Fő műszaki paraméterek
Műszaki paraméter
♦ Az ultranagy kapacitású, alacsony impedanciájú és miniatürizált V-CHIP termékekre 2000 órás garancia vonatkozik
♦Alkalmas nagy sűrűségű automatikus felületre szerelhető, magas hőmérsékletű visszafolyó forrasztáshoz
♦Az AEC-Q200 RoHS irányelvnek megfelelően, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért
A fő műszaki paraméterek
Projekt | jellegzetes | |||||||||||
Működési hőmérséklet tartomány | -55 ~ +105 ℃ | |||||||||||
Névleges feszültség tartomány | 6,3-35V | |||||||||||
Kapacitástűrés | 220-2700 uF | |||||||||||
Szivárgási áram (uA) | ±20% (120 Hz 25 ℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV vagy 3uA, amelyik nagyobb C: Névleges kapacitás uF) V: Névleges feszültség (V) 2 perc leolvasás | ||||||||||||
Veszteségtangens (25±2℃ 120Hz) | Névleges feszültség (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Ha a névleges kapacitás meghaladja az 1000 uF-ot, a veszteség érintő értéke 0,02-vel növekszik minden 1000 uF-os növekedés esetén | ||||||||||||
Hőmérséklet jellemzők (120 Hz) | Névleges feszültség (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Impedancia arány MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Tartósság | 105°C-os sütőben 2000 órán át a névleges feszültséget, majd 16 órán keresztül szobahőmérsékleten teszteljük. A vizsgálati hőmérséklet 20°C. A kondenzátor teljesítményének meg kell felelnie a következő követelményeknek | |||||||||||
Kapacitásváltozás mértéke | A kezdeti érték ±30%-án belül | |||||||||||
veszteség érintő | A megadott érték 300%-a alatt | |||||||||||
szivárgó áram | A megadott érték alatt | |||||||||||
magas hőmérsékletű tárolás | Tárolja 105°C-on 1000 órán át, tesztelje 16 óra múlva szobahőmérsékleten, a vizsgálati hőmérséklet 25±2°C, a kondenzátor teljesítményének meg kell felelnie a következő követelményeknek | |||||||||||
Kapacitásváltozás mértéke | A kezdeti érték ±20%-án belül | |||||||||||
veszteség érintő | A megadott érték 200%-a alatt | |||||||||||
szivárgó áram | A megadott érték 200%-a alatt |
Termék méretrajza
Méretek (mértékegység:mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6,3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0,7MAX | ±0,4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0,7MAX | ±0,5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0,7MAX | ±0,7 |
Ripple áram frekvencia korrekciós együttható
Frekvencia (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
együttható | 0,35 | 0.5 | 0,83 | 1 |
Alumínium elektrolit kondenzátorok: széles körben használt elektronikai alkatrészek
Az alumínium elektrolitkondenzátorok az elektronika területén elterjedt elektronikai alkatrészek, és széles körben alkalmazhatók különféle áramkörökben. Egyfajta kondenzátorként az alumínium elektrolit kondenzátorok töltést tárolhatnak és felszabadíthatnak, szűrésre, csatolásra és energiatárolási funkciókra használhatók. Ez a cikk bemutatja az alumínium elektrolit kondenzátorok működési elvét, alkalmazásait, előnyeit és hátrányait.
Működési elv
Az alumínium elektrolit kondenzátorok két alumínium fólia elektródából és egy elektrolitból állnak. Az egyik alumíniumfólia oxidálva van anóddá, míg a másik alumíniumfólia katódként szolgál, és az elektrolit általában folyékony vagy gél formában van. Feszültség alkalmazásakor az elektrolitban lévő ionok a pozitív és a negatív elektródák között mozognak, elektromos mezőt képezve, ezáltal tárolva a töltést. Ez lehetővé teszi, hogy az alumínium elektrolit kondenzátorok energiatároló eszközként vagy olyan eszközként működjenek, amely reagál az áramkörök változó feszültségeire.
Alkalmazások
Az alumínium elektrolit kondenzátorok széles körben elterjedtek különféle elektronikus eszközökben és áramkörökben. Általában megtalálhatók táprendszerekben, erősítőkben, szűrőkben, DC-DC átalakítókban, motormeghajtókban és más áramkörökben. Az energiaellátó rendszerekben az alumínium elektrolitkondenzátorokat általában a kimeneti feszültség simítására és a feszültségingadozások csökkentésére használják. Az erősítőkben csatolásra és szűrésre használják a hangminőség javítása érdekében. Ezenkívül az alumínium elektrolit kondenzátorok fázisváltóként, lépésreakciós eszközként és még sok másként is használhatók váltakozó áramú áramkörökben.
Előnyök és hátrányok
Az alumínium elektrolit kondenzátorok számos előnnyel rendelkeznek, mint például a viszonylag nagy kapacitás, az alacsony költség és az alkalmazások széles köre. Vannak azonban bizonyos korlátaik is. Először is, ezek polarizált eszközök, és a károsodás elkerülése érdekében helyesen kell csatlakoztatni őket. Másodszor, élettartamuk viszonylag rövid, és az elektrolit kiszáradása vagy szivárgása miatt meghibásodhatnak. Ezenkívül az alumínium elektrolit kondenzátorok teljesítménye korlátozott lehet a nagyfrekvenciás alkalmazásokban, ezért előfordulhat, hogy más típusú kondenzátorokat kell fontolóra venni bizonyos alkalmazásokhoz.
Következtetés
Összefoglalva, az alumínium elektrolit kondenzátorok fontos szerepet játszanak az elektronika területén általános elektronikai alkatrészekként. Egyszerű működési elvük és széleskörű alkalmazási körük miatt számos elektronikai eszköz és áramkör nélkülözhetetlen alkatrészei. Bár az alumínium elektrolit kondenzátoroknak vannak bizonyos korlátai, mégis hatékony választást jelentenek számos alacsony frekvenciájú áramkörben és alkalmazásban, kielégítve a legtöbb elektronikus rendszer igényeit.
Termékszám | Üzemi hőmérséklet (℃) | Feszültség (V.DC) | Kapacitás (uF) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Szivárgási áram (uA) | Névleges hullámossági áram [mA/rms] | ESR/ Impedancia [Ωmax] | Élettartam (óra) | Tanúsítvány |
V3MCC0770J821MV | -55-105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0770J821MVTM | -55-105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | -55-105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1000J182MVTM | -55-105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | -55-105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
V3MCE1000J272MVTM | -55-105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | -55-105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771A561MVTM | -55-105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | -55-105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001A122MVTM | -55-105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | -55-105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
V3MCE1001A222MVTM | -55-105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | -55-105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771C471MVTM | -55-105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | -55-105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001C821MVTM | -55-105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | -55-105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
V3MCE1001C152MVTM | -55-105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | -55-105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771E331MVTM | -55-105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | -55-105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001E561MVTM | -55-105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | -55-105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
V3MCE1001E102MVTM | -55-105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | -55-105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771V221MVTM | -55-105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | -55-105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001V471MVTM | -55-105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | -55-105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
V3MCE1001V681MVTM | -55-105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |