Fő műszaki paraméterek
Műszaki paraméter
♦A rendkívül nagy kapacitású, alacsony impedanciájú és miniatürizált V-CHIP termékekre 2000 órás garancia vonatkozik
♦Nagy sűrűségű, automatikus felületszerelésű, magas hőmérsékletű reflow forrasztáshoz alkalmas
♦Megfelel az AEC-Q200 RoHS irányelvnek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletekért
A főbb műszaki paraméterek
Projekt | jellegzetes | |||||||||||
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55~+105 ℃ | |||||||||||
Névleges feszültségtartomány | 6,3–35 V | |||||||||||
Kapacitástűrés | 220~2700 µF | |||||||||||
Szivárgási áram (µA) | ±20% (120 Hz 25 ℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV vagy 3uA, amelyik nagyobb C: Névleges kapacitás (µF) V: Névleges feszültség (V) 2 perces leolvasás | ||||||||||||
Veszteségi tangens (25±2℃ 120Hz) | Névleges feszültség (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
6. rész | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
Ha a névleges kapacitás meghaladja az 1000 µF-ot, a veszteségi tangens értéke 1000 µF-onként 0,02-vel nő. | ||||||||||||
Hőmérsékleti jellemzők (120 Hz) | Névleges feszültség (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
MAX impedancia arány Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Tartósság | 105°C-os kemencében 2000 órán át alkalmazzuk a névleges feszültséget, majd szobahőmérsékleten 16 órán át teszteljük. A vizsgálati hőmérséklet 20°C. A kondenzátor teljesítményének meg kell felelnie a következő követelményeknek: | |||||||||||
Kapacitásváltozási ráta | A kezdeti érték ±30%-án belül | |||||||||||
veszteségtangens | A megadott érték 300%-a alatt | |||||||||||
szivárgási áram | A megadott érték alatt | |||||||||||
magas hőmérsékletű tárolás | 1000 órán át 105°C-on tárolandó, majd 16 óra elteltével szobahőmérsékleten 25±2°C-on tesztelendő. A kondenzátor teljesítményének meg kell felelnie a következő követelményeknek. | |||||||||||
Kapacitásváltozási ráta | A kezdeti érték ±20%-án belül | |||||||||||
veszteségtangens | A megadott érték 200%-a alatt | |||||||||||
szivárgási áram | A megadott érték 200%-a alatt |
Termék méretrajza


Méret (mértékegység: mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6,3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0,7 MAX | ±0,4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0,7 MAX | ±0,5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0,7 MAX | ±0,7 |
Hullámáram-frekvenciakorrekciós együttható
Frekvencia (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310 ezer |
együttható | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Alumínium elektrolit kondenzátorok: széles körben használt elektronikus alkatrészek
Az alumínium elektrolitkondenzátorok gyakori elektronikus alkatrészek az elektronika területén, és széles körben alkalmazhatók különféle áramkörökben. Kondenzátortípusként az alumínium elektrolitkondenzátorok képesek töltést tárolni és felszabadítani, szűrésre, csatolásra és energiatárolásra használják. Ez a cikk bemutatja az alumínium elektrolitkondenzátorok működési elvét, alkalmazásait, valamint előnyeit és hátrányait.
Működési elv
Az alumínium elektrolitkondenzátorok két alumíniumfólia elektródából és egy elektrolitból állnak. Az egyik alumíniumfólia oxidálódik, így anóddá válik, míg a másik alumíniumfólia katódként szolgál, az elektrolit általában folyékony vagy gél formájában van. Feszültség alkalmazásakor az elektrolitban lévő ionok a pozitív és negatív elektróda között mozognak, elektromos mezőt képezve, ezáltal töltést tárolva. Ez lehetővé teszi az alumínium elektrolitkondenzátorok számára, hogy energiatároló eszközként vagy olyan eszközként működjenek, amelyek reagálnak az áramkörökben a változó feszültségekre.
Alkalmazások
Az alumínium elektrolitkondenzátorok széles körben alkalmazhatók különféle elektronikus eszközökben és áramkörökben. Általában energiaellátó rendszerekben, erősítőkben, szűrőkben, DC-DC átalakítókban, motormeghajtókban és más áramkörökben találhatók. Energiaellátó rendszerekben az alumínium elektrolitkondenzátorokat jellemzően a kimeneti feszültség simítására és a feszültségingadozások csökkentésére használják. Erősítőkben csatolásra és szűrésre használják őket a hangminőség javítása érdekében. Ezenkívül az alumínium elektrolitkondenzátorok fázistolókként, lépésválasz-elvű eszközökként és egyebekként is használhatók váltakozó áramú áramkörökben.
Előnyök és hátrányok
Az alumínium elektrolitkondenzátoroknak számos előnyük van, mint például a viszonylag nagy kapacitás, az alacsony költség és a széleskörű alkalmazási lehetőségek. Vannak azonban korlátaik is. Először is, 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 elektrolitkondenzátorok teljesítménye korlátozott lehet nagyfrekvenciás alkalmazásokban, ezért más típusú kondenzátorokat kell figyelembe venni bizonyos alkalmazásokhoz.
Következtetés
Összefoglalva, az alumínium elektrolitkondenzátorok fontos szerepet játszanak az elektronika területén, mint elterjedt elektronikus alkatrészek. Egyszerű működési elvük és széleskörű alkalmazási körük nélkülözhetetlen alkotóelemekké teszik őket számos elektronikus eszközben és áramkörben. Bár az alumínium elektrolitkondenzátoroknak vannak bizonyos korlátaik, mégis hatékony választást jelentenek számos alacsony frekvenciájú áramkörhöz és alkalmazáshoz, kielégítve a legtöbb elektronikus rendszer igényeit.
Termékek száma | Üzemi hőmérséklet (℃) | Feszültség (V.DC) | Kapacitás (µF) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Szivárgási áram (µA) | Névleges ingadozási 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 |