Čipový pevný hliníkový elektrolytický kondenzátor VP4

Krátky popis:

Výška 3,95 mm, ultratenký pevný kondenzátor, nízke ESR, vysoká spoľahlivosť
Záruka 2 000 hodín pri 105 ℃, typ povrchovej montáže, vysokoteplotné bezolovnaté spájkovanie pretavením
Už je v súlade so smernicou RoHS


Detail produktu

Zoznam produktov Číslo

Štítky produktu

Hlavné technické parametre

Položka

charakteristický

rozsah pracovnej teploty

-55 ~ + 105 ℃

Menovité pracovné napätie

6,3 - 35V

Rozsah kapacity

10 ~ 220uF 120Hz 20℃

Tolerancia kapacity

±20 % (120 Hz 20 ℃)

Stratová tangenta

120 Hz 20 ℃ pod hodnotou v štandardnom zozname produktov

Unikajúci prúd※

0,2 CV alebo 1 000 uA, podľa toho, čo je väčšie, nabíjajte 2 minúty pri menovitom napätí, 20 ℃

Ekvivalentný sériový odpor (ESR)

Pod hodnotou v štandardnom zozname produktov 100 kHz 20℃

Trvanlivosť

Pri teplote 105 °C, po aplikovaní menovitého prevádzkového napätia na 2000 hodín a jeho umiestnení na 20 °C na 16 hodín, by mal výrobok spĺňať

Rýchlosť zmeny elektrostatickej kapacity

±20 % pôvodnej hodnoty

Ekvivalentný sériový odpor (ESR)

≤ 200 % pôvodnej hodnoty špecifikácie

Stratová tangenta

≤ 200 % pôvodnej hodnoty špecifikácie

Unikajúci prúd

≤ Počiatočná hodnota špecifikácie

Vysoká teplota a vlhkosť

Výrobok by mal spĺňať podmienky teploty 60 °C a vlhkosti 90 % ~ 95 % RH bez použitia napätia počas 1 000 hodín a po umiestnení na 20 ° C počas 16 hodín,

Rýchlosť zmeny elektrostatickej kapacity

±20 % pôvodnej hodnoty

Ekvivalentný sériový odpor (ESR)

≤ 200 % pôvodnej hodnoty špecifikácie

Stratová tangenta

≤ 200 % pôvodnej hodnoty špecifikácie

Unikajúci prúd

≤ počiatočná hodnota špecifikácie

Rozmerový výkres produktu

Rozmer (mm)

ΦD B C A H E K a
6,3 x 3,95 6.6 6.6 2.6 0,90 ± 0,20 1.8 0,5 MAX ±0,2

Korekčný koeficient frekvencie zvlneného prúdu

■ frekvenčný korekčný faktor

Frekvencia (Hz) 120 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 500 kHz
korekčný faktor 0,05 0,30 0,70 1,00 1,00

Vodivé polymérové ​​pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory: Pokročilé komponenty pre modernú elektroniku

Vodivé polymérové ​​pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory predstavujú významný pokrok v technológii kondenzátorov a ponúkajú vynikajúci výkon, spoľahlivosť a dlhú životnosť v porovnaní s tradičnými elektrolytickými kondenzátormi. V tomto článku preskúmame funkcie, výhody a aplikácie týchto inovatívnych komponentov.

Vlastnosti

Pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory s vodivým polymérom kombinujú výhody tradičných hliníkových elektrolytických kondenzátorov s vylepšenými charakteristikami vodivých polymérových materiálov. Elektrolytom v týchto kondenzátoroch je vodivý polymér, ktorý nahrádza tradičný tekutý alebo gélový elektrolyt, ktorý sa nachádza v bežných hliníkových elektrolytických kondenzátoroch.

Jednou z kľúčových vlastností vodivých polymérových pevných hliníkových elektrolytických kondenzátorov je ich nízky ekvivalentný sériový odpor (ESR) a schopnosť manipulácie s vysokým zvlneným prúdom. Výsledkom je zlepšená účinnosť, znížené straty energie a zvýšená spoľahlivosť, najmä vo vysokofrekvenčných aplikáciách.

Okrem toho tieto kondenzátory ponúkajú vynikajúcu stabilitu v širokom rozsahu teplôt a majú dlhšiu prevádzkovú životnosť v porovnaní s tradičnými elektrolytickými kondenzátormi. Ich pevná konštrukcia eliminuje riziko úniku alebo vysychania elektrolytu a zabezpečuje konzistentný výkon aj v náročných prevádzkových podmienkach.

Výhody

Prijatie vodivých polymérnych materiálov v pevných hliníkových elektrolytických kondenzátoroch prináša elektronickým systémom niekoľko výhod. Po prvé, ich nízke hodnoty ESR a vysoké hodnoty zvlneného prúdu ich predurčujú na použitie v napájacích zdrojoch, regulátoroch napätia a DC-DC konvertoroch, kde pomáhajú stabilizovať výstupné napätie a zlepšovať účinnosť.

Po druhé, vodivé polymérne pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory ponúkajú zvýšenú spoľahlivosť a odolnosť, vďaka čomu sú vhodné pre kritické aplikácie v odvetviach, ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, telekomunikácie a priemyselná automatizácia. Ich schopnosť odolávať vysokým teplotám, vibráciám a elektrickému namáhaniu zaisťuje dlhodobý výkon a znižuje riziko predčasného zlyhania.

Okrem toho tieto kondenzátory vykazujú nízke impedančné charakteristiky, ktoré prispievajú k zlepšenému filtrovaniu šumu a integrite signálu v elektronických obvodoch. To z nich robí cenné komponenty v audio zosilňovačoch, audio zariadeniach a hi-fi audio systémoch.

Aplikácie

Vodivé polymérové ​​pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory nachádzajú uplatnenie v širokej škále elektronických systémov a zariadení. Bežne sa používajú v napájacích zdrojoch, regulátoroch napätia, motorových pohonoch, LED osvetlení, telekomunikačných zariadeniach a automobilovej elektronike.

V napájacích jednotkách tieto kondenzátory pomáhajú stabilizovať výstupné napätie, znižovať zvlnenie a zlepšovať prechodovú odozvu, čím zaisťujú spoľahlivú a efektívnu prevádzku. V automobilovej elektronike prispievajú k výkonu a životnosti palubných systémov, ako sú riadiace jednotky motora (ECU), informačné a zábavné systémy a bezpečnostné prvky.

Záver

Vodivé polymérové ​​pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory predstavujú významný pokrok v technológii kondenzátorov a ponúkajú vynikajúci výkon, spoľahlivosť a dlhú životnosť pre moderné elektronické systémy. Vďaka nízkej ESR, schopnosti manipulácie s vysokým zvlneným prúdom a zvýšenej odolnosti sú vhodné pre širokú škálu aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach.

Ako sa elektronické zariadenia a systémy neustále vyvíjajú, očakáva sa, že dopyt po vysokovýkonných kondenzátoroch, ako sú vodivé polymérové ​​pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory, porastie. Ich schopnosť spĺňať prísne požiadavky modernej elektroniky z nich robí nepostrádateľné komponenty v súčasných elektronických dizajnoch, ktoré prispievajú k vyššej účinnosti, spoľahlivosti a výkonu.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Kód produktov Teplota (℃) Menovité napätie (V.DC) Kapacita (uF) Priemer (mm) Výška (mm) Zvodový prúd (uA) ESR/Impedancia [Ωmax] život (hod.)
    VP4C0390J221MVTM -55~105 6.3 220 6.3 3,95 1000 0,06 2000