TYP ČIPU HLINÍKOVÝ ELEKTROLYTICKÝ KONDENZÁTOR V3MC

Krátky popis:

HLINÍKOVÝ ELEKTROLYTICKÝ KONDENZÁTOR ČIPOVÉHO TYPU V3MC S ultra vysokou elektrickou kapacitou a nízkym esr ide o miniaturizovaný produkt, ktorý môže zaručiť životnosť minimálne 2000 hodín. Je vhodný pre prostredie s ultra vysokou hustotou, môže byť použitý pre plne automatickú povrchovú montáž, zodpovedá vysokoteplotnému spájkovaciemu zváraniu pretavením a je v súlade so smernicami RoHS


Detail produktu

Zoznam štandardných produktov

Štítky produktu

Hlavné technické parametre

Technický parameter

♦ Ultra vysoká kapacita, nízka impedancia a miniaturizované V-CHIP produkty sú zaručené na 2000 hodín

♦ Vhodné pre vysokohustotné automatické spájkovanie na povrch pri vysokej teplote pretavením

♦ V súlade so smernicou AEC-Q200 RoHS nás prosím kontaktujte pre podrobnosti

Hlavné technické parametre

Projekt

charakteristický

Rozsah prevádzkových teplôt

-55 ~ + 105 ℃

Rozsah menovitého napätia

6,3-35V

Tolerancia kapacity

220~2700uF

Zvodový prúd (uA)

±20% (120Hz 25℃)

I≤0,01 CV alebo 3uA, podľa toho, čo je väčšie C: Nominálna kapacita uF) V: Menovité napätie (V) 2 minúty odčítanie

Stratová tangenta (25±2℃ 120Hz)

Menovité napätie (V)

6.3

10

16

25

35

tg 6

0,26

0,19

0,16

0,14

0,12

Ak menovitá kapacita presiahne 1000uF, hodnota stratovej tangenty sa zvýši o 0,02 pri každom zvýšení o 1000uF

Teplotné charakteristiky (120 Hz)

Menovité napätie (V)

6.3

10

16

25

35

Pomer impedancie MAX Z(-40℃)/Z(20℃)

3

3

3

3

3

Trvanlivosť

V peci pri teplote 105 °C aplikujte menovité napätie na 2000 hodín a testujte pri izbovej teplote 16 hodín. Skúšobná teplota je 20°C. Výkon kondenzátora by mal spĺňať nasledujúce požiadavky

Rýchlosť zmeny kapacity

V rámci ±30 % pôvodnej hodnoty

stratová tangenta

Menej ako 300 % špecifikovanej hodnoty

zvodový prúd

Pod špecifikovanou hodnotou

skladovanie pri vysokej teplote

Skladujte pri 105 ° C počas 1 000 hodín, otestujte po 16 hodinách pri izbovej teplote, skúšobná teplota je 25 ± 2 ° C, výkon kondenzátora by mal spĺňať nasledujúce požiadavky

Rýchlosť zmeny kapacity

V rámci ±20 % pôvodnej hodnoty

stratová tangenta

Menej ako 200 % špecifikovanej hodnoty

zvodový prúd

Menej ako 200 % špecifikovanej hodnoty

Rozmerový výkres produktu

SMD
SMD V3MC

Rozmer (jednotka: mm)

ΦDxL

A

B

C

E

H

K

a

6,3 x 77

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

Korekčný koeficient frekvencie zvlnenia prúdu

Frekvencia (Hz)

50

120

1K

310 tis

koeficient

0,35

0,5

0,83

1

Hliníkové elektrolytické kondenzátory: Široko používané elektronické komponenty

Hliníkové elektrolytické kondenzátory sú bežné elektronické súčiastky v oblasti elektroniky a majú široké uplatnenie v rôznych obvodoch. Ako typ kondenzátora môžu hliníkové elektrolytické kondenzátory ukladať a uvoľňovať náboj, ktorý sa používa na filtrovanie, spájanie a funkcie ukladania energie. Tento článok predstaví princíp činnosti, aplikácie a výhody a nevýhody hliníkových elektrolytických kondenzátorov.

Pracovný princíp

Hliníkové elektrolytické kondenzátory pozostávajú z dvoch elektród z hliníkovej fólie a elektrolytu. Jedna hliníková fólia je oxidovaná, aby sa stala anódou, zatiaľ čo druhá hliníková fólia slúži ako katóda, pričom elektrolyt je zvyčajne v kvapalnej alebo gélovej forme. Keď je aplikované napätie, ióny v elektrolyte sa pohybujú medzi kladnými a zápornými elektródami a vytvárajú elektrické pole, čím sa ukladajú náboje. To umožňuje hliníkovým elektrolytickým kondenzátorom pôsobiť ako zariadenia na ukladanie energie alebo zariadenia, ktoré reagujú na meniace sa napätie v obvodoch.

Aplikácie

Hliníkové elektrolytické kondenzátory majú široké uplatnenie v rôznych elektronických zariadeniach a obvodoch. Bežne sa nachádzajú v napájacích systémoch, zosilňovačoch, filtroch, DC-DC konvertoroch, motorových pohonoch a iných obvodoch. V energetických systémoch sa hliníkové elektrolytické kondenzátory zvyčajne používajú na vyhladenie výstupného napätia a zníženie kolísania napätia. V zosilňovačoch sa používajú na spojenie a filtrovanie na zlepšenie kvality zvuku. Okrem toho môžu byť hliníkové elektrolytické kondenzátory tiež použité ako fázové posúvače, zariadenia s krokovou odozvou a ďalšie v obvodoch striedavého prúdu.

Výhody a nevýhody

Hliníkové elektrolytické kondenzátory majú niekoľko výhod, ako je relatívne vysoká kapacita, nízka cena a široká škála aplikácií. Majú však aj určité obmedzenia. Po prvé, sú to polarizované zariadenia a musia byť správne pripojené, aby sa predišlo poškodeniu. Po druhé, ich životnosť je relatívne krátka a môžu zlyhať v dôsledku vysychania alebo úniku elektrolytu. Okrem toho môže byť výkon hliníkových elektrolytických kondenzátorov obmedzený vo vysokofrekvenčných aplikáciách, takže pre špecifické aplikácie môže byť potrebné zvážiť iné typy kondenzátorov.

Záver

Záverom možno povedať, že hliníkové elektrolytické kondenzátory hrajú dôležitú úlohu ako bežné elektronické komponenty v oblasti elektroniky. Ich jednoduchý pracovný princíp a široká škála aplikácií z nich robí nenahraditeľné komponenty v mnohých elektronických zariadeniach a obvodoch. Hoci hliníkové elektrolytické kondenzátory majú určité obmedzenia, stále sú efektívnou voľbou pre mnohé nízkofrekvenčné obvody a aplikácie, ktoré spĺňajú potreby väčšiny elektronických systémov.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Číslo produktov Prevádzková teplota (℃) Napätie (V.DC) Kapacita (uF) Priemer (mm) Dĺžka (mm) Zvodový prúd (uA) Menovitý zvlnený prúd [mA/rms] ESR/Impedancia [Ωmax] život (hod.) Certifikácia
    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