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
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.
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 |