Lesk

Krátky popis:

Hliníkový elektrolytický kondenzátor

Typu olova

Vysoký odpor odporu, odolnosť proti nárazom, vysoká frekvencia a nízka impedancia,

Venované pre konverziu frekvencie motora, 10000 hodín pri 105 ℃,

súlad so smernicou AEC-Q200 a ROHS.


Detail produktu

Značky produktov

Hlavné technické parametre

Položka charakteristický
Prevádzkový teplotný rozsah ≤120V -55 ~+105 ℃; 160-250V -40 ~+105 ℃
Nominálne napätie 10 ~ 250V
Tolerancia kapacity ± 20% (25 ± 2 ℃ 120 Hz)
LC (UA) 10-120WV | ≤ 0,01 CV alebo 3UA podľa toho, čo je väčšia C: nominálna kapacita (UF) V: menovité napätie (V) 2 minúty čítania
160-250WV | ≤0,02Cvor10UA C: Nominálna kapacita (UF) V: Menovité napätie (V) 2 minúty čítania
Strata tangens (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Menovité napätie (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tg δ 0,19 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,09 0,09
Menovité napätie (V) 120 160 200 250  
tg δ 0,09 0,09 0,08 0,08
Pre nominálnu kapacitu presahujúcu 1000UF sa strata dotyčná hodnota zvyšuje o 0,02 na každé zvýšenie 1000UF.
Teplotné charakteristiky (120 Hz) Menovité napätie (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Impedančný pomer Z (-40 ℃)/z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Menovité napätie (V) 120 160 200 250  
Impedančný pomer Z (-40 ℃)/z (20 ℃) 5 5 5 5
Trvanlivosť V peci 105 ℃ aplikujte menovité napätie s menovitým zvlneným prúdom na určený čas, potom umiestnite pri izbovej teplote počas 16 hodín a testujte. Testovacia teplota: 25 ± 2 ℃. Výkon kondenzátora by mal spĺňať nasledujúce požiadavky
Miera zmeny kapacity Do 20% z počiatočnej hodnoty
Strata dotyčnica Pod 200% zadanej hodnoty
Prienik Pod zadanou hodnotou
Zaťažiť život ≥φ8 10000 hodín
Skladovanie vysokej teploty Uložte 105 ℃ počas 1000 hodín, vložte pri teplote miestnosti počas 16 hodín a otestujte pri 25 ± 2 ℃. Výkon kondenzátora by mal spĺňať nasledujúce požiadavky
Miera zmeny kapacity Do 20% z počiatočnej hodnoty
Strata dotyčnica Pod 200% zadanej hodnoty
Prienik Pod 200% zadanej hodnoty

Rozmer (jednotka: mm)

L = 9 A = 1,0
L<16 A = 1,5
L > 16 A = 2,0

 

D 5 6.3 8 10 12.5 14.5 16 18
d 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8
F 2 2.5 3.5 5 5 7.5 7.5 7.5

Zvlnenie súčasnej kompenzácie koeficientu

① Faktorový korekčný faktor

Frekvencia (Hz) 50 120 1K 10k ~ 50k 100 000
Korekčný faktor 0,4 0,5 0,8 0,9 1

Koeficient korekcie

Teplota (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Korekčný faktor 2.1 1.8 1.4 1

Zoznam štandardných výrobkov

Séria Voltový rozsah (V) Kapacita (μf) Rozmer

D × L (mm)

Impedancia

(Ωmax/10 × 25 × 2 ℃)

Prúd

(MA RMS/105 × 100 kHz)

Lesk 10 1500 10 × 16 0,0308 1850
Lesk 10 1800 10 × 20 0,0280 1960
Lesk 10 2200 10 × 25 0,0198 2250
Lesk 10 2200 13 × 16 0,076 1500
Lesk 10 3300 13 × 20 0,200 1780
Lesk 10 4700 13 × 25 0,0143 3450
Lesk 10 4700 14,5 × 16 0,0165 3450
Lesk 10 6800 14,5 × 20 0,018 2780
Lesk 10 8200 14,5 × 25 0,016 3160
Lesk 16 1 000 10 × 16 0,170 1 000
Lesk 16 1200 10 × 20 0,0280 1960
Lesk 16 1500 10 × 25 0,0280 2250
Lesk 16 1500 13 × 16 0,0350 2330
Lesk 16 2200 13 × 20 0,104 1500
Lesk 16 3300 13 × 25 0,081 2400
Lesk 16 3900 14,5 × 16 0,0165 3250
Lesk 16 4700 14,5 × 20 0,255 3110
Lesk 16 6800 14,5 × 25 0,246 3270
Lesk 25 680 10 × 16 0,0308 1850
Lesk 25 1 000 10 × 20 0,140 1155
Lesk 25 1 000 13 × 16 0,0350 2330
Lesk 25 1500 10 × 25 0,0280 2480
Lesk 25 1500 13 × 16 0,0280 2480
Lesk 25 1500 13 × 20 0,0280 2480
Lesk 25 1800 13 × 25 0,0165 2900
Lesk 25 2200 13 × 25 0,0143 3450
Lesk 25 2200 14,5 × 16 0,27 2620
Lesk 25 3300 14,5 × 20 0,25 3180
Lesk 25 4700 14,5 × 25 0,23 3350
Lesk 35 470 10 × 16 0,115 1 000
Lesk 35 560 10 × 20 0,0280 2250
Lesk 35 560 13 × 16 0,0350 2330
Lesk 35 680 10 × 25 0,0198 2330
Lesk 35 1 000 13 × 20 0,040 1500
Lesk 35 1500 13 × 25 0,0165 2900
Lesk 35 1800 14,5 × 16 0,0143 3630
Lesk 35 2200 14,5 × 20 0,016 3150
Lesk 35 3300 14,5 × 25 0,015 3400
Lesk 50 220 10 × 16 0,0460 1370
Lesk 50 330 10 × 20 0,0300 1580
Lesk 50 330 13 × 16 0,80 980
Lesk 50 470 10 × 25 0,0310 1870
Lesk 50 470 13 × 20 0,50 1050
Lesk 50 680 13 × 25 0,0560 2410
Lesk 50 820 14,5 × 16 0,058 2480
Lesk 50 1200 14,5 × 20 0,048 2580
Lesk 50 1500 14,5 × 25 0,03 2680
Lesk 63 150 10 × 16 0,2 998
Lesk 63 220 10 × 20 0,50 860
Lesk 63 270 13 × 16 0,0804 1250
Lesk 63 330 10 × 25 0,0760 1410
Lesk 63 330 13 × 20 0,45 1050
Lesk 63 470 13 × 25 0,45 1570
Lesk 63 680 14,5 × 16 0,056 1620
Lesk 63 1 000 14,5 × 20 0,018 2180
Lesk 63 1200 14,5 × 25 0,2 2420
Lesk 80 100 10 × 16 1,00 550
Lesk 80 150 13 × 16 0,14 975
Lesk 80 220 10 × 20 1,00 580
Lesk 80 220 13 × 20 0,45 890
Lesk 80 330 13 × 25 0,45 1050
Lesk 80 470 14,5 × 16 0,076 1460
Lesk 80 680 14,5 × 20 0,063 1720
Lesk 80 820 14,5 × 25 0,2 1990
Lesk 100 100 10 × 16 1,00 560
Lesk 100 120 10 × 20 0,8 650
Lesk 100 150 13 × 16 0,50 700
Lesk 100 150 10 × 25 0,2 1170
Lesk 100 220 13 × 25 0,0660 1620
Lesk 100 330 13 × 25 0,0660 1620
Lesk 100 330 14,5 × 16 0,057 1500
Lesk 100 390 14,5 × 20 0,0640 1750
Lesk 100 470 14,5 × 25 0,0480 2210
Lesk 100 560 14,5 × 25 0,0420 2270
Lesk 160 47 10 × 16 2,65 650
Lesk 160 56 10 × 20 2,65 920
Lesk 160 68 13 × 16 2.27 1280
Lesk 160 82 10 × 25 2,65 920
Lesk 160 82 13 × 20 2.27 1280
Lesk 160 120 13 × 25 1.43 1550
Lesk 160 120 14,5 × 16 4,50 1050
Lesk 160 180 14,5 × 20 4,00 1520
Lesk 160 220 14,5 × 25 3,50 1880
Lesk 200 22 10 × 16 3,24 400
Lesk 200 33 10 × 20 1,65 340
Lesk 200 47 13 × 20 1,50 400
Lesk 200 68 13 × 25 1,25 1300
Lesk 200 82 14,5 × 16 1.18 1420
Lesk 200 100 14,5 × 20 1.18 1420
Lesk 200 150 14,5 × 25 2.85 1720
Lesk 250 22 10 × 16 3,24 400
Lesk 250 33 10 × 20 1,65 340
Lesk 250 47 13 × 16 1,50 400
Lesk 250 56 13 × 20 1,40 500
Lesk 250 68 13 × 20 1,25 1300
Lesk 250 100 14,5 × 20 3,35 1200
Lesk 250 120 14,5 × 25 3,05 1280

Elektrolytický kondenzátor kvapalného olova typu je typ kondenzátora, ktorý sa bežne používa v elektronických zariadeniach. Jeho štruktúra pozostáva predovšetkým z hliníkového škrupiny, elektród, kvapalného elektrolytu, olova a tesniacich komponentov. V porovnaní s inými typmi elektrolytických kondenzátorov majú elektrolytické kondenzátory kvapalného olova olovo jedinečné vlastnosti, ako je vysoká kapacita, vynikajúce frekvenčné charakteristiky a nízky ekvivalentný odpor série (ESR).

Základná štruktúra a pracovný princíp

Elektrolytický kondenzátor kvapaliny kvapaliny obsahuje hlavne anódu, katódu a dielektriku. Anóda sa zvyčajne vyrába z vysokokvalitného hliníka, ktorý podlieha eloxovaniu za vzniku tenkej vrstvy filmu oxidu hliníka. Tento film pôsobí ako dielektrika kondenzátora. Katóda je typicky vyrobená z hliníkovej fólie a elektrolytu, pričom elektrolyt slúži ako katódový materiál a médium na dielektrickú regeneráciu. Prítomnosť elektrolytu umožňuje kondenzátorovi udržiavať dobrý výkon aj pri vysokých teplotách.

Návrh olovo naznačuje, že tento kondenzátor sa pripája k obvodu cez vodiče. Tieto zvody sú zvyčajne vyrobené z konzervovaného medeného drôtu, čím sa zabezpečuje dobrá elektrická konektivita počas spájkovania.

Kľúčové výhody

1. ** Vysoká kapacita **: elektrolytické kondenzátory typu olova kvapalina ponúkajú vysokú kapacitu, vďaka čomu sú vysoko účinné pri aplikáciách filtrovania, spojenia a ukladaní energie. Môžu zabezpečiť veľkú kapacitu v malom objeme, ktorý je obzvlášť dôležitý v elektronických zariadeniach obmedzených priestorom.

2. ** Nízka ekvivalentná séria odporu (ESR) **: Použitie tekutého elektrolytu vedie k nízkej ESR, znížení straty energie a tvorby tepla, čím sa zlepší účinnosť a stabilita kondenzátora. Táto funkcia ich robí obľúbenými pri vysokofrekvenčných prepínaní napájacích zdrojov, zvukových zariadeniach a ďalších aplikáciách, ktoré si vyžadujú vysokofrekvenčný výkon.

3. ** Vynikajúce frekvenčné charakteristiky **: Tieto kondenzátory vykazujú vynikajúci výkon pri vysokých frekvenciách, čo účinne potláča vysokofrekvenčný šum. Preto sa bežne používajú v obvodoch vyžadujúcich vysokofrekvenčnú stabilitu a nízky hluk, ako sú napájacie obvody a komunikačné vybavenie.

4. ** Dlhá životnosť **: Použitím vysoko kvalitných elektrolytov a pokročilých výrobných procesov majú elektrolytické kondenzátory kvapalného olova vo všeobecnosti dlhú životnosť. Za normálnych prevádzkových podmienok môže ich životnosť dosiahnuť niekoľko tisíc až desiatky tisíc hodín, čím spĺňa požiadavky väčšiny aplikácií.

Uplatňovanie

Elektrolytické kondenzátory kvapaliny kvapaliny sa široko používajú v rôznych elektronických zariadeniach, najmä v napájacích obvodoch, zvukových zariadeniach, komunikačných zariadeniach a automobilovej elektronike. Zvyčajne sa používajú na obvody filtrovania, spojenia, oddelenia a skladovania energie na zvýšenie výkonnosti a spoľahlivosti zariadenia.

Stručne povedané, kvôli ich vysokej kapacitácii, nízkym ESR, vynikajúcim frekvenčným charakteristikám a dlhej životnosti sa elektrolytické kondenzátory kvapalného olova stali nevyhnutnými komponentmi v elektronických zariadeniach. Vďaka pokroku v technológii sa bude výkonnosť a aplikačný rozsah týchto kondenzátorov naďalej rozširovať.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Súvisiace výrobky