Hlavné technické parametre
Technický parameter
Špeciálny produkt napájacieho zdroja s ultra malým objemom a vysokým napätím, veľkou kapacitou a priamym nabíjaním s rýchlym nabíjaním,
105 °C 4000H/115 °C 2000H,
ochrana pred bleskom, nízky zvodový prúd (nízka spotreba energie v pohotovostnom režime), vysoké zvlnenie prúdu, vysoká frekvencia, nízka impedancia
Náhradný diel inštrukcií RoHS,
Špecifikácia
Položky | charakteristiky | |||
Rozsah pracovných teplôt | -40~+105℃ | |||
rozsah menovitého napätia | 400 V | |||
Tolerancia kapacity | ±20 % (25 ± 2 °C 120 Hz) | |||
zvodový prúd (uA) | 400 WV | ≤ 0,015 CV + 10 (uA) C: Nominálna kapacita (uF) V: Menovité napätie (V), 2-minútové odčítanie | |||
tangens uhla straty pri 25 ± 2 °C 120 Hz | Menovité napätie (V) | 400 |
| |
tg δ | 0,15 | |||
Ak nominálna kapacita presiahne 1000uF, tangens úbytku sa zvýši o 0,02 na každých 1000UF. | ||||
Teplotné charakteristiky (120 Hz) | Menovité napätie (V) | 400 |
| |
Pomer impedancie Z(-40℃)/Z(20℃) | 7 | |||
Trvanlivosť | V peci pri teplote 105 °C sa kondenzátor po privedení menovitého napätia s menovitým zvlneným prúdom počas stanoveného časového obdobia testuje pri izbovej teplote 25 ± 2 °C počas 16 hodín. Výkon kondenzátora musí spĺňať nasledujúce požiadavky. | |||
Miera zmeny kapacity | V rámci ± 20 % od počiatočnej hodnoty | |||
tangens uhla straty | Pod 200 % stanovenej hodnoty | |||
zvodový prúd | Pod zadanou hodnotou | |||
životnosť | ≥Φ8 | 115 ℃ 2000 hodín | 105 ℃ 4000 hodín | |
Skladovanie pri vysokých teplotách | Kondenzátor sa musí skladovať 1000 hodín pri teplote 105 °C a potom sa musí umiestniť do normálnej teploty na 16 hodín. Skúšobná teplota je 25 ± 2 °C. Výkon kondenzátora musí spĺňať nasledujúce požiadavky. | |||
Miera zmeny kapacity | V rámci ± 20 % od počiatočnej hodnoty | |||
tangens uhla straty | Pod 200 % stanovenej hodnoty | |||
zvodový prúd | Pod 200 % stanovenej hodnoty |
Rozmerový výkres produktu
Rozmer()Jednotka:mm)
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5~13 | 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 |
a | +1 |
Korekčný koeficient frekvencie zvlneného prúdu
Korekčný faktor frekvencie
Frekvencia (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10 000 – 50 000 | 100 000 |
Koeficient | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Divízia Liquid Small Business Unit sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou od roku 2001. Vďaka skúsenému tímu pre výskum, vývoj a výrobu neustále a stabilne vyrába rôzne vysokokvalitné miniaturizované hliníkové elektrolytické kondenzátory, aby splnila inovatívne potreby zákazníkov v oblasti elektrolytických hliníkových kondenzátorov. Divízia Liquid Small Business Unit ponúka dva balíky: kvapalné SMD hliníkové elektrolytické kondenzátory a kvapalné olovené hliníkové elektrolytické kondenzátory. Jej produkty majú výhody miniaturizácie, vysokej stability, vysokej kapacity, vysokého napätia, odolnosti voči vysokým teplotám, nízkej impedancie, vysokého zvlnenia a dlhej životnosti. Široko používané v...automobilová elektronika s novou energiou, vysokovýkonné napájanie, inteligentné osvetlenie, rýchle nabíjanie z nitridu gália, domáce spotrebiče, fotovoltaika a ďalšie odvetvia.
Všetko oHliníkový elektrolytický kondenzátorpotrebuješ vedieť
Hliníkové elektrolytické kondenzátory sú bežným typom kondenzátorov používaných v elektronických zariadeniach. V tejto príručke sa dozviete základy ich fungovania a použitia. Zaujímajú vás hliníkové elektrolytické kondenzátory? Tento článok sa zaoberá základmi týchto hliníkových kondenzátorov vrátane ich konštrukcie a použitia. Ak ste v oblasti hliníkových elektrolytických kondenzátorov nováčikom, táto príručka je skvelým miestom, kde začať. Objavte základy týchto hliníkových kondenzátorov a ich fungovanie v elektronických obvodoch. Ak vás zaujímajú elektronické kondenzátorové komponenty, možno ste už počuli o hliníkových kondenzátoroch. Tieto kondenzátorové komponenty sa široko používajú v elektronických zariadeniach a hrajú dôležitú úlohu v návrhu obvodov. Čo však presne sú a ako fungujú? V tejto príručke preskúmame základy hliníkových elektrolytických kondenzátorov vrátane ich konštrukcie a použitia. Či už ste začiatočník alebo skúsený elektronický nadšenec, tento článok je skvelým zdrojom pre pochopenie týchto dôležitých komponentov.
1. Čo je hliníkový elektrolytický kondenzátor? Hliníkový elektrolytický kondenzátor je typ kondenzátora, ktorý používa elektrolyt na dosiahnutie vyššej kapacity ako iné typy kondenzátorov. Je vyrobený z dvoch hliníkových fólií oddelených papierom namočeným v elektrolyte.
2. Ako to funguje? Keď sa na elektronický kondenzátor privedie napätie, elektrolyt vedie elektrinu a umožňuje elektronike kondenzátora akumulovať energiu. Hliníkové fólie fungujú ako elektródy a papier nasiaknutý elektrolytom slúži ako dielektrikum.
3. Aké sú výhody použitia hliníkových elektrolytických kondenzátorov? Hliníkové elektrolytické kondenzátory majú vysokú kapacitu, čo znamená, že dokážu uložiť veľa energie v malom priestore. Sú tiež relatívne lacné a zvládnu vysoké napätia.
4. Aké sú nevýhody používania hliníkových elektrolytických kondenzátorov? Jednou z nevýhod používania hliníkových elektrolytických kondenzátorov je ich obmedzená životnosť. Elektrolyt môže časom vyschnúť, čo môže spôsobiť zlyhanie súčiastok kondenzátora. Sú tiež citlivé na teplotu a môžu sa poškodiť, ak sú vystavené vysokým teplotám.
5. Aké sú niektoré bežné aplikácie hliníkových elektrolytických kondenzátorov? Hliníkové elektrolytické kondenzátory sa bežne používajú v napájacích zdrojoch, audio zariadeniach a iných elektronických zariadeniach, ktoré vyžadujú vysokú kapacitu. Používajú sa aj v automobilových aplikáciách, napríklad v zapaľovacom systéme.
6. Ako si vyberiete správny hliníkový elektrolytický kondenzátor pre vašu aplikáciu? Pri výbere hliníkových elektrolytických kondenzátorov je potrebné zvážiť kapacitu, menovité napätie a teplotnú odolnosť. Taktiež je potrebné zvážiť veľkosť a tvar kondenzátora, ako aj možnosti montáže.
7. Ako sa starať o hliníkový elektrolytický kondenzátor? Pri starostlivosti o hliníkové elektrolytické kondenzátory by ste sa mali vyhýbať ich vystaveniu vysokým teplotám a vysokému napätiu. Taktiež by ste sa mali vyhýbať mechanickému namáhaniu alebo vibráciám. Ak sa kondenzátor používa zriedkavo, mali by ste naň pravidelne privádzať napätie, aby ste zabránili vysychaniu elektrolytu.
Výhody a nevýhodyHliníkové elektrolytické kondenzátory
Hliníkové elektrolytické kondenzátory majú výhody aj nevýhody. Na druhej strane majú vysoký pomer kapacity k objemu, vďaka čomu sú užitočné v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Hliníkové elektrolytické kondenzátory majú tiež relatívne nízke náklady v porovnaní s inými typmi kondenzátorov. Majú však obmedzenú životnosť a môžu byť citlivé na kolísanie teploty a napätia. Okrem toho môžu hliníkové elektrolytické kondenzátory pri nesprávnom používaní unikať alebo poškodiť elektrolyt. Na druhej strane majú hliníkové elektrolytické kondenzátory vysoký pomer kapacity k objemu, vďaka čomu sú užitočné v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Majú však obmedzenú životnosť a môžu byť citlivé na kolísanie teploty a napätia. Okrem toho môžu byť hliníkové elektrolytické kondenzátory náchylné na únik a majú vyšší ekvivalentný sériový odpor v porovnaní s inými typmi elektronických kondenzátorov.
Číslo produktu | Prevádzková teplota (℃) | Napätie (V.DC) | Kapacita (uF) | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Zvodový prúd (uA) | Menovitý zvlnný prúd [mA/rms] | ESR/ Impedancia [Ωmax] | Životnosť (hodiny) | Certifikácia |
KCGD1102G100MF | -40~105 | 400 | 10 | 8 | 11 | 90 | 205 | - | 4000 | —— |
KCGD1302G120MF | -40~105 | 400 | 12 | 8 | 13 | 106 | 248 | - | 4000 | —— |
KCGD1402G150MF | -40~105 | 400 | 15 | 8 | 14 | 130 | 281 | - | 4000 | —— |
KCGD1702G180MF | -40~105 | 400 | 18 | 8 | 17 | 154 | 319 | - | 4000 | —— |
KCGD2002G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 8 | 20 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
KCGE1402G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 10 | 14 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
KCGD2502G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 8 | 25 | 226 | 372 | - | 4000 | —— |
KCGE1702G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 10 | 17 | 226 | 396 | - | 4000 | —— |
KCGE1902G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 10 | 19 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
KCGL1602G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 12,5 | 16 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
KCGE2302G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 10 | 23 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
KCGL1802G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 12,5 | 18 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
KCGL2002G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 12,5 | 20 | 386 | 665 | - | 4000 | —— |
KCGL2502G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 12,5 | 25 | 458 | 797 | - | 4000 | —— |
KCGI2002G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 16 | 20 | 346 | 800 | 1,68 | 4000 | - |
KCGL3002G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 12,5 | 30 | 418 | 1000 | 1,4 | 4000 | - |
KCGI2502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 16 | 25 | 502 | 1240 | 1,08 | 4000 | - |
KCGL3502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 12,5 | 35 | 502 | 1050 | 1.2 | 4000 | - |
KCGJ2502G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 18 | 25 | 610 | 1420 | 0,9 | 4000 | - |
KCGJ3002G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 18 | 30 | 730 | 1650 | 0,9 | 4000 | - |