Peamised tehnilised parameetrid
Tehniline parameeter
♦ Ülisuure võimsusega, madala takistusega ja miniatuursetele V-CHIP toodetele on garantii 2000 tundi
♦Sobib suure tihedusega automaatseks pindmontaažiks kõrge temperatuuriga tagasivoolujootmiseks
♦ Vastab AEC-Q200 RoHS direktiivile, võtke meiega üksikasjade saamiseks ühendust
Peamised tehnilised parameetrid
Projekt | iseloomulik | |||||||||||
Töötemperatuuri vahemik | -55 ~ +105 ℃ | |||||||||||
Nimipinge vahemik | 6,3-35V | |||||||||||
Mahutavustaluvus | 220-2700 uF | |||||||||||
Lekkevool (uA) | ±20% (120 Hz 25 ℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV või 3uA, olenevalt sellest, kumb on suurem C: nimivõimsus uF) V: nimipinge (V) 2 minuti näit | ||||||||||||
Kadumise tangent (25±2℃ 120Hz) | Nimipinge (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0,26 | 0.19 | 0,16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Kui nimivõimsus ületab 1000 uF, suureneb kadude puutuja väärtus 0,02 võrra iga 1000 uF suurendamise korral | ||||||||||||
Temperatuuri karakteristikud (120 Hz) | Nimipinge (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Takistussuhe MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Vastupidavus | 105°C ahjus rakendage nimipinget 2000 tundi ja katsetage toatemperatuuril 16 tundi. Katse temperatuur on 20°C. Kondensaatori jõudlus peaks vastama järgmistele nõuetele | |||||||||||
Võimsuse muutumise määr | ±30% piires algväärtusest | |||||||||||
kaotuse puutuja | Alla 300% määratud väärtusest | |||||||||||
lekkevool | Alla määratud väärtuse | |||||||||||
kõrge temperatuuriga ladustamine | Hoida temperatuuril 105°C 1000 tundi, katsetada 16 tunni pärast toatemperatuuril, katsetemperatuur on 25±2°C, kondensaatori jõudlus peaks vastama järgmistele nõuetele | |||||||||||
Võimsuse muutumise määr | ±20% piires algväärtusest | |||||||||||
kaotuse puutuja | Alla 200% määratud väärtusest | |||||||||||
lekkevool | Alla 200% määratud väärtusest |
Toote mõõtmete joonis
Mõõtmed (ühik: mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6,3x77 | 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 |
Pulsatsioonivoolu sageduse paranduskoefitsient
Sagedus (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310 tuhat |
koefitsient | 0,35 | 0.5 | 0,83 | 1 |
Alumiiniumist elektrolüütkondensaatorid: laialdaselt kasutatavad elektroonikakomponendid
Alumiiniumist elektrolüütkondensaatorid on elektroonikavaldkonnas tavalised elektroonilised komponendid ja neil on lai valik rakendusi erinevates vooluahelates. Alumiiniumist elektrolüütkondensaatorid võivad teatud tüüpi kondensaatoritena salvestada ja vabastada laengut, mida kasutatakse filtreerimiseks, ühendamiseks ja energia salvestamiseks. See artikkel tutvustab alumiiniumist elektrolüütkondensaatorite tööpõhimõtet, rakendusi ning plusse ja miinuseid.
Tööpõhimõte
Alumiiniumist elektrolüütkondensaatorid koosnevad kahest alumiiniumfooliumist elektroodist ja elektrolüüdist. Üks alumiiniumfoolium oksüdeeritakse anoodiks, samas kui teine alumiiniumfoolium toimib katoodina, kusjuures elektrolüüt on tavaliselt vedelal või geelil. Pinge rakendamisel liiguvad ioonid elektrolüüdis positiivse ja negatiivse elektroodi vahel, moodustades elektrivälja, salvestades seeläbi laengu. See võimaldab alumiiniumist elektrolüütkondensaatoritel toimida energiasalvestitena või seadmetena, mis reageerivad ahelate muutuvatele pingetele.
Rakendused
Alumiiniumist elektrolüütkondensaatorid on laialt levinud erinevates elektroonikaseadmetes ja vooluahelates. Neid leidub tavaliselt toitesüsteemides, võimendites, filtrites, alalis-alalisvoolu muundurites, mootoriajamites ja muudes vooluahelates. Elektrisüsteemides kasutatakse alumiiniumist elektrolüütkondensaatoreid tavaliselt väljundpinge tasandamiseks ja pinge kõikumiste vähendamiseks. Võimendites kasutatakse neid helikvaliteedi parandamiseks ühendamiseks ja filtreerimiseks. Lisaks saab alumiiniumist elektrolüütkondensaatoreid kasutada ka vahelduvvooluahelates faasinihutite, astmelise reageerimise seadmete ja muude seadmetena.
Plussid ja miinused
Alumiiniumist elektrolüütkondensaatoritel on mitmeid eeliseid, nagu suhteliselt suur mahtuvus, madal hind ja lai valik rakendusi. Siiski on neil ka mõned piirangud. Esiteks on need polariseeritud seadmed ja need tuleb kahjustuste vältimiseks õigesti ühendada. Teiseks on nende eluiga suhteliselt lühike ja need võivad elektrolüüdi kuivamise või lekke tõttu ebaõnnestuda. Lisaks võib alumiiniumist elektrolüütkondensaatorite jõudlus kõrgsageduslikes rakendustes olla piiratud, mistõttu võib konkreetsete rakenduste jaoks olla vajalik teist tüüpi kondensaatorite kasutamine.
Järeldus
Kokkuvõtteks võib öelda, et alumiiniumist elektrolüütkondensaatoritel on elektroonikavaldkonnas levinud elektroonikakomponentidena oluline roll. Nende lihtne tööpõhimõte ja lai kasutusala muudavad need asendamatuteks komponentideks paljudes elektroonikaseadmetes ja vooluringides. Kuigi alumiiniumist elektrolüütkondensaatoritel on mõned piirangud, on need siiski tõhus valik paljude madala sagedusega ahelate ja rakenduste jaoks, mis vastavad enamiku elektrooniliste süsteemide vajadustele.
Toodete number | Töötemperatuur (℃) | Pinge (V.DC) | Mahtuvus (uF) | Läbimõõt (mm) | Pikkus (mm) | Lekkevool (uA) | Nimi pulsatsioonivool [mA/rms] | ESR/ impedants [Ωmax] | Eluaeg (tundi) | Sertifitseerimine |
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 |