Peamised tehnilised parameetrid
Tehniline parameeter
♦ Ülimalt kõrge mahutavus, madal impedants ja miniatuursed V-kiibi tooted on tagatud 2000 tundi
♦ Sobib suure tihedusega automaatseks pinna kinnitamiseks kõrge temperatuuriga jootmiseks
♦ AEC-Q200 ROHS-i direktiivile vastates pöörduge üksikasjade saamiseks meie poole
Peamised tehnilised parameetrid
Projekt | iseloomulik | |||||||||||
Töötemperatuurivahemik | -55 ~+105 ℃ | |||||||||||
Nominaalpingevahemik | 6,3-35V | |||||||||||
Mahutavuse tolerants | 220 ~ 2700UF | |||||||||||
Lekkevool (UA) | ± 20% (120Hz 25 ℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV või 3UA, olenevalt sellest, kumb on suurem C: nominaalvõimsus UF) V: Nimiväärtuspinge (V) 2 -minutiline näit | ||||||||||||
Kaotus puutuja (25 ± 2 ℃ 120Hz) | Nimite pinge (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
Kui nominaalne võimsus ületab 1000UF, suureneb kahjumi puutuja väärtus 0,02 võrra iga 1000UF -i suurenemise korral | ||||||||||||
Temperatuuri omadused (120Hz) | Nimite pinge (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Impedantsi suhe max z (-40 ℃)/z (20 ℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Vastupidavus | Kandke ahjus temperatuuril 105 ° C nimiväärtusega pinge 2000 tundi ja testige seda toatemperatuuril 16 tundi. Testi temperatuur on 20 ° C. Kondensaatori jõudlus peaks vastama järgmistele nõuetele | |||||||||||
Võimsuse muutmise määr | ± 30% algväärtusest | |||||||||||
kaotuse puutuja | Alla 300% määratud väärtusest | |||||||||||
lekkevool | Määratud väärtuse all | |||||||||||
kõrge temperatuuri ladustamine | Hoidke temperatuuril 105 ° C 1000 tundi, testige pärast 16 tundi toatemperatuuril, katsetemperatuur on 25 ± 2 ° C, kondensaatori jõudlus peaks vastama järgmistele nõuetele | |||||||||||
Võimsuse muutmise määr | ± 20% algväärtusest | |||||||||||
kaotuse puutuja | Alla 200% määratud väärtusest | |||||||||||
lekkevool | Alla 200% määratud väärtusest |
Tootemõõtmeline joonistamine


Mõõde (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 |
Ripple voolu sageduse korrigeerimise koefitsient
Sagedus (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310k |
koefitsient | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Alumiiniumist elektrolüütilised kondensaatorid: laialdaselt kasutatavad elektroonilised komponendid
Alumiiniumist elektrolüütilised kondensaatorid on tavalised elektroonilised komponendid elektroonika valdkonnas ja neil on laias valikus rakendusi erinevates vooluringides. Kondensaatori tüübina saavad alumiiniumist elektrolüütilised kondensaatorid laenguid salvestada ja vabastada, mida kasutatakse filtreerimiseks, sidumiseks ja energia salvestamise funktsioonideks. Selles artiklis tutvustatakse alumiiniumist elektrolüütiliste kondensaatorite tööpõhimõtet, rakendusi ja plusse ja miinuseid.
Tööpõhimõte
Alumiiniumist elektrolüütilised kondensaatorid koosnevad kahest alumiiniumfooliumi elektroodist ja elektrolüütist. Üks alumiiniumfoolium oksüdeeritakse anoodiks, teine alumiiniumfoolium aga katoodna, elektrolüüt on tavaliselt vedelas või geel. Pinge rakendamisel liiguvad elektrolüüdi ioonid positiivsete ja negatiivsete elektroodide vahel, moodustades elektrivälja, säilitades sellega laengu. See võimaldab alumiiniumist elektrolüütiliste kondensaatoritel toimida energiasalvestusseadmete või seadmetena, mis reageerivad vooluahelates muutuvatele pingetele.
Rakendused
Alumiiniumist elektrolüütilistel kondensaatoritel on laialt levinud rakendused erinevates elektroonikaseadmetes ja vooluringides. Neid leidub tavaliselt elektrisüsteemides, võimendites, filtrites, alalisvoolu-DC muundurites, mootorratas ja muudes vooluringides. Toitesüsteemides kasutatakse tavaliselt alumiiniumist elektrolüütilisi kondensaatoreid väljundpinge silumiseks ja pinge kõikumiste vähendamiseks. Võimendites kasutatakse neid ühendamiseks ja filtreerimiseks heli kvaliteedi parandamiseks. Lisaks saab alumiiniumist elektrolüütilisi kondensereid kasutada ka faasi nihutajate, astmelise reageerimise seadmete ja muuna vahelduvvooluahelates.
Plussid ja miinused
Alumiiniumist elektrolüütilistel kondensaatoritel on mitmeid eeliseid, näiteks suhteliselt kõrge mahtuvus, odavad kulud ja lai valik rakendusi. Kuid neil on ka mõned piirangud. Esiteks on need polariseeritud seadmed ja kahjustuste vältimiseks tuleb need õigesti ühendada. Teiseks on nende eluiga suhteliselt lühike ja need võivad ebaõnnestuda elektrolüütide kuivamise või lekke tõttu. Lisaks võib alumiiniumist elektrolüütiliste kondensaatorite jõudlust olla piiratud sagedusega rakendustes, nii et konkreetsete rakenduste jaoks võib olla vaja kaaluda muud tüüpi kondensaatoreid.
Järeldus
Kokkuvõtteks võib öelda, et alumiiniumist elektrolüütilised kondensaatorid mängivad olulist rolli elektroonika valdkonnas tavaliste elektrooniliste komponentidena. Nende lihtne tööpõhimõte ja lai valik rakendusi muudavad need paljudes elektroonikaseadmetes ja vooluahelates hädavajalikuks komponentideks. Ehkki alumiiniumist elektrolüütiliste kondensaatoritega on mõned piirangud, on need siiski tõhus valik paljude madala sagedusega vooluringide ja rakenduste jaoks, mis vastab enamiku elektrooniliste süsteemide vajadustele.
Toodete number | Töötemperatuur (℃) | Pinge (V.DC) | Mahtuvus (UF) | Läbimõõt (mm) | Pikkus (mm) | Lekkevool (UA) | Hinnatud pulsarvool [MA/RMS] | ESR/ impedants [ωmax] | Elu (HRS) | Atesteerimine |
V3MCC070J821MV | -55 ~ 105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
V3MCC070J821MVTM | -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 |
V3MCC071A561MV | -55 ~ 105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
V3MCC071A561MVTM | -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 |
V3MCC071C471MV | -55 ~ 105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
V3MCC071C471MVTM | -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 | - |
V3MCC071E331MVTM | -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 |
V3MCC071V221MV | -55 ~ 105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
V3MCC071V221MVTM | -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 |