radiaalne plii tüüpi alumiiniumist elektrolüütkondensaator LED

Lühikirjeldus:

Kõrge temperatuuritaluvus, pikk kasutusiga, LED-spetsiaalne toode
2000 tundi temperatuuril 130 ℃
10000 tundi 105 ℃ juures
Vastab AEC-Q200 RoHS direktiivile


Toote üksikasjad

Tootesildid

Peamised tehnilised parameetrid

Üksus iseloomulik
Töötemperatuuri vahemik -25 ~ + 130 ℃
Nimipinge vahemik 200-500V
Mahtuvustolerants ±20% (25±2℃ 120Hz)
Lekkevool (uA) 200-450WV|≤0,02CV+10(uA) C: nimivõimsus (uF) V: nimipinge (V) 2 minuti näit
Kao puutuja väärtus (25±2℃ 120Hz) Nimipinge (V) 200 250 350 400 450  
tg δ 0,15 0,15 0.1 0.2 0.2
Kui nimivõimsus ületab 1000 uF, suureneb kadude puutuja väärtus 0,02 võrra iga 1000 uF suurenemise kohta.
Temperatuuri karakteristikud (120Hz) Nimipinge (V) 200 250 350 400 450 500  
Takistussuhe Z(-40℃)/Z(20℃) 5 5 7 7 7 8
Vastupidavus 130 ℃ ahjus rakendage määratud aja jooksul nimipinget nimipulsatsioonivooluga, seejärel asetage 16 tunniks toatemperatuurile ja katsetage. Katse temperatuur on 25±2℃. Kondensaatori jõudlus peaks vastama järgmistele nõuetele
Võimsuse muutumise määr 200-450WV ±20% piires algväärtusest
Kaonurga puutuja väärtus 200-450WV Alla 200% määratud väärtusest
Lekkevool Alla määratud väärtuse  
Koorma eluiga 200-450WV
Mõõtmed Koorma eluiga
DΦ≥8 130 ℃ 2000 tundi
105℃ 10000 tundi
Kõrge temperatuuriga ladustamine Hoida temperatuuril 105 ℃ 1000 tundi, hoida toatemperatuuril 16 tundi ja testida temperatuuril 25 ± 2 ℃. Kondensaatori jõudlus peaks vastama järgmistele nõuetele
Võimsuse muutumise määr ±20% piires algväärtusest
Kaotuse puutuja väärtus Alla 200% määratud väärtusest
Lekkevool Alla 200% määratud väärtusest

Mõõtmed (ühik: 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
d 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
F 2 2.5 3.5 5 7 7.5

Pulsatsioonivoolu kompensatsioonikoefitsient

①Sageduse parandustegur

Sagedus (Hz) 50 120 1K 10K ~ 50K 100 000
Parandustegur 0.4 0.5 0.8 0.9 1

②Temperatuuri paranduskoefitsient

Temperatuur (℃) 50℃ 70℃ 85℃ 105 ℃
Parandustegur 2.1 1.8 1.4 1

Standardsete toodete loend

seeria volt (V) Mahtuvus (μF) Mõõtmed D × L (mm) Takistus (Ωmax/10 × 25 × 2 ℃) Ripple Current

(mA rms/105 × 100 KHz)

LED 400 2.2 8×9 23 144
LED 400 3.3 8 × 11,5 27 126
LED 400 4.7 8 × 11,5 27 135
LED 400 6.8 8×16 10.50 270
LED 400 8.2 10 × 14 7.5 315
LED 400 10 10 × 12,5 13.5 180
LED 400 10 8×16 13.5 175
LED 400 12 10 × 20 6.2 490
LED 400 15 10 × 16 9.5 280
LED 400 15 8×20 9.5 270
LED 400 18 12,5 × 16 6.2 550
LED 400 22 10 × 20 8.15 340
LED 400 27 12,5 × 20 6.2 1000
LED 400 33 12,5 × 20 8.15 500
LED 400 33 10 × 25 6 600
LED 400 39 12,5 × 25 4 1060
LED 400 47 14,5 × 25 4.14 690
LED 400 68 14,5 × 25 3.45 1035

Vedel plii-tüüpi elektrolüütkondensaator on elektroonikaseadmetes laialdaselt kasutatav kondensaatori tüüp. Selle struktuur koosneb peamiselt alumiiniumkestast, elektroodidest, vedelast elektrolüüdist, juhtmetest ja tihenduskomponentidest. Võrreldes teist tüüpi elektrolüütkondensaatoritega on vedelatel plii-tüüpi elektrolüütkondensaatoritel ainulaadsed omadused, nagu suur mahtuvus, suurepärased sagedusomadused ja madal ekvivalentne jadatakistus (ESR).

Põhistruktuur ja tööpõhimõte

Vedel plii-tüüpi elektrolüütkondensaator koosneb peamiselt anoodist, katoodist ja dielektrikust. Anood on tavaliselt valmistatud kõrge puhtusastmega alumiiniumist, mis läbib anodeerimise, moodustades õhukese alumiiniumoksiidi kile. See kile toimib kondensaatori dielektrikuna. Katood on tavaliselt valmistatud alumiiniumfooliumist ja elektrolüüdist, kusjuures elektrolüüt toimib nii katoodi materjalina kui ka dielektrilise regenereerimise keskkonnana. Elektrolüüdi olemasolu võimaldab kondensaatoril säilitada head jõudlust isegi kõrgetel temperatuuridel.

Plii tüüpi konstruktsioon näitab, et see kondensaator ühendub vooluahelaga läbi juhtmete. Need juhtmed on tavaliselt valmistatud tinatatud vasktraadist, tagades jootmise ajal hea elektriühenduse.

 Peamised eelised

1. **Suure mahtuvusega**: vedelad plii-tüüpi elektrolüütkondensaatorid pakuvad suurt mahtuvust, mistõttu on need väga tõhusad filtreerimis-, sidumis- ja energiasalvestusrakendustes. Need suudavad väikeses mahus pakkuda suurt mahtuvust, mis on eriti oluline piiratud ruumiga elektroonikaseadmetes.

2. **Madala ekvivalentseeria takistus (ESR)**: vedela elektrolüüdi kasutamise tulemuseks on madal ESR, mis vähendab võimsuskadu ja soojuse teket, parandades seeläbi kondensaatori efektiivsust ja stabiilsust. See funktsioon muudab need populaarseks kõrgsageduslike lülitustoiteallikate, heliseadmete ja muude kõrgsageduslikku jõudlust nõudvate rakenduste puhul.

3. **Suurepärased sagedusomadused**: nendel kondensaatoritel on suurepärane jõudlus kõrgetel sagedustel, summutades tõhusalt kõrgsageduslikku müra. Seetõttu kasutatakse neid tavaliselt ahelates, mis nõuavad kõrgsageduslikku stabiilsust ja madalat mürataset, näiteks toiteahelates ja sideseadmetes.

4. **Pikk eluiga**: kasutades kvaliteetseid elektrolüüte ja täiustatud tootmisprotsesse, on vedelatel plii-tüüpi elektrolüütkondensaatoritel üldiselt pikk kasutusiga. Tavalistes töötingimustes võib nende eluiga ulatuda mitme tuhande kuni kümne tuhande tunnini, mis vastab enamiku rakenduste nõudmistele.

Kasutusalad

Vedel plii-tüüpi elektrolüütkondensaatoreid kasutatakse laialdaselt erinevates elektroonikaseadmetes, eriti toiteahelates, heliseadmetes, sideseadmetes ja autoelektroonikas. Neid kasutatakse tavaliselt filtreerimise, sidumise, lahtisidumise ja energia salvestamise ahelates, et suurendada seadmete jõudlust ja töökindlust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tänu oma suurele mahtuvusele, madalale ESR-ile, suurepärastele sagedusomadustele ja pikale elueale on vedelad plii-tüüpi elektrolüütkondensaatorid muutunud elektroonikaseadmetes asendamatuteks komponentideks. Tehnoloogia arenguga laieneb nende kondensaatorite jõudlus ja rakendusala jätkuvalt.

 


  • Eelmine:
  • Järgmine: