Main technyske parameters
Technyske parameter
♦ Ultra-hege kapasiteit, lege impedânsje en miniaturisearre V-CHIP-produkten wurde garandearre foar 2000 oeren
♦ Geskikt foar hege tichtheid automatyske oerflak mount hege temperatuer reflow soldering
♦ Konformearje mei AEC-Q200 RoHS-rjochtline, nim dan kontakt mei ús op foar details
De wichtichste technyske parameters
Projekt | karakteristyk | |||||||||||
Operating temperatuer berik | -55~+105℃ | |||||||||||
Nominale spanning berik | 6,3-35V | |||||||||||
Kapasiteit tolerânsje | 220~2700uF | |||||||||||
Lekstroom (uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CV of 3uA wat grutter is C: Nominale kapasiteit uF) V: Nominearre spanning (V) 2 minuten lêzen | ||||||||||||
Ferlies Tangent (25±2℃ 120Hz) | nominale spanning (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
As de nominale kapasiteit grutter is as 1000uF, sil de tangenswearde foar ferlies tanimme mei 0,02 foar elke ferheging fan 1000uF | ||||||||||||
Temperatuer skaaimerken (120Hz) | Nominale spanning (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Impedânsjeferhâlding MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Duorsumens | Yn in oven op 105 ° C, jilde de nominearre spanning foar 2000 oeren, en test it by keamertemperatuer foar 16 oeren. De testtemperatuer is 20°C. De prestaasjes fan 'e kondensator moatte de folgjende easken foldwaan | |||||||||||
Kapasiteit feroaring rate | Binnen ± 30% fan begjinwearde | |||||||||||
ferlies tangens | Under 300% fan de oantsjutte wearde | |||||||||||
lekstroom | Under de oantsjutte wearde | |||||||||||
hege temperatuer opslach | Bewarje by 105 ° C foar 1000 oeren, test nei 16 oeren by keamertemperatuer, de testtemperatuer is 25 ± 2 ° C, de prestaasjes fan 'e kondensator moatte de folgjende easken foldwaan | |||||||||||
Kapasiteit feroaring rate | Binnen ± 20% fan begjinwearde | |||||||||||
ferlies tangens | Under 200% fan de oantsjutte wearde | |||||||||||
lekstroom | Under 200% fan de oantsjutte wearde |
Produkt Dimensional Drawing
Ofmjitting (ienheid: mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6,3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0.7MAX | ±0,4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0.7MAX | ±0,5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0.7MAX | ±0,7 |
Ripple hjoeddeistige frekwinsje korreksje koeffizient
Frekwinsje (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
koeffizient | 0,35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
Aluminium elektrolytyske kondensatoren: in soad brûkte elektroanyske komponinten
Aluminium electrolytic capacitors binne mienskiplike elektroanyske komponinten op it mêd fan elektroanika, en se hawwe in breed skala oan tapassings yn ferskate circuits. As in soarte fan kondensator kinne aluminium elektrolytyske kondensatoren lading opslaan en loslitte, brûkt foar filterjen, keppeljen en enerzjyopslachfunksjes. Dit artikel sil it wurkprinsipe, tapassingen, en foar- en neidielen fan elektrolytyske kondensatoren fan aluminium yntrodusearje.
Wurkprinsipe
Aluminium electrolytic capacitors besteane út twa aluminium folie elektroden en in elektrolyt. Ien aluminium folie wurdt oksidearre te wurden de anode, wylst de oare aluminium folie tsjinnet as de kathode, mei de elektrolyt meastal yn floeibere of gel foarm. As in spanning wurdt tapast, ioanen yn 'e elektrolyt bewege tusken de positive en negative elektroden, foarmje in elektrysk fjild, dêrmei it opslaan fan lading. Hjirmei kinne elektrolytyske kondensatoren fan aluminium fungearje as apparaten foar enerzjyopslach as apparaten dy't reagearje op feroarjende spanningen yn circuits.
Applikaasjes
Elektrolytyske kondensatoren fan aluminium hawwe wiidferspraat tapassingen yn ferskate elektroanyske apparaten en circuits. Se wurde faak fûn yn macht systemen, fersterkers, filters, DC-DC converters, motor driuwfearren, en oare circuits. Yn krêftsystemen wurde elektrolytyske kondensatoren fan aluminium typysk brûkt om de útfierspanning te glêdjen en spanningsfluktuaasjes te ferminderjen. Yn fersterkers wurde se brûkt foar keppeljen en filterjen om audiokwaliteit te ferbetterjen. Derneist kinne elektrolytyske kondensatoren fan aluminium ek brûkt wurde as faze-skifters, stap-antwurdapparaten, en mear yn AC-sirkels.
Foar- en neidielen
Aluminium elektrolytyske kondensatoren hawwe ferskate foardielen, lykas relatyf hege kapasitânsje, lege kosten, en in breed oanbod fan tapassingen. Se hawwe lykwols ek wat beheiningen. As earste binne se polarisearre apparaten en moatte korrekt wurde ferbûn om skea te foarkommen. Twad, har libbensdoer is relatyf koart en se kinne mislearje fanwege útdroegjen fan elektrolyt of lekkage. Boppedat kinne de prestaasjes fan elektrolytyske kondensatoren fan aluminium wurde beheind yn applikaasjes mei hege frekwinsje, sadat oare soarten kondensatoren miskien moatte wurde beskôge foar spesifike tapassingen.
Konklúzje
Ta beslút, aluminium electrolytic capacitors spylje in wichtige rol as mienskiplike elektroanyske komponinten op it mêd fan elektroanika. Harren ienfâldige wurkprinsipe en breed oanbod fan tapassingen meitsje se ûnmisbere komponinten yn in protte elektroanyske apparaten en circuits. Hoewol't aluminium elektrolytyske kondensatoren wat beheiningen hawwe, binne se noch altyd in effektive kar foar in protte leechfrekwinsje sirkwy en tapassingen, en foldwaan oan 'e behoeften fan' e measte elektroanyske systemen.
Products Number | Bedriuwstemperatuer (℃) | Voltage (V.DC) | Kapasiteit (uF) | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Lekstroom (uA) | Nominearre rimpelstroom [mA/rms] | ESR/ Impedânsje [Ωmax] | Life (oeren) | Certification |
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 |