Ĉefaj teknikaj parametroj
Teknika Parametro
♦Ultre-alta kapablo, malalta impedanco kaj miniaturigitaj V-CHIP-produktoj estas garantiitaj por 2000 horoj.
♦Taŭga por alt-denseca aŭtomata surfaca muntado de alta temperaturo reflua lutado
♦Konforme al AEC-Q200 RoHS-Directivo, bonvolu kontakti nin por detaloj
La ĉefaj teknikaj parametroj
Projekto | karakteriza | |||||||||||
Funkcia temperaturo gamo | -55~+105℃ | |||||||||||
Nominala tensio gamo | 6.3-35V | |||||||||||
Kapacito-toleremo | 220~2700uF | |||||||||||
Elflua kurento (uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CV aŭ 3uA kiu ajn estas pli granda C: Nominala kapacito uF) V: Taksita tensio (V) 2 minutoj legado | ||||||||||||
Perda Tangento (25±2℃ 120Hz) | Taksita Tensio (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Se la nominala kapacito superas 1000uF, la perda tanĝanta valoro pliiĝos je 0.02 por ĉiu pliiĝo de 1000uF. | ||||||||||||
Temperaraj Karakterizaĵoj (120Hz) | Taksita tensio (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Impedancia proporcio MAX Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Fortikeco | En forno je 105 °C, apliku la taksitan tension dum 2000 horoj, kaj provu ĝin ĉe ĉambra temperaturo dum 16 horoj. La testotemperaturo estas 20 °C. La agado de la kondensilo devas plenumi la sekvajn postulojn | |||||||||||
Rapideco de ŝanĝo de kapacito | Ene de ± 30% de komenca valoro | |||||||||||
perdo tanĝanto | Sub 300% de la specifita valoro | |||||||||||
flua kurento | Sub la specifita valoro | |||||||||||
stokado al alta temperaturo | Konservu je 105 °C dum 1000 horoj, provu post 16 horoj ĉe ĉambra temperaturo, la testa temperaturo estas 25±2 °C, la agado de la kondensilo devas plenumi la sekvajn postulojn. | |||||||||||
Rapideco de ŝanĝo de kapacito | Ene de ± 20% de komenca valoro | |||||||||||
perdo tanĝanto | Sub 200% de la specifita valoro | |||||||||||
flua kurento | Sub 200% de la specifita valoro |
Produkta Dimensia Desegnaĵo
Dimensio (unuo: 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 nuna frekvenca korekta koeficiento
Ofteco (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
koeficiento | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
Aluminiaj Elektrolizaj Kondensiloj: Vaste Uzitaj Elektronikaj Komponentoj
Aluminiaj elektrolizaj kondensiloj estas oftaj elektronikaj komponantoj en la kampo de elektroniko, kaj ili havas ampleksan gamon de aplikoj en diversaj cirkvitoj. Kiel speco de kondensilo, aluminiaj elektrolizaj kondensiloj povas stoki kaj liberigi ŝargon, uzatan por filtrado, kunligado, kaj energistokaj funkcioj. Ĉi tiu artikolo enkondukos la funkcian principon, aplikojn kaj avantaĝojn kaj malavantaĝojn de aluminiaj elektrolizaj kondensiloj.
Laborprincipo
Aluminiaj elektrolizaj kondensiloj konsistas el du aluminiaj elektrodoj kaj elektrolito. Unu aluminia folio estas oksigenita por iĝi la anodo, dum la alia aluminia folio funkcias kiel la katodo, kie la elektrolito estas kutime en likva aŭ ĝela formo. Kiam tensio estas aplikata, jonoj en la elektrolito moviĝas inter la pozitivaj kaj negativaj elektrodoj, formante elektran kampon, tiel stokante ŝargon. Tio permesas al aluminiaj elektrolizaj kondensiloj funkcii kiel energistokaj aparatoj aŭ aparatoj kiuj respondas al ŝanĝiĝantaj tensioj en cirkvitoj.
Aplikoj
Aluminiaj elektrolizaj kondensiloj havas ĝeneraligitajn aplikojn en diversaj elektronikaj aparatoj kaj cirkvitoj. Ili estas ofte trovitaj en potencaj sistemoj, amplifiloj, filtriloj, DC-DC-konvertiloj, motormotoroj kaj aliaj cirkvitoj. En elektrosistemoj, aluminiaj elektrolizaj kondensiloj kutimas tipe glatigi produktaĵtension kaj redukti tensiajn fluktuojn. En amplifiloj, ili estas uzataj por kuplado kaj filtrado por plibonigi sonkvaliton. Aldone, aluminiaj elektrolizaj kondensiloj ankaŭ povas esti uzataj kiel fazŝanĝiloj, paŝaj respondaj aparatoj kaj pli en AC-cirkvitoj.
Avantaĝoj kaj Kontraŭoj
Aluminiaj elektrolizaj kondensiloj havas plurajn avantaĝojn, kiel relative altan kapacitancon, malaltan koston kaj ampleksan gamon de aplikoj. Tamen, ili ankaŭ havas kelkajn limigojn. Unue, ili estas polarigitaj aparatoj kaj devas esti ĝuste konektitaj por eviti damaĝon. Due, ilia vivdaŭro estas relative mallonga kaj ili povas malsukcesi pro elektrolito sekiĝo aŭ elfluado. Plie, la agado de aluminiaj elektrolizaj kondensiloj povas esti limigita en altfrekvencaj aplikoj, do aliaj specoj de kondensiloj eble devas esti pripensitaj por specifaj aplikoj.
Konkludo
Konklude, aluminiaj elektrolizaj kondensiloj ludas gravan rolon kiel komunaj elektronikaj komponantoj en la kampo de elektroniko. Ilia simpla funkcia principo kaj larĝa gamo de aplikoj igas ilin nemalhaveblaj komponantoj en multaj elektronikaj aparatoj kaj cirkvitoj. Kvankam aluminiaj elektrolizaj kondensiloj havas kelkajn limigojn, ili daŭre estas efika elekto por multaj malaltfrekvencaj cirkvitoj kaj aplikoj, renkontante la bezonojn de la plej multaj elektronikaj sistemoj.
Produktoj Nombro | Funkcia temperaturo (℃) | Tensio (V.DC) | Kapacito (uF) | Diametro (mm) | Longo (mm) | Elflua kurento (uA) | Taksita ondeta kurento [mA/rms] | ESR/ Impedanco [Ωmaks] | Vivo (horoj) | Atestado |
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 |