Galvenie tehniskie parametri
Tehniskais parametrs
♦ Ultra-augsta jauda, zema pretestība un miniaturizēti V-mikroshēmas produkti tiek garantēti 2000 stundām
♦ Piemērots augstas blīvuma automātiskai virsmas stiprinājumam Augstas temperatūras pārvadāšanas lodēšanai
♦ Atbilstoši AEC-Q200 ROHS direktīvai, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju
Galvenie tehniskie parametri
Projektēt | raksturīgs | |||||||||||
Darba temperatūras diapazons | -55 ~+105 ℃ | |||||||||||
Nominālā sprieguma diapazons | 6,3-35V | |||||||||||
Spēju tolerance | 220 ~ 2700UF | |||||||||||
Noplūdes strāva (UA) | ± 20% (120Hz 25 ℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV vai 3UA, neatkarīgi no | ||||||||||||
Zaudējumu pieskare (25 ± 2 ℃ 120Hz) | Nominālais spriegums (v) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
Tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
Ja nominālā jauda pārsniedz 1000UF, zaudējumu pieskares vērtība palielināsies par 0,02 katram pieaugumam par 1000uf | ||||||||||||
Temperatūras raksturlielumi (120Hz) | Nominālais spriegums (v) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Pretestības koeficients Max Z (-40 ℃)/z (20 ℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Izturība | Cepeškrāsnī 105 ° C temperatūrā uzklājiet nominālo spriegumu 2000 stundām un pārbaudiet to istabas temperatūrā 16 stundas. Pārbaudes temperatūra ir 20 ° C. Kondensatora veiktspējai jāatbilst šādām prasībām | |||||||||||
Kapacitātes maiņas ātrums | ± 30% robežās no sākotnējās vērtības | |||||||||||
zaudējumu pieskare | Zem 300% no norādītās vērtības | |||||||||||
noplūdes strāva | Zem norādītās vērtības | |||||||||||
augstas temperatūras uzglabāšana | Uzglabāt 105 ° C 1000 stundas, pārbaudiet pēc 16 stundām istabas temperatūrā, testa temperatūra ir 25 ± 2 ° C, kondensatora veiktspējai jāatbilst šādām prasībām | |||||||||||
Kapacitātes maiņas ātrums | ± 20% robežās no sākotnējās vērtības | |||||||||||
zaudējumu pieskare | Zem 200% no norādītās vērtības | |||||||||||
noplūdes strāva | Zem 200% no norādītās vērtības |
Produkta izmēru zīmējums


Dimensija (vienība: 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 |
Pulsācijas strāvas frekvences korekcijas koeficients
Frekvence (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310k |
koeficients | 0,35 | 0.5 | 0,83 | 1 |
Alumīnija elektrolītiskie kondensatori: plaši izmantotas elektroniskās sastāvdaļas
Alumīnija elektrolītiskie kondensatori ir izplatīti elektroniski komponenti elektronikas jomā, un tiem ir plašs pielietojumu klāsts dažādās shēmās. Kā kondensatora tips, alumīnija elektrolītiskie kondensatori var uzglabāt un atbrīvot lādiņu, ko izmanto filtrēšanai, savienošanai un enerģijas uzglabāšanas funkcijām. Šis raksts iepazīstinās ar darba principu, lietojumprogrammām un plusiem un mīnusiem alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem.
Darba princips
Alumīnija elektrolītiskie kondensatori sastāv no diviem alumīnija folijas elektrodiem un elektrolītu. Viena alumīnija folija tiek oksidēta, lai kļūtu par anodu, bet otra alumīnija folija kalpo kā katods, un elektrolīts parasti ir šķidrā vai želejas formā. Kad tiek pielietots spriegums, joni elektrolītā pārvietojas starp pozitīvajiem un negatīvajiem elektrodiem, veidojot elektrisko lauku, tādējādi uzglabājot lādiņu. Tas ļauj alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem darboties kā enerģijas uzkrāšanas ierīces vai ierīces, kas reaģē uz mainīgo spriegumu ķēdēs.
Pieteikumi
Alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir plaši izplatīti pielietojumi dažādās elektroniskās ierīcēs un shēmās. Tie parasti ir atrodami enerģijas sistēmās, pastiprinātājos, filtros, DC-DC pārveidotājos, motoros un citās shēmās. Enerģijas sistēmās alumīnija elektrolītiskos kondensatorus parasti izmanto, lai izlīdzinātu izejas spriegumu un samazinātu sprieguma svārstības. Pastiprinātājos tos izmanto savienošanai un filtrēšanai, lai uzlabotu audio kvalitāti. Turklāt alumīnija elektrolītiskos kondensatorus var izmantot arī kā fāzes pārslēdzējus, soļu reakcijas ierīces un vairāk maiņstrāvas shēmās.
Plusi un mīnusi
Alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir vairākas priekšrocības, piemēram, salīdzinoši augsta kapacitāte, zemas izmaksas un plašs pielietojumu klāsts. Tomēr viņiem ir arī daži ierobežojumi. Pirmkārt, tās ir polarizētas ierīces, un, lai izvairītos no bojājumiem, tiem jābūt pareizi savienotiem. Otrkārt, viņu dzīves ilgums ir salīdzinoši īss, un tie var neizdoties, jo elektrolītus izžūst vai noplūdes. Turklāt alumīnija elektrolītisko kondensatoru veiktspēja var būt ierobežota augstfrekvences lietojumprogrammās, tāpēc konkrētiem lietojumiem var būt jāapsver arī citi kondensatoru veidi.
Secinājums
Noslēgumā jāsaka, ka alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir liela nozīme kā izplatītām elektroniskām sastāvdaļām elektronikas jomā. Viņu vienkāršais darba princips un plašais lietojumprogrammu klāsts padara tos neaizstājamus komponentus daudzās elektroniskās ierīcēs un shēmās. Lai arī alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir daži ierobežojumi, tie joprojām ir efektīva izvēle daudzām zemas frekvences shēmām un lietojumprogrammām, kas atbilst vairuma elektronisko sistēmu vajadzībām.
Produktu numurs | Darba temperatūra (℃) | Spriegums (v.dc) | Kapacitāte (UF) | Diametrs (mm) | Garums (mm) | Noplūdes strāva (UA) | Nominālā pulsācijas strāva [MA/RMS] | ESR/ pretestība [ωmax] | Dzīve (stundas) | Sertifikācija |
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 |