Galvenie tehniskie parametri
Prece | raksturīgs | ||||||||
Darbības temperatūras diapazons | -40~+105 ℃ | ||||||||
Nominālā sprieguma diapazons | 400–500 V | ||||||||
Jaudas tolerance | ±20% (25 ± 2 ℃ 120 Hz) | ||||||||
Noplūdes strāva (µA) | 400–500 WV I≤0,015 CV+10 (µA) C: Nominālā kapacitāte (µF) V: Nominālais spriegums (V) 2 minūšu nolasījums | ||||||||
Zaudējumu tangenss (25±2℃ 120Hz) | nominālais spriegums (V) | 400 | 450 | 500 | |||||
tgδ | 0,15 | 0,18 | 0,20 | ||||||
Temperatūra raksturlielumi (120 Hz) | nominālais spriegums (V) | 400 | 450 | 500 | |||||
Impedances attiecība Z(-40℃)/Z(20℃) | 7 | 9 | 9 | ||||||
Izturība | 105 ℃ karstā cepeškrāsnī norādīto laiku pielieciet nominālo spriegumu, ieskaitot nominālo pulsācijas strāvu, pēc tam novietojiet to istabas temperatūrā uz 16 stundām un pēc tam pārbaudiet. Pārbaudes temperatūra ir 25 ± 2 ℃. Kondensatora veiktspējai jāatbilst šādām prasībām. | ||||||||
Jaudas izmaiņu ātrums | ±20% robežās no sākotnējās vērtības | ||||||||
Zaudējumu tangenss | Zem 200% no norādītās vērtības | ||||||||
Noplūdes strāva | zem norādītās vērtības | ||||||||
Ielādēt kalpošanas laiku | ≤Φ 6,3 | 2000 stundas | |||||||
≥Φ8 | 3000 stundas | ||||||||
Augsta temperatūra un mitrums | Pēc 1000 stundu uzglabāšanas 105°C temperatūrā veiciet pārbaudi istabas temperatūrā 16 stundas. Pārbaudes temperatūra ir 25±2°C. Kondensatora veiktspējai jāatbilst šādām prasībām. | ||||||||
Jaudas izmaiņu ātrums | ±20% robežās no sākotnējās vērtības | ||||||||
Zaudējumu tangenss | Zem 200% no norādītās vērtības | ||||||||
Noplūdes strāva | Zem 200% no norādītās vērtības |
Produkta izmēru rasējums
Izmērs (vienība: mm)
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5–13 | 14,5 | 16 | 18 |
d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
a | L<20 a=±1,0 L≥20 a=±2,0 |
Ripple strāvas frekvences korekcijas koeficients
Frekvence (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10 000–50 000 | 100 tūkstoši |
koeficients | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Alumīnija elektrolītiskie kondensatori: plaši izmantoti elektroniskie komponenti
Alumīnija elektrolītiskie kondensatori ir izplatītas elektroniskas sastāvdaļas elektronikas jomā, un tiem ir plašs pielietojumu klāsts dažādās shēmās. Kā kondensatora veids, alumīnija elektrolītiskie kondensatori var uzglabāt un atbrīvot lādiņu, un tos izmanto filtrēšanas, savienošanas un enerģijas uzkrāšanas funkcijām. Šajā rakstā tiks iepazīstināts ar alumīnija elektrolītisko kondensatoru darbības principu, pielietojumu, kā arī priekšrocībām un trūkumiem.
Darbības princips
Alumīnija elektrolītiskie kondensatori sastāv no diviem alumīnija folijas elektrodiem un elektrolīta. Viena alumīnija folija tiek oksidēta, kļūstot par anodu, bet otra alumīnija folija kalpo kā katods, elektrolītam parasti esot šķidrā vai želejveida formā. Kad tiek pielikts spriegums, elektrolītā esošie joni pārvietojas starp pozitīvo un negatīvo elektrodu, veidojot elektrisko lauku un tādējādi uzkrājot lādiņu. Tas ļauj alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem darboties kā enerģijas uzkrāšanas ierīcēm vai ierīcēm, kas reaģē uz mainīgiem spriegumiem ķēdēs.
Pieteikumi
Alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir plašs pielietojums dažādās elektroniskās ierīcēs un shēmās. Tie parasti atrodami energosistēmās, pastiprinātājos, filtros, līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājos, motoru piedziņās un citās shēmās. Energosistēmās 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 nobīdītājus, soļa reakcijas ierīces un citas funkcijas maiņstrāvas ķēdēs.
Plusi un mīnusi
Alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir vairākas priekšrocības, piemēram, relatīvi augsta kapacitāte, zemas izmaksas un plašs pielietojumu klāsts. Tomēr tiem ir arī daži ierobežojumi. Pirmkārt, tie ir polarizētas ierīces, un tie ir pareizi jāpieslēdz, lai izvairītos no bojājumiem. Otrkārt, to kalpošanas laiks ir relatīvi īss, un tie var sabojāties elektrolīta izžūšanas vai noplūdes dēļ. Turklāt alumīnija elektrolītisko kondensatoru veiktspēja var būt ierobežota augstfrekvences lietojumos, tāpēc konkrētiem lietojumiem var būt jāapsver cita veida kondensatori.
Secinājums
Noslēgumā jāsaka, ka alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir svarīga loma kā izplatītām elektroniskām sastāvdaļām elektronikas jomā. To vienkāršais darbības princips un plašais pielietojumu klāsts padara tos par neaizstājamām sastāvdaļām daudzās elektroniskās ierīcēs un shēmās. Lai gan alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir daži ierobežojumi, tie joprojām ir efektīva izvēle daudzām zemfrekvences shēmām un lietojumiem, apmierinot vairuma elektronisko sistēmu vajadzības.
Produktu skaits | Darba temperatūra (℃) | Spriegums (V.DC) | Kapacitāte (µF) | Diametrs (mm) | Garums (mm) | Noplūdes strāva (µA) | Nominālā pulsācijas strāva [mA/rms] | ESR/impedance [Ωmax] | Dzīve (stundas) | Sertifikācija |
KCMD1202G150MF | -40~105 | 400 | 15 | 8 | 12 | 130 | 281 | - | 3000 | —— |
KCMD1402G180MF | -40~105 | 400 | 18 | 8 | 14 | 154 | 314 | - | 3000 | —— |
KCMD1602G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 8 | 16 | 186 | 406 | - | 3000 | —— |
KCMD1802G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 8 | 18 | 226 | 355 | - | 3000 | —— |
KCMD2502G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 8 | 25 | 274 | 389 | - | 3000 | —— |
KCME1602G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 10 | 16 | 274 | 475 | - | 3000 | —— |
KCME1902G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 10 | 19 | 322 | 550 | - | 3000 | —— |
KCML1602G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 12,5 | 16 | 322 | 562 | - | 3000 | —— |
KCMS1702G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 13 | 17 | 386 | 668 | - | 3000 | —— |
KCMS1902G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 13 | 19 | 458 | 825 | - | 3000 | —— |
KCMD3002G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 8 | 30 | 244 | 440 | 2.5 | 3000 | - |
KCMD3002G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 8 | 30 | 292 | 440 | 2.5 | 3000 | - |
KCMD3502G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 8 | 35 | 292 | 450 | 2.5 | 3000 | - |
KCMD3502G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 8 | 35 | 346 | 600 | 1,85 | 3000 | - |
KCMD4002G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 8 | 40 | 346 | 500 | 2.5 | 3000 | - |
KCME3002G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 10 | 30 | 418 | 750 | 1,55 | 3000 | - |
KCMI1602G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 16 | 16 | 418 | 600 | 1.58 | 3000 | - |
KCME3502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 10 | 35 | 502 | 860 | 1.4 | 3000 | - |
KCMI1802G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 16 | 18 | 502 | 950 | 1.4 | 3000 | - |
KCMI2002G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 16 | 20 | 502 | 1000 | 1.4 | 3000 | - |
KCMJ1602G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 18 | 16 | 502 | 970 | 1.4 | 3000 | - |
KCME4002G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 10 | 40 | 610 | 700 | 1,98 | 3000 | - |
KCML3002G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 12,5 | 30 | 610 | 1000 | 1.4 | 3000 | - |
KCMI2002G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 16 | 20 | 610 | 1050 | 1.35 | 3000 | - |
KCMJ1802G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 18 | 18 | 610 | 1080 | 1.35 | 3000 | - |
KCME5002G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 10 | 50 | 730 | 1200 | 1.25 | 3000 | - |
KCML3502G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 12,5 | 35 | 730 | 1150 | 1.25 | 3000 | - |
KCMS3002G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 13 | 30 | 730 | 1250 | 1.25 | 3000 | - |
KCMI2502G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 16 | 25 | 730 | 1200 | 1.2 | 3000 | - |
KCMJ2002G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 18 | 20 | 730 | 1150 | 1.08 | 3000 | - |
KCMI2502G151MF | -40~105 | 400 | 150 | 16 | 25 | 910 | 1000 | 1 | 3000 | - |
KCMI3002G151MF | -40~105 | 400 | 150 | 16 | 30 | 910 | 1450 | 1.15 | 3000 | - |
KCMJ2502G151MF | -40~105 | 400 | 150 | 18 | 25 | 910 | 1450 | 1.15 | 3000 | - |
KCMJ2502G181MF | -40~105 | 400 | 180 | 18 | 25 | 1090 | 1350 | 0,9 | 3000 | - |
KCM E4002W680MF | -40~105 | 450 | 68 | 10 | 40 | 469 | 890 | 1.6 | 3000 | - |
KCMJ1602W680MF | -40~105 | 450 | 68 | 18 | 16 | 469 | 870 | 1.6 | 3000 | - |
KCMI2002W820MF | -40~105 | 450 | 82 | 16 | 20 | 563,5 | 1000 | 1.45 | 3000 | - |
KCMJ2002W101MF | -40~105 | 450 | 100 | 18 | 20 | 685 | 1180 | 1.38 | 3000 | - |
KCMS5002W151MF | -40~105 | 450 | 150 | 13 | 50 | 1022,5 | 1450 | 1.05 | 3000 | - |