Txip miniaturazko motako aluminiozko kondentsadore elektrolitikoa V3M

Deskribapen laburra:

Inpedantzia baxuko, mehe eta gaitasun handiko V-CHIP produktuak
2000 ~ 5000 ordu 105 ℃-tan
AEC-Q200 RoHS Zuzentarauaren Korrespondentziarekin bat dator
Dentsitate handiko gainazaleko muntaketa automatikorako egokia da tenperatura altuko reflow soldadurarako


Produktuaren xehetasuna

PRODUKTU ESTANDARREN ZERRENDA

Produktuen etiketak

Parametro tekniko nagusiak

Proiektua ezaugarria
Funtzionamendu-tenperatura tartea ≤100V -55~+105℃;160V -40~+105 ℃
Tentsio-tarte nominala 6,3-160V
Ahalmen-tolerantzia ±% 20 (25±2 ℃ 120Hz)
Isuri-korrontea (uA) 6,3-100WV≤0,01 CV edo 3uA handiagoa dena C: Ahalmen nominala (uF) V: Tentsio nominala (V) 2 minutuko irakurketa
160WV ≤O.O2CV+1O(uA) C: ahalmen nominala uF) V: tentsio nominala (V) 2 minutuko irakurketa
Galera-tangentea (25±2℃ 120Hz) Tentsio nominala (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160  
tg 6 0,26 0,19 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14
Ahalmen nominala 1000uF gainditzen badu, galera-tangentearen balioa 0,02 handituko da 1000uF-ko gehikuntza bakoitzeko.
Tenperaturaren Ezaugarriak (120Hz) Tentsio nominala (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160
Inpedantzia erlazioa Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
Iraunkortasuna 105°C-ko labean, denbora jakin batean tentsio nominala aplikatu ondoren, jarri giro-tenperaturan 16 orduz eta probatu ondoren.Proba-tenperatura 25±2 °C da.Kondentsadorearen errendimenduak baldintza hauek bete behar ditu
Edukiera aldatzeko tasa Hasierako balioaren % ±30aren barruan
galera-tangentea Zehaztutako balioaren % 300etik behera
ihes-korrontea Zehaztutako balioaren azpian
karga-bizitza ≤Φ10 2000 ordu
tenperatura altuko biltegiratzea Gorde 105 °C-tan 1000 orduz, probatu 16 ordu igaro ondoren giro-tenperaturan, probako tenperatura 25±2 °C da, kondentsadorearen errendimenduak baldintza hauek bete behar ditu
Edukiera aldatzeko tasa Hasierako balioaren % ± 20 barruan
galera-tangentea Zehaztutako balioaren % 200 azpitik
ihes-korrontea Zehaztutako balioaren % 200 azpitik

 

Produktuaren dimentsio-marrazkia

v3m-1
v3m-2

Ripple korronte maiztasun zuzenketa koefizientea

Maiztasuna (Hz) 50 120 1K 310K
koefizientea 0,35 0,5 0,83 1

Liquid Small Business Unit 2001az geroztik dihardu I+G-n eta fabrikazioan. Esperientziadun I+G-n eta fabrikazio-talde batekin, etengabe eta etengabe ekoitzi ditu kalitate handiko aluminiozko kondentsadore elektrolitiko miniaturiko ugari, bezeroen aluminiozko kondentsadore elektrolitikoen behar berritzaileak asetzeko.Enpresa txiki likidoaren unitateak bi pakete ditu: SMD aluminiozko kondentsadore elektrolitiko likidoak eta berun likido motako aluminiozko kondentsadore elektrolitiko likidoak.Bere produktuek miniaturizazioa, egonkortasun handia, ahalmen handia, tentsio altua, tenperatura altuko erresistentzia, inpedantzia baxua, uhindura handia eta bizitza luzearen abantailak dituzte.Oso erabilia energia berriko automobilgintzako elektronika, potentzia handiko hornidura, argiztapen adimenduna, galio nitruroa karga azkarrean, etxetresna elektrikoetan, fotovoltaikoetan eta beste industria batzuetan.

Jakin behar duzun aluminiozko kondentsadore elektrolitikoari buruz

Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoak gailu elektronikoetan erabiltzen diren kondentsadore mota arruntak dira.Ikasi nola funtzionatzen duten eta haien aplikazioen oinarriak gida honetan.Jakin-mina al duzu aluminiozko kondentsadore elektrolitikoari buruz?Artikulu honek aluminiozko kondentsadore hauen oinarriak biltzen ditu, haien eraikuntza eta erabilera barne.Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoetan berria bazara, gida hau hasteko leku paregabea da.Ezagutu aluminiozko kondentsadore hauen oinarriak eta nola funtzionatzen duten zirkuitu elektronikoetan.Elektronika kondentsadorearen osagaia interesatzen bazaizu, baliteke aluminiozko kondentsadoreari buruz entzun izana.Kondentsadorearen osagai hauek oso erabiliak dira gailu elektronikoetan eta zeregin garrantzitsua dute zirkuitu diseinuan.Baina zer dira zehazki eta nola funtzionatzen dute?Gida honetan, aluminiozko kondentsadore elektrolitikoen oinarriak aztertuko ditugu, haien eraikuntza eta aplikazioak barne.Hasiberria edo esperientziadun elektronika zalea zaren ala ez, artikulu hau osagai garrantzitsu hauek ulertzeko baliabide bikaina da.

1.Zer da aluminiozko kondentsadore elektrolitikoa?Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoa beste kondentsadore mota batzuek baino kapazitate handiagoa lortzeko elektrolito bat erabiltzen duen kondentsadore mota bat da.Elektrolitoz bustitako paper batek bereizitako bi aluminiozko paperez osatuta dago.

2.Nola funtzionatzen du?Kondentsadore elektronikoari tentsio bat aplikatzen zaionean, elektrolitoak elektrizitatea eroaten du eta kondentsadore elektronikoari energia metatzen uzten dio.Aluminiozko paperek elektrodo gisa jokatzen dute, eta elektrolitoz bustitako paperak dielektriko gisa.

3.Zein abantailak ditu aluminiozko kondentsadore elektrolitiko bat erabiltzeak?Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoek kapazitate handia dute, hau da, energia asko gorde dezakete espazio txiki batean.Gainera, nahiko merkeak dira eta tentsio altuak maneiatu ditzakete.

4.Zeintzuk dira aluminiozko kondentsadore elektrolitikoa erabiltzearen desabantailak?Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoak erabiltzearen desabantaila bat bizi-iraupen mugatua dutela da.Elektrolitoa denborarekin lehortu daiteke, eta horrek kondentsadorearen osagaiak huts egin ditzake.Tenperaturarekiko ere sentikorrak dira eta tenperatura altuak jasanez gero kaltetu daitezke.

5.Zeintzuk dira aluminiozko kondentsadore elektrolitikoen ohiko aplikazio batzuk?Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoa elikatze-iturrietan, audio-ekipoetan eta kapazitate handia behar duten beste gailu elektronikoetan erabiltzen da.Automobilgintzako aplikazioetan ere erabiltzen dira, pizte sisteman adibidez.

6.Nola aukeratzen duzu zure aplikaziorako aluminiozko kondentsadore elektrolitiko egokia?Aluminiozko kondentsadore elektrolitiko bat aukeratzerakoan, kontuan hartu behar dituzu kapazitatea, tentsioaren eta tenperaturaren kalifikazioa.Kondentsadorearen tamaina eta forma ere kontuan hartu behar dituzu, baita muntatzeko aukerak ere.

7.Nola zaintzen duzu aluminiozko kondentsadore elektrolitiko bat?Aluminiozko kondentsadore elektrolitiko bat zaintzeko, saihestu behar duzu tenperatura altuak eta tentsio altuak jasan.Era berean, saihestu behar duzu tentsio mekanikoa edo bibrazioa jasaten.Kondentsadorea gutxitan erabiltzen bada, aldian-aldian tentsio bat aplikatu behar diozu elektrolitoa lehortu ez dadin.

Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoen abantailak eta desabantailak

Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoak abantailak eta desabantailak ditu.Alde positiboan, kapazitate-bolumen erlazio handia dute, eta espazio mugatua duten aplikazioetan erabilgarriak dira.Aluminiozko kondentsadore elektrolitikoek kostu nahiko baxua dute beste kondentsadore mota batzuekin alderatuta.Hala ere, bizi-iraupen mugatua dute eta tenperatura eta tentsio-aldaketekiko sentikorrak izan daitezke.Gainera, aluminiozko kondentsadore elektrolitikoek ihesak edo hutsegiteak izan ditzakete behar bezala erabiltzen ez badira.Alde positibotik, Aluminiozko Kondentsadore Elektrolitikoek kapazitate-bolumen erlazio handia dute, eta espazio mugatua duten aplikazioetan erabilgarriak dira.Hala ere, bizi-iraupen mugatua dute eta tenperatura eta tentsio-aldaketekiko sentikorrak izan daitezke.Gainera, aluminiozko kondentsadore elektrolitikoak ihesak izateko joera izan dezake eta serieko erresistentzia baliokide handiagoa izan dezake beste kondentsadore elektronikoen aldean.


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Tentsioa (V) 6.3 10 16
    proiektua Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Edukiera (uF)
    22                  
    33                  
    47             4×5,8 2 160
    68       4×5,8 2 160 5×5,8 0,72 240
    100 4×5,8 2 160       5×5,8 0,72 240
    150       5×5,8 0,72 240 6.3。5.8 0,52 300
    220 5×5,8 0,72 240 6,3×5,8 0,52 300 6,3×5,8 0,52 300
    330 6,3×5,8 0,52 300 6,3×77 0,32 600 6,3×77 0,32 600
    470 6,3×77 0,32 600 6,3×77 0,32 600      
    680 6,3×77 0,32 600       8×10 0,16 850
    820                  
    1000       8×10 0,16 850 10×10 0,12 1190
    1500 8×10 0,16 850 10×10 0,12 1190      
    2200 10×10 0,12 1190            

     

    Tentsioa (V) 25
    proiektua Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Edukiera (uF)
    22 4×5,8 2 160
    33 4×5,8 2 160
    47 5×5,8 0,72 240
    68 5×5,8 0,72 240
    100 6,3×5,8 0,52 300
    150 6,3×77 0,32 600
    220 6,3×77 0,32 600
    330      
    470 8×10 0,16 850
    680      
    820 10×10 0,12 1190
    1000      
    1500 12,5×13,5 0,116 1420
    2200      
    Tentsioa (V) 35 50 63
    proiektua Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Edukiera (uF)
    10       4×5,8 4.6 85      
    10       5×5,8 1.76 165      
    22 4×5,8 2 160 5×5,8 1.76 165      
    33 5×5,8 0,72 240            
    47 5×5,8 0,72 240 6,3×5,8 1.36 195      
    68 63×5,8 0,52 300            
    100 6,3×5,8 0,52 300 6,3×77 0,68 350      
    150 6,3×77 0,32 600            
    220       8×10 0,36 670      
    330 8×10 0,16 850 10×10 0,24 900      
    470       12,5×13,5 0,24 1340 12,5×16,5 0,28 1250
    560 10×10 0,12 1190            
    680             16×16,5 0,164 1740
    820             18×16,5 0,16 1880
    1000 12,5×14,5 0,116 1420 16×16,5 0,16 1820      
    1200             16×21 0,108 2430
    1500       16×21 0.1 2440      
    Tentsioa (V) 80
    proiektua Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Edukiera (uF)
    10      
    10      
    22      
    33      
    47      
    68      
    100      
    150      
    220 12,5×13,5 0,36 1050
    330      
    470 16×16,5 0.2 1500
    560      
    680 16×21 0,132 2040
    820 18×21 0,126 2140
    1000      
    1200      
    1500      
    Tentsioa (V) 100 160
    proiektua Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimentsioa Φ DxL (mm) inpedantzia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Ripple-korrontea (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Edukiera (uF)
    100       12,5×16,5 4.6 1040
    150 12,5×13,5 0,36 1050 16×21 3.28 1520
    220 12,5×16,5 0,22 1250 18×21 2.58 2140
    330 16×16,5 0.2 1500      
    470 16×21 0,132 2040      
    560 18×21 0,126 2140