Condensador electrolítico de aluminio en miniatura de chip V3M

Descrición curta:

Produtos V-CHIP de baixa impedancia, delgados e de alta capacidade
2000 ~ 5000 horas a 105 ℃
Conforme á directiva AEC-Q200 RoHS
Adecuado para soldadura por refluxo de alta temperatura de montaxe en superficie automática de alta densidade


Detalle do produto

LISTA DE PRODUTOS ESTÁNDAR

Etiquetas de produtos

Principais parámetros técnicos

Proxecto característica
Rango de temperatura de funcionamento ≤100V -55~+105℃;160V -40~+105℃
Rango de tensión nominal 6,3-160 V
Tolerancia de capacidade ±20 % (25±2℃ 120Hz)
Corrente de fuga (uA) 6,3-100WV≤0,01 CV ou 3uA o que sexa maior C: Capacidade nominal (uF) V: Tensión nominal (V) lectura de 2 minutos
160WV ≤O.O2CV+1O(uA) C: capacidade nominal uF) V: tensión nominal (V) lectura de 2 minutos
Tangente de perda (25±2℃ 120Hz) Tensión nominal (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
Se a capacidade nominal supera os 1000uF, o valor da tanxente de perda aumentará en 0,02 por cada aumento de 1000uF.
Características de temperatura (120 Hz) Tensión nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160
Relación de impedancia Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
Durabilidade Nun forno a 105 °C, despois de aplicar a tensión nominal durante un período de tempo especificado, colócao a temperatura ambiente durante 16 horas e despois probalo.A temperatura da proba é de 25 ± 2 °C.O rendemento do capacitor debe cumprir os seguintes requisitos
Taxa de cambio de capacidade Dentro do ±30% do valor inicial
tanxente de perda Por debaixo do 300 % do valor especificado
corrente de fuga Por debaixo do valor especificado
vida útil de carga ≤Φ10 2000 horas
almacenamento a alta temperatura Almacenar a 105 °C durante 1000 horas, probar despois de 16 horas a temperatura ambiente, a temperatura da proba é de 25 ± 2 °C, o rendemento do capacitor debe cumprir os seguintes requisitos
Taxa de cambio de capacidade Dentro do ±20% do valor inicial
tanxente de perda Por debaixo do 200 % do valor especificado
corrente de fuga Por debaixo do 200 % do valor especificado

 

Debuxo dimensional do produto

v3m-1
v3m-2

Coeficiente de corrección da frecuencia da corrente de ondulación

Frecuencia (Hz) 50 120 1K 310K
coeficiente 0,35 0,5 0,83 1

A Unidade de Pequenos Negocios Líquidos dedícase a I+D e fabricación desde 2001. Cun equipo experimentado de I+D e fabricación, produciu de forma continua e constante unha variedade de condensadores electrolíticos de aluminio miniaturizados de alta calidade para satisfacer as necesidades innovadoras dos clientes de capacitores electrolíticos de aluminio.A unidade de pequenas empresas líquidas ten dous paquetes: capacitores electrolíticos de aluminio SMD líquido e capacitores electrolíticos de aluminio de tipo chumbo líquido.Os seus produtos teñen as vantaxes de miniaturización, alta estabilidade, alta capacidade, alta tensión, resistencia a altas temperaturas, baixa impedancia, alta ondulación e longa vida.Amplamente utilizado na electrónica automotriz de nova enerxía, fonte de alimentación de alta potencia, iluminación intelixente, carga rápida de nitruro de galio, electrodomésticos, fotovoltaica e outras industrias.

Todo sobre o condensador electrolítico de aluminio que necesitas saber

Os capacitores electrolíticos de aluminio son un tipo común de capacitor usado en dispositivos electrónicos.Aprende os conceptos básicos de como funcionan e as súas aplicacións nesta guía.Tes curiosidade polo condensador electrolítico de aluminio?Este artigo abarca os fundamentos destes capacitores de aluminio, incluíndo a súa construción e uso.Se es novo nos capacitores electrolíticos de aluminio, esta guía é un excelente lugar para comezar.Descubra os conceptos básicos destes capacitores de aluminio e como funcionan nos circuítos electrónicos.Se estás interesado no compoñente de capacitores electrónicos, quizais xa escoitou falar do capacitor de aluminio.Estes compoñentes de capacitores son amplamente utilizados en dispositivos electrónicos e desempeñan un papel importante no deseño de circuítos.Pero que son exactamente e como funcionan?Nesta guía, exploraremos os conceptos básicos dos capacitores electrolíticos de aluminio, incluíndo a súa construción e aplicacións.Tanto se es un principiante como un experimentado entusiasta da electrónica, este artigo é un excelente recurso para comprender estes compoñentes importantes.

1.Que é un capacitor electrolítico de aluminio?Un capacitor electrolítico de aluminio é un tipo de capacitor que usa un electrólito para acadar unha capacidade maior que outros tipos de capacitores.Está formado por dúas follas de aluminio separadas por un papel empapado en electrólito.

2.Como funciona?Cando se aplica unha tensión ao capacitor electrónico, o electrólito conduce a electricidade e permite que o capacitor electrónico almacene enerxía.As follas de aluminio actúan como electrodos, e o papel empapado en electrólito actúa como dieléctrico.

3.Cales son as vantaxes de usar un condensador electrolítico de aluminio?Os capacitores electrolíticos de aluminio teñen unha alta capacitancia, o que significa que poden almacenar moita enerxía nun espazo pequeno.Tamén son relativamente baratos e poden soportar altas tensións.

4.Cales son as desvantaxes de usar un capacitor electrolítico de aluminio?Unha desvantaxe de usar un condensador electrolítico de aluminio é que teñen unha vida útil limitada.O electrólito pode secarse co paso do tempo, o que pode provocar que os compoñentes do capacitor fallen.Tamén son sensibles á temperatura e poden danar se se exponen a altas temperaturas.

5.Cales son algunhas aplicacións comúns dos capacitores electrolíticos de aluminio?Os capacitores electrolíticos de aluminio úsanse habitualmente en fontes de alimentación, equipos de audio e outros dispositivos electrónicos que requiren alta capacitancia.Tamén se usan en aplicacións de automoción, como no sistema de ignición.

6.Como elixes o capacitor electrolítico de aluminio axeitado para a túa aplicación?Ao elixir un condensador electrolítico de aluminio, cómpre ter en conta a capacidade, a tensión e a temperatura.Tamén cómpre considerar o tamaño e a forma do capacitor, así como as opcións de montaxe.

7.Como coida un condensador electrolítico de aluminio?Para coidar un condensador electrolítico de aluminio, debes evitar expoñelo a altas temperaturas e altas tensións.Tamén debe evitar sometela a tensións mecánicas ou vibracións.Se o capacitor se usa con pouca frecuencia, debes aplicarlle tensión periodicamente para evitar que o electrólito se seque.

Vantaxes e desvantaxes dos condensadores electrolíticos de aluminio

O condensador electrolítico de aluminio ten vantaxes e desvantaxes.No lado positivo, teñen unha alta relación capacitancia-volume, o que os fai útiles en aplicacións onde o espazo é limitado.O condensador electrolítico de aluminio tamén ten un custo relativamente baixo en comparación con outros tipos de capacitores.Non obstante, teñen unha vida útil limitada e poden ser sensibles ás flutuacións de temperatura e tensión.Ademais, os condensadores electrolíticos de aluminio poden sufrir fugas ou fallos se non se usan correctamente.No lado positivo, os capacitores electrolíticos de aluminio teñen unha alta relación capacitancia-volume, o que os fai útiles en aplicacións onde o espazo é limitado.Non obstante, teñen unha vida útil limitada e poden ser sensibles ás flutuacións de temperatura e tensión.Ademais, o condensador electrolítico de aluminio pode ser propenso a fugas e ter unha maior resistencia en serie equivalente en comparación con outros tipos de capacitores electrónicos.


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Tensión (V) 6.3 10 16
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Capacidade (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            

     

    Tensión (V) 25
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Capacidade (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      
    Tensión (V) 35 50 63
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Capacidade (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      
    Tensión (V) 80
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Capacidade (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      
    Tensión (V) 100 160
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Corrente de ondulación (mA rms/ 105 ℃ 100 kHz)
    Capacidade (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