Condensador electrolítico de aluminio en miniatura tipo plomo LKJ

Descrición curta:

Longa vida, baixa impedancia, miniaturización, produto especial de medidor intelixente, 5000 ~ 10000 horas en 105°Cambiente, cumpre coa directiva AEC-Q200 RoHS


Detalle do produto

LISTA DE PRODUTOS ESTÁNDAR

Etiquetas de produtos

Principais parámetros técnicos

Elementos Características
Rango de temperatura de operación -55℃~+105℃
Tensión nominal 6,3 ~ 100 V CC
Tolerancia de capacitancia ±20 % (20±2℃ 120Hz)
Corrente de fuga ((uA) CV<1000 I≤0.01CV ou 3uA o que sexa maior C:capacitancia nominal (uF) V: voltaxe nominal (V) lectura de 2 minutos
CV>1000 I≤0.006CV +4uA C:capacitancia nominal (uF) V: voltaxe nominal (V) lectura de 2 minutos
Factor de disipación (25±2℃ 120Hz) Tensión nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
tgδ 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0.1 0,09 0,08
Para aqueles con capacidade nominal superior a 1000uF, cando a capacidade nominal se aumente en 1000uF, entón tgδ aumentarase en 0,02
Características de temperatura (120 Hz) Tensión nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 7 5 5 4 4 4 4 4
Resistencia Despois do tempo de proba estándar aplicando a tensión nominal coa corrente de ondulación nominal no forno a 105 ℃, a seguinte especificación debe cumprirse despois de 16 horas a 25 ± 2 °C.
Cambio de capacitancia       dentro do ± 20% do valor inicial
Factor de disipación Non máis do 200% do valor especificado
Corrente de fuga Non máis do valor especificado
Vida de carga (horas) Non máis do valor especificado 6,3-10 V 16 ~ 100 V
Carga vida Carga vida
ΦD=5 5000 horas 5000 horas
ΦD=6,3,8 6000 horas 7000 horas
ΦD≥10 8000 horas 10000 horas
Vida útil a alta temperatura Despois de deixar os capacitores sen carga a 105 ℃ durante 1000 horas, cumprirase a seguinte especificación a 25 ± 2 ℃.
Cambio de capacitancia dentro do ± 20% do valor inicial
Factor de disipación Non máis do 200% do valor especificado
Corrente de fuga Non máis do 200% do valor especificado

 

Debuxo dimensional do produto

klj1

Coeficiente de corrección da frecuencia da corrente de ondulación

① Factor de corrección de frecuencia

6.3WV-50WV

Frecuencia (Hz) 120 1K 10K 100 kW
Coeficiente 0,47-10 uF 0,42 0,6 0,8 1
22-33 uF 0,55 0,75 0,9 1
47-330 uF 0,7 0,85 0,95 1
470-1000 uF 0,75 0,9 0,98 1
2200 ~ 15000 uF 0,8 0,95 1 1

63WV-100WV

Frecuencia (Hz) 120 1K 10K 100 kW
Coeficiente 0,42 0,6 0,8 1

② Factor de corrección de temperatura

Temperatura ambiente (℃) 50 70 85 105
Factor de corrección 2.1 1.8 1.4 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 ennova enerxía electrónica automotriz, fonte de alimentación de alta potencia, iluminación intelixente, carga rápida de nitruro de galio, electrodomésticos, fotovoltaica e outras industrias.

Todo sobreCondensador electrolítico de aluminionecesitas 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 inconvenientes deCapacitores 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
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    33            
    47            
    100 5×11 0,9 150 5×11 0,9 150
    220 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    330 6,3×11 0,22 340 6,3×11 0,22 400
    470 6,3×11 0,22 400 6,3×11 0,22 400
    1000 8×11,5 0,13 640 10×12,5 0,08 865
    2200 10×16 0,038 1300 10×20 0,046 1400
    3300 10×20 0,046 1400 12,5 × 20 0,041 1900
    4700 12,5 × 25 0,032 2230 12,5 × 25 0,032 2230
    6800 12,5 × 25 0,032 2230 16×25 0,021 2930
    10000 16×25 0,021 2930 16×31,5 0,019 3450
    15000 16×35,5 0,015 3610      

     

    Tensión (V) 16 25
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    33       5×11 0,4 250
    47 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    100 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    220 6,3×11 0,22 400 6,3×11 0,22 400
    330 6,3×11 0,22 400 8×11,5 0,13 640
    470 8×11,5 0,13 640 10×12,5 0,08 865
    1000 10×16 0,062 1210 10×20 0,046 1400
    2200 12,5 × 20 0,041 1900 12,5 × 25 0,032 2230
    3300 12,5 × 25 0,032 2230 16×25 0,021 2930
    4700 16×25 0,021 2930 16×31,5 0,019 3450
    6800 16×31,5 0,019 3450      
    10000            
    15000            

     

    Tensión (V) 35 50
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    0,47       5×11 5.5 17
    1       5×11 4 30
    2.2       5×11 2.5 43
    3.3       5×11 2.2 53
    4.7       5×11 1.9 88
    10       5×11 1.5 100
    22       5×11 0,9 150
    33 5×11 0,4 250 5×11 0,7 250
    47 5×11 0,4 250 6,3×11 0,4 250
    100 6,3×11 0,22 400 8×11,5 0,25 400
    220 8×11,5 0,13 640 10×16 0,12 770
    330 10×12,5 0,08 865 10×20 0,078 1050
    470 10×16 0,062 1210 12,5 × 20 0,062 1300
    1000 12,5 × 20 0,041 1900 16×25 0,034 1850
    2200 16×25 0,038 2930 16×35,5 0,019 3150
    3300 16×31,5 0,019 3450      

     

    Tensión (V) 63 100
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmáx./100KHz 20±2℃) Corrente de ondulación (mA/rms/105℃100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    0,47       5×11 6 15
    1       5×11 4.5 20
    2.2       5×11 3 30
    3.3       5×11 2.7 40
    4.7       5×11 2.5 65
    10 5×11 0,88 173 5×11 1.4 163
    22 5×11 0,88 173 6,3×11 0,57 267
    33 6,3×11 0,35 278 8×11,5 0,36 462
    47 6,3×11 0,35 278 8×16 0,25 585
    100 10×12,5 0,15 725 10×20 0,12 1040
    220 10×20 0,078 1200 12,5 × 25 0,06 1620
    330 12,5 × 20 0,06 1570 16×25 0,044 2210
    470 12,5 × 25 0,043 1990      
    1000 16×25 0,032 2730      
    2200            
    3300