Capacitores electrolíticos de aluminio en miniatura líquido tipo SMD VK7

Descrición curta:

Fonte de alimentación de gama alta ultra-pequena de 7 mm de alto dedicada

40006000 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~+105C;160~400V-40~+105C
Rango de tensión nominal 6,3 ~ 400 V
Tolerancia de capacidade +20 % (25+2°C 120Hz)
Corrente de fuga (uA) 6,3~100WV I0,01CV ou 3uA o que sexa maior C: Capacidade nominal (F) V: Tensión nominal (V) 2 minutos de lectura
160~400WV I0.02CV+10(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  
tg 6 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14
Tensión nominal (V) 80 100 160 200 250 350 400
tg 6 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
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
Relación de impedancia Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 14 12 8 6 4 4 4
Tensión nominal (V) 80 100 160 200 250 350 400
Relación de impedancia Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 4 4 5 5 5 7 7
Durabilidade O rendemento do capacitor debe cumprir os seguintes requisitos
Nun forno a 105 °C, aplique unha tensión nominal cunha corrente de ondulación nominal durante un período de tempo especificado, despois colócaa a temperatura ambiente durante 16 horas antes da proba, temperatura de proba: 25±2 °C.
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 Φ5 4000 horas
Φ6.3 5000 horas
Φ8\Φ10 6000 horas
almacenamento a alta temperatura O rendemento do capacitor debe cumprir os seguintes requisitos.Almacenar a 105 °C durante 1000 horas e probalo despois de 16 horas a temperatura ambiente.A temperatura da proba é de 25 + 2 °C.
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

 

Debuxo dimensional do produto

vk7-1
vk7-2

Coeficiente de corrección da frecuencia da corrente de ondulación

Frecuencia (Hz) 50 120 1K 310K
coeficiente 0,65 1 1.37 1.5

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 16
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Capacidade (uF)
    2.2            
    2.7            
    3.3            
    3.9            
    4.7            
    5.6            
    6.8            
    8.2            
    10 5×7,9 55 5×7,9 55 5×7,9 55
    12 5×7,9 55 5×7,9 55 5×7,9 55
    15 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 60
    18 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 60
    22 5×7,9 60 5×7,9 70 5×7,9 70
    27 5×7,9 70 5×7,9 70 5×7,9 70
    33 5×7,9 80 5×7,9 80 5×7,9 80
    39 5×7,9 80 5×7,9 80 5×7,9 80
    47 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    56 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    68 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    82 5×7,9 100 5×7,9 98 6,3×77 105
    100 5×7,9 105 6,3×77 115 6,3×77 115
    120 5×7,9 110 6,3×77 115 6,3×77 128
    150 6,3×77 115 6,3×77 135 8×7,9 140
    180 6,3×77 135 8×7,9 160 8×7,9 170
    220 6,3×77 160 8×7,9 170 8×7,9 190
    270 8×7,9 170 8×7,9 190 10×8.4 220
    330 8×7,9 180 10×8.4 220 10×8.4 240
    390 8×7,9 190 10×8.4 240 10×8.4 260
    470 8×7,9 200 10×8.4 260    
    560 10×8.4 240        
    680 10×8.4 280        

     

    Tensión (V) 25 35 50
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Capacidade (uF)
    2.2         5×7,9 31
    2.7         5×7,9 31
    3.3         5×7,9 31
    3.9         5×7,9 31
    4.7 5×7,9 50 5×7,9 50 5×7,9 31
    5.6 5×7,9 50 5×7,9 50 5×7,9 31
    6.8 5×7,9 55 5×7,9 50 5×7,9 31
    8.2 5×7,9 55 5×7,9 50 5×7,9 31
    10 5×7,9 60 5×7,9 50 5×7,9 31
    12 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 37
    15 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 44
    18 5×7,9 60 5×7,9 60 6,3×77 55
    22 5×7,9 60 5×7,9 70 6,3×77 65
    27 5×7,9 70 6,3×77 80 6,3×77 78
    33 5×7,9 85 6,3×77 90 8×7,9 85
    39 5×7,9 85 6,3×77 98 8×7,9 100
    47 5×7,9 90 6,3×77 105 8×7,9 120
    56 6,3×77 98 8×7,9 115 8×7,9 125
    68 6,3×77 105 8×7,9 125 10×8.4 140
    82 6,3×77 115 8×7,9 140 10×8.4 160
    100 8×7,9 125 8×7,9 170 10×8.4 180
    120 8×7,9 140 10×8.4 180    
    150 8×7,9 170 10×8.4 210    
    180 10×8.4 190        
    220 10×8.4 220        
    270            
    330            
    390            
    470            
    560            
    680            

     

    Tensión (V) 63 80 100
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Capacidade (uF)
    1            
    1.2            
    1.5            
    1.8            
    2.2 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    2.7 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    3.3 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    3.9 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    4.7 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    5.6 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    6.8 5×7,9 30 5×7,9 30 6,3×77 30
    8.2 5×7,9 30 5×7,9 30 6,3×77 40
    10 5×7,9 30 6,3×77 50 6,3×77 50
    12 6,3×77 50 6,3×77 55 8×7,9 75
    15 6,3×77 56 6,3×77 70 8×7,9 85
    18 6,3×77 70 6,3×77 75 8×7,9 100
    22 8×7,9 75 8×7,9 85 8×7,9 120
    27 8×7,9 85 8×7,9 100 10×8.4 130
    33 8×7,9 100 8×7,9 120 10×8.4 150
    39 8×7,9 120 10×8.4 130    
    47 10×8.4 130 10×8.4 150    
    56 10×8.4 150 10×8.4 160    
    68 10×8.4 160        

     

    Tensión (V) 160 200 250
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Capacidade (uF)
    1     5×7,9 20 5×7,9 20
    1.2     5×7,9 20 5×7,9 20
    1.5     5×7,9 22 5×7,9 22
    1.8     5×7,9 22 5×7,9 22
    2.2 5×7,9 20 6,3×77 25 6,3×77 25
    2.7 5×7,9 20 6,3×77 35 6,3×77 35
    3.3 6,3×77 22 6,3×77 40 6,3×77 40
    3.9 6,3×77 22 8×7,9 50 8×7,9 50
    4.7 6,3×77 22 8×7,9 55 8×7,9 55
    5.6 8×7,9 50 8×7,9 65 8×7,9 65
    6.8 8×7,9 55 8×7,9 72 10×8.4 80
    8.2 8×7,9 60 10×8.4 95 10×8.4 95
    10 8×7,9 65 10×8.4 108 10×8.4 108
    12 10×8.4 95        
    15 10×8.4 115        
    18            
    22            
    27            
    33            
    39            
    47            
    56            
    68            

     

    Tensión (V) 350 400
    proxecto Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃) Dimensión Φ DxL (mm) impedancia (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Capacidade (uF)
    1 6,3×77 25 6,3×77 25
    1.2 6,3×77 30 6,3×77 30
    1.5 6,3×77 35 6,3×77 35
    1.8 6,3×77 40 6,3×77 40
    2.2 8×7,9 50 8×7,9 50
    2.7 8×7,9 55 8×7,9 55
    3.3 8×7,9 70 8×7,9 70
    3.9 10×8.4 80 10×8.4 80
    4.7 10×8.4 95 10×8.4 95
    5.6 10×8.4 108