Principii parametri tehnici
Parametrul tehnic
Volum ultra-mic Tensiune de înaltă calitate Capacitate mare de încărcare directă încărcare rapidă Produs special de alimentare cu energie electrică,
105 ° C 4000H/115 ° C 2000H,
Curent de scurgere scăzut anti-lightning (consum de energie de așteptare scăzută) cu curent cu ondulare ridicată cu mare frecvență cu impedanță scăzută,
Omolog de instrucțiuni ROHS,
Specificații
Articole | Caracteristici | |||
Intervalul de temperatură de lucru | -40 ~+105 ℃ | |||
Gama de tensiune nominală | 400V | |||
Toleranță la capacitate | ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz) | |||
Curent de scurgere (UA) | 400WV | ≤0.015CV+10 (UA) C: Capacitate normală (UF) V: Tensiune nominală (V) , Lectură de 2 minute | |||
tangenta unghiului de pierdere la 25 ± 2 ° C 120 Hz | Tensiune nominală (V) | 400 |
| |
TG δ | 0,15 | |||
Dacă capacitatea nominală depășește 1000UF, tangenta pierderii crește cu 0,02 pentru fiecare creștere | ||||
Caracteristici de temperatură (120 Hz) | Tensiune nominală (V) | 400 |
| |
Raportul de impedanță z (-40 ℃)/z (20 ℃) | 7 | |||
Durabilitate | Într -un cuptor de 105 ° C, după aplicarea tensiunii nominale cu curent de ondulare nominal pentru o perioadă specificată de timp, condensatorul trebuie testat la temperatura camerei de 25 ± 2 ° C timp de 16 ore. Performanța condensatorului îndeplinește următoarele cerințe | |||
Rata de modificare a capacității | În termen de ± 20% din valoarea inițială | |||
tangenta unghiului de pierdere | Sub 200% din valoarea specificată | |||
curent de scurgere | Sub valoarea specificată | |||
Încărcați viața | ≥φ8 | 115 ℃ 2000 ore | 105 ℃ 4000 ore | |
Depozitare la temperaturi ridicate | Condensatorul trebuie depozitat timp de 1000 de ore la 105 ° C și plasat la temperatura normală timp de 16 ore. Temperatura testului este de 25 ± 2 ° C. Performanța condensatorului îndeplinește următoarele cerințe | |||
Rata de modificare a capacității | În termen de ± 20% din valoarea inițială | |||
tangenta unghiului de pierdere | Sub 200% din valoarea specificată | |||
curent de scurgere | Sub 200% din valoarea specificată |
Desen dimensional al produsului
Dimensiune(Unitate: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 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
a | +1 |
Ripple Curent Coeficient de corecție a frecvenței curentului
Factor de corecție a frecvenței
Frecvență (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K-50K | 100k |
Coeficient | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Unitatea de afaceri mici lichide a fost angajată în cercetare și dezvoltare și producție din 2001. Cu o echipă de cercetare și dezvoltare cu experiență și o echipă de producție, a produs continuu și constant o varietate de condensator electrolitic de aluminiu miniaturizat de înaltă calitate pentru a răspunde nevoilor inovatoare ale clienților pentru condensatoare electrolitice din aluminiu. Unitatea de afaceri mici lichide are două pachete: condensatoare electrolitice din aluminiu SMD lichid și condensatoare electrolitice de aluminiu de tip plumb lichid. Produsele sale au avantajele miniaturizării, stabilității ridicate, capacității ridicate, tensiunii înalte, rezistenței la temperatură ridicată, impedanței scăzute, ondulării ridicate și a vieții lungi. Utilizat pe scară largă înElectronică pentru automobile noi, sursă de alimentare cu putere mare, iluminat inteligent, încărcare rapidă cu nitru de galiu, aparate de acasă, fotografii foto și alte industrii.
Totul despreCondensator electrolitic din aluminiuAi nevoie să știi
Condensatoarele electrolitice din aluminiu sunt un tip comun de condensator utilizat în dispozitivele electronice. Aflați elementele de bază ale modului în care funcționează și aplicațiile lor în acest ghid. Ești curios despre condensatorul electrolitic din aluminiu? Acest articol acoperă elementele fundamentale ale acestor condensator de aluminiu, inclusiv construcția și utilizarea acestora. Dacă sunteți nou la condensatoare electrolitice din aluminiu, acest ghid este un loc minunat pentru a începe. Descoperiți elementele de bază ale acestor condensatoare de aluminiu și modul în care funcționează în circuitele electronice. Dacă sunteți interesat de componenta condensatoarelor electronice, este posibil să fi auzit despre condensatorul de aluminiu. Aceste componente ale condensatorului sunt utilizate pe scară largă în dispozitivele electronice și joacă un rol important în proiectarea circuitului. Dar ce sunt exact și cum funcționează? În acest ghid, vom explora elementele de bază ale condensatoarelor electrolitice din aluminiu, inclusiv construcția și aplicațiile lor. Indiferent dacă sunteți un începător sau un pasionat de electronice cu experiență, acest articol este o resursă excelentă pentru înțelegerea acestor componente importante.
1.Care este un condensator electrolitic din aluminiu? Un condensator electrolitic din aluminiu este un tip de condensator care folosește un electrolit pentru a obține o capacitate mai mare decât alte tipuri de condensatoare. Este alcătuit din două folii de aluminiu separate printr -o hârtie înmuiată în electrolit.
2. Cum funcționează? Când o tensiune este aplicată pe condensatorul electronic, electrolitul efectuează electricitate și permite condensatorului electronic să stocheze energie. Folile de aluminiu acționează ca electrozii, iar hârtia înmuiată în electrolit acționează ca dielectric.
3. Care sunt avantajele utilizării unui condensatoare electrolitice din aluminiu? Condensatoarele electrolitice din aluminiu au o capacitate ridicată, ceea ce înseamnă că pot stoca multă energie într -un spațiu mic. De asemenea, sunt relativ ieftine și pot gestiona tensiuni mari.
4. Care sunt dezavantajele utilizării unui condensator electrolitic din aluminiu? Un dezavantaj al utilizării unui condensatoare electrolitice din aluminiu este faptul că au o durată de viață limitată. Electrolitul se poate usca în timp, ceea ce poate determina eșecul componentelor condensatorului. De asemenea, sunt sensibile la temperatură și pot fi deteriorate dacă sunt expuse la temperaturi ridicate.
5. Care sunt unele aplicații comune ale condensatoarelor electrolitice din aluminiu? Condensatorul electrolitic din aluminiu este utilizat în mod obișnuit în sursele de alimentare, echipamentele audio și alte dispozitive electronice care necesită o capacitate ridicată. De asemenea, sunt utilizate în aplicații auto, cum ar fi în sistemul de aprindere.
6. Cum alegeți condensatorul electrolitic din aluminiu potrivit pentru aplicația dvs.? Atunci când alegeți un condensatoare electrolitice din aluminiu, trebuie să luați în considerare capacitatea, evaluarea tensiunii și ratingul temperaturii. De asemenea, trebuie să luați în considerare dimensiunea și forma condensatorului, precum și opțiunile de montare.
7. Cum vă pasă de un condensator electrolitic din aluminiu? Pentru a avea grijă de un condensatoare electrolitice din aluminiu, ar trebui să evitați să -l expuneți la temperaturi ridicate și tensiuni ridicate. De asemenea, ar trebui să evitați să o supuneți de stres mecanic sau vibrații. Dacă condensatorul este utilizat rar, ar trebui să aplicați periodic o tensiune pentru a împiedica electrolitul să se usuce.
Avantajele și dezavantajeleCondensatoare electrolitice din aluminiu
Condensatorul electrolitic din aluminiu are atât avantaje, cât și dezavantaje. Pe partea pozitivă, au un raport de capacitate-volum ridicat, ceea ce le face utile în aplicațiile în care spațiul este limitat. Condensatorul electrolitic din aluminiu are, de asemenea, un cost relativ redus în comparație cu alte tipuri de condensatoare. Cu toate acestea, au o durată de viață limitată și pot fi sensibile la fluctuațiile de temperatură și tensiune. În plus, condensatoarele electrolitice din aluminiu pot experimenta scurgeri sau defecțiuni dacă nu sunt utilizate corect. Pe partea pozitivă, condensatoarele electrolitice din aluminiu au un raport ridicat de capacitate-volum, ceea ce le face utile în aplicațiile în care spațiul este limitat. Cu toate acestea, au o durată de viață limitată și pot fi sensibile la fluctuațiile de temperatură și tensiune. În plus, condensatorul electrolitic din aluminiu poate fi predispus la scurgeri și are o rezistență la serii echivalente mai mare în comparație cu alte tipuri de condensatoare electronice.
Numărul produselor | Temperatura de funcționare (℃) | Tensiune (v.dc) | Capacitate (UF) | Diametru (mm) | Lungime (mm) | Curent de scurgere (UA) | Curent de ondulare nominal [MA/RMS] | ESR/ impedanță [ωmax] | Viață (ore) | Certificare |
KCGD1102G100MF | -40 ~ 105 | 400 | 10 | 8 | 11 | 90 | 205 | - | 4000 | ——— |
KCGD1302G120MF | -40 ~ 105 | 400 | 12 | 8 | 13 | 106 | 248 | - | 4000 | ——— |
KCGD1402G150MF | -40 ~ 105 | 400 | 15 | 8 | 14 | 130 | 281 | - | 4000 | ——— |
KCGD1702G180MF | -40 ~ 105 | 400 | 18 | 8 | 17 | 154 | 319 | - | 4000 | ——— |
KCGD2002G220MF | -40 ~ 105 | 400 | 22 | 8 | 20 | 186 | 340 | - | 4000 | ——— |
KCGE1402G220MF | -40 ~ 105 | 400 | 22 | 10 | 14 | 186 | 340 | - | 4000 | ——— |
KCGD2502G270MF | -40 ~ 105 | 400 | 27 | 8 | 25 | 226 | 372 | - | 4000 | ——— |
KCGE1702G270MF | -40 ~ 105 | 400 | 27 | 10 | 17 | 226 | 396 | - | 4000 | ——— |
KCGE1902G330MF | -40 ~ 105 | 400 | 33 | 10 | 19 | 274 | 475 | - | 4000 | ——— |
KCGL1602G330MF | -40 ~ 105 | 400 | 33 | 12.5 | 16 | 274 | 475 | - | 4000 | ——— |
KCGE2302G390MF | -40 ~ 105 | 400 | 39 | 10 | 23 | 322 | 562 | - | 4000 | ——— |
KCGL1802G390MF | -40 ~ 105 | 400 | 39 | 12.5 | 18 | 322 | 562 | - | 4000 | ——— |
KCGL2002G470MF | -40 ~ 105 | 400 | 47 | 12.5 | 20 | 386 | 665 | - | 4000 | ——— |
KCGL2502G560MF | -40 ~ 105 | 400 | 56 | 12.5 | 25 | 458 | 797 | - | 4000 | ——— |
KCGI2002G560MF | -40 ~ 105 | 400 | 56 | 16 | 20 | 346 | 800 | 1.68 | 4000 | - |
KCGL3002G680MF | -40 ~ 105 | 400 | 68 | 12.5 | 30 | 418 | 1000 | 1.4 | 4000 | - |
KCGI2502G820MF | -40 ~ 105 | 400 | 82 | 16 | 25 | 502 | 1240 | 1.08 | 4000 | - |
KCGL3502G820MF | -40 ~ 105 | 400 | 82 | 12.5 | 35 | 502 | 1050 | 1.2 | 4000 | - |
KCGJ2502G101MF | -40 ~ 105 | 400 | 100 | 18 | 25 | 610 | 1420 | 0,9 | 4000 | - |
KCGJ3002G121MF | -40 ~ 105 | 400 | 120 | 18 | 30 | 730 | 1650 | 0,9 | 4000 | - |