Главни технички параметри
Тецхницал Параметер
♦Ултра-висок капацитет, ниска импеданса и минијатуризовани В-ЦХИП производи су загарантовани 2000 сати
♦ Погодно за аутоматско површинско лемљење високе густине
♦У складу са АЕЦ-К200 РоХС директивом, контактирајте нас за детаље
Главни технички параметри
Пројекат | карактеристичан | |||||||||||
Опсег радне температуре | -55~+105℃ | |||||||||||
Називни опсег напона | 6.3-35В | |||||||||||
Толеранција капацитета | 220~2700уФ | |||||||||||
Струја цурења (уА) | ±20% (120Хз 25℃) | |||||||||||
И≤0,01 ЦВ или 3уА шта је веће Ц: Номинални капацитет уФ) В: Називни напон (В) Очитавање 2 минута | ||||||||||||
Тангента губитка (25±2℃ 120Хз) | Називни напон (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
тг 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Ако номинални капацитет прелази 1000уФ, вредност тангенте губитка ће се повећати за 0,02 за свако повећање од 1000уФ | ||||||||||||
Температурне карактеристике (120Хз) | Називни напон (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Однос импедансе МАКС З(-40℃)/З(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Трајност | У рерни на 105°Ц примените називни напон 2000 сати и тестирајте на собној температури 16 сати. Температура испитивања је 20°Ц. Перформансе кондензатора треба да испуњавају следеће захтеве | |||||||||||
Стопа промене капацитета | У оквиру ±30% почетне вредности | |||||||||||
тангента губитка | Испод 300% наведене вредности | |||||||||||
струја цурења | Испод наведене вредности | |||||||||||
складиштење на високој температури | Чувати на 105°Ц 1000 сати, тестирати након 16 сати на собној температури, температура испитивања је 25±2°Ц, перформансе кондензатора треба да испуњавају следеће захтеве | |||||||||||
Стопа промене капацитета | У оквиру ±20% почетне вредности | |||||||||||
тангента губитка | Испод 200% наведене вредности | |||||||||||
струја цурења | Испод 200% наведене вредности |
Димензионални цртеж производа
Димензија (јединица: мм)
ΦДкЛ | A | B | C | E | H | K | a |
6.3к77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0.7МАКС | ±0.4 |
8к10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0.7МАКС | ±0,5 |
10к10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0.7МАКС | ±0,7 |
Коефицијент корекције фреквенције таласне струје
фреквенција (Хз) | 50 | 120 | 1K | 310К |
коефицијент | 0,35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
Алуминијумски електролитички кондензатори: широко коришћене електронске компоненте
Алуминијумски електролитски кондензатори су уобичајене електронске компоненте у области електронике и имају широк спектар примене у различитим колима. Као тип кондензатора, алуминијумски електролитски кондензатори могу да складиште и ослобађају наелектрисање, који се користе за функције филтрирања, спајања и складиштења енергије. Овај чланак ће представити принцип рада, апликације и предности и недостатке алуминијумских електролитских кондензатора.
Принцип рада
Алуминијумски електролитски кондензатори се састоје од две електроде од алуминијумске фолије и једног електролита. Једна алуминијумска фолија се оксидира да постане анода, док друга алуминијумска фолија служи као катода, при чему је електролит обично у течном или гел облику. Када се примени напон, јони у електролиту се крећу између позитивне и негативне електроде, формирајући електрично поље, чиме се складиште наелектрисање. Ово омогућава алуминијумским електролитичким кондензаторима да делују као уређаји за складиштење енергије или уређаји који реагују на промену напона у колима.
Апликације
Алуминијумски електролитички кондензатори имају широку примену у разним електронским уређајима и колима. Обично се налазе у енергетским системима, појачавачима, филтерима, ДЦ-ДЦ претварачима, моторним погонима и другим колима. У електроенергетским системима, алуминијумски електролитички кондензатори се обично користе за уједначавање излазног напона и смањење флуктуација напона. У појачалима се користе за спајање и филтрирање ради побољшања квалитета звука. Поред тога, алуминијумски електролитски кондензатори се такође могу користити као фазни померачи, уређаји за корак и више у АЦ круговима.
За и против
Алуминијумски електролитски кондензатори имају неколико предности, као што су релативно висока капацитивност, ниска цена и широк спектар примена. Међутим, они такође имају нека ограничења. Прво, они су поларизовани уређаји и морају бити правилно повезани да би се избегло оштећење. Друго, њихов животни век је релативно кратак и могу пропасти због исушивања или цурења електролита. Штавише, перформансе алуминијумских електролитских кондензатора могу бити ограничене у високофреквентним апликацијама, тако да ће се можда морати размотрити други типови кондензатора за специфичне примене.
Закључак
У закључку, алуминијумски електролитички кондензатори играју важну улогу као уобичајене електронске компоненте у области електронике. Њихов једноставан принцип рада и широк спектар примена чине их незаменљивим компонентама у многим електронским уређајима и колима. Иако алуминијумски електролитички кондензатори имају нека ограничења, они су и даље ефикасан избор за многа нискофреквентна кола и апликације, задовољавајући потребе већине електронских система.
Број производа | Радна температура (℃) | напон (В.ДЦ) | Капацитет (уФ) | Пречник (мм) | Дужина (мм) | Струја цурења (уА) | Називна струја таласања [мА/рмс] | ЕСР/импеданса [Ωмак] | Живот (сати) | Цертифицатион |
В3МЦЦ0770Ј821МВ | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
В3МЦЦ0770Ј821МВТМ | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦД1000Ј182МВ | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
В3МЦД1000Ј182МВТМ | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЕ1000Ј272МВ | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
В3МЦЕ1000Ј272МВТМ | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЦ0771А561МВ | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
В3МЦЦ0771А561МВТМ | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦД1001А122МВ | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
В3МЦД1001А122МВТМ | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЕ1001А222МВ | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
В3МЦЕ1001А222МВТМ | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЦ0771Ц471МВ | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
В3МЦЦ0771Ц471МВТМ | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦД1001Ц821МВ | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
В3МЦД1001Ц821МВТМ | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЕ1001Ц152МВ | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
В3МЦЕ1001Ц152МВТМ | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЦ0771Е331МВ | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
В3МЦЦ0771Е331МВТМ | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦД1001Е561МВ | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
В3МЦД1001Е561МВТМ | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЕ1001Е102МВ | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
В3МЦЕ1001Е102МВТМ | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЦ0771В221МВ | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
В3МЦЦ0771В221МВТМ | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦД1001В471МВ | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
В3МЦД1001В471МВТМ | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | АЕЦ-К200 |
В3МЦЕ1001В681МВ | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
В3МЦЕ1001В681МВТМ | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | АЕЦ-К200 |