Condensatori electrolitici din aluminiu tip cip miniatural VKL

Scurta descriere:

125℃ 2000~5000 ore

Miniatură, frecvență înaltă și curent ondulat ridicat

Disponibil pentru densitate mare și montare complet automată

Produs de lipit prin reflow la temperatură ridicată

Conform RoHS

Calificat AEC-Q200,


Detaliile produsului

LISTA PRODUSE STANDARD

Etichete de produs

Principalii parametri tehnici

Articole Caracteristici
Interval de temperatură de funcționare ≤100V.DC -40℃~+125℃ ; 160~450V.DC -25℃~+125℃
Tensiune nominală 10~450V.DC
Toleranță de capacitate ±20% (25±2℃ 120Hz)
Curent de scurgere ((uA) 10— 100WV 1 ≤0,01CV sau 3uA, oricare dintre acestea este mai mare C:capacitate nominală (uF) V:tensiune nominală (V) 2 minute citire
160~ 500WV l≤0.02CV+10(uA) C:capacitate nominală (uF) V:tensiune nominală (V) 2 minute citire
Factor de disipare (25±2℃ 120Hz) Tensiune nominală (V) 10 16 25 35 50 63 80  
tgδ 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14 0,12
Tensiune nominală (V) 100 160 200 250 400 450  
tgδ 0,12 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2  
Pentru cei cu o capacitate nominală mai mare de 1000p.F, atunci când capacitatea nominală este crescută cu 1000uF, atunci tgδ va fi crescută cu 0,02
Caracteristici de temperatură (120 Hz) Tensiune nominală (V) 10 16 25 35 50 63 80
Z(-40℃)/Z(20℃) 6 4 3 3 3 3 3
Tensiune nominală (V) 100 160 200 250 400 450  
Z(-40℃)/Z(20℃) 3 5 5 5 7 7  
Rezistenta După timpul de testare standard cu aplicarea tensiunii nominale cu curentul nominal de ondulare în cuptor la 125 ℃, următoarele specificații trebuie îndeplinite după 16 ore la 25±2 ℃.
Modificarea capacității 10WV 〜100 WV în ±30% din valoarea inițială
160WV 〜450WV în ±20% din valoarea inițială
Factor de disipare 10WV 〜100 WV în ±300% din valoarea inițială
160WV 〜450WV în ±200% din valoarea inițială
Curent de scurgere Nu mai mult decât valoarea specificată
Durată de viață (ore) 10 WV-100WV 160WV-450WV
mărimea Viață de încărcare mărimea Viață de încărcare
ΦD=5、6.3 2000 ore ΦD=5、6.3 2000 ore
Φ D=8、10 3000 ore ΦD=8 3000 ore
ΦD≥12,5 5000 ore ΦD≥10 5000 ore
Perioada de valabilitate la temperaturi ridicate După lăsarea condensatoarelor fără sarcină la 105℃ timp de 1000 de ore, următoarele specificații trebuie îndeplinite la 25±2℃.
Modificarea capacității în ±20% din valoarea inițială
Factor de disipare Nu mai mult de 200% din valoarea specificată
Curent de scurgere Nu mai mult de 200% din valoarea specificată

 

Desen dimensional al produsului

VKL1

Coeficient de corecție a frecvenței curentului de ondulare

Frecvență (Hz) 120 1K 10K 100KW
Coeficient 0,47~8,2 0,42 0,6 0,8 1
10-39 0,45 0,75 0,9 1
47~180 0,5 0,8 0,95 1
220 și mai sus 0,6 0,85 0,95 1

Unitatea Liquid Small Business este implicată în cercetare și dezvoltare și producție din 2001. Cu o echipă experimentată de cercetare și dezvoltare și producție, a produs continuu și constant o varietate de condensatoare electrolitice din aluminiu miniaturizate de înaltă calitate pentru a satisface nevoile 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 din aluminiu de tip plumb lichid.Produsele sale au avantajele miniaturizării, stabilității ridicate, capacității ridicate, tensiune înaltă, rezistență la temperaturi ridicate, impedanță scăzută, ondulație mare și viață lungă.Utilizat pe scară largă în electronica auto cu energie nouă, sursă de alimentare de mare putere, iluminat inteligent, încărcare rapidă cu nitrură de galiu, electrocasnice, fotovoltaice și alte industrii.

Totul despre condensatorul electrolitic din aluminiu trebuie să știți

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 condensatoare de aluminiu, inclusiv construcția și utilizarea lor.Dacă sunteți nou în ceea ce privește condensatoarele 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 condensatorului electronic, este posibil să fi auzit de condensator de aluminiu.Aceste componente ale condensatorului sunt utilizate pe scară largă în dispozitivele electronice și joacă un rol important în proiectarea circuitelor.Dar ce sunt ele mai exact și cum funcționează?În acest ghid, vom explora elementele de bază ale condensatoarelor electrolitice din aluminiu, inclusiv construcția și aplicațiile acestora.Indiferent dacă sunteți un începător sau un pasionat de electronice cu experiență, acest articol este o resursă excelentă pentru înțelegerea acestor componente importante.

1.Ce 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 de o hârtie înmuiată în electrolit.

2.Cum funcționează?Când se aplică o tensiune la condensatorul electronic, electrolitul conduce electricitatea și permite condensatorului electronic să stocheze energie.Foliile de aluminiu acționează ca electrozi, iar hârtia înmuiată în electrolit acționează ca dielectric.

3. Care sunt avantajele folosirii unui condensator electrolitic din aluminiu?Condensatoarele electrolitice din aluminiu au o capacitate mare, ceea ce înseamnă că pot stoca multă energie într-un spațiu mic.De asemenea, sunt relativ ieftine și pot face față tensiunilor înalte.

4.Care sunt dezavantajele folosirii unui condensator electrolitic din aluminiu?Un dezavantaj al folosirii unui condensator electrolitic din aluminiu este că au o durată de viață limitată.Electrolitul se poate usca în timp, ceea ce poate duce la defectarea 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?Condensatoarele electrolitice din aluminiu sunt utilizate în mod obișnuit în surse de alimentare, echipamente audio și alte dispozitive electronice care necesită o capacitate mare.Ele sunt, de asemenea, 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 condensator electrolitic din aluminiu, trebuie să luați în considerare capacitatea, tensiunea nominală și temperatura nominală.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 condensator electrolitic din aluminiu, ar trebui să evitați expunerea acestuia la temperaturi ridicate și tensiuni înalte.De asemenea, ar trebui să evitați să-l supuneți la stres mecanic sau vibrații.Dacă condensatorul este folosit rar, ar trebui să-i aplicați periodic o tensiune pentru a împiedica uscarea electrolitului.

Avantajele și dezavantajele condensatoarelor electrolitice din aluminiu

Condensatorul electrolitic din aluminiu are atât avantaje, cât și dezavantaje.Pe partea pozitivă, au un raport mare capacitate-volum, făcându-le utile în aplicații în care spațiul este limitat.Condensatorul electrolitic din aluminiu are, de asemenea, un cost relativ scăzut 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, condensatorii electrolitici din aluminiu pot prezenta scurgeri sau defecțiuni dacă nu sunt utilizați corespunzător.Pe partea pozitivă, condensatoarele electrolitice din aluminiu au un raport mare capacitate-volum, făcându-le 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 în serie echivalentă mai mare în comparație cu alte tipuri de condensatoare electronice.


  • Anterior:
  • Următorul:

  • Tensiune (V) 10 16 25
    Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitate (uF)            
    1            
    1.5            
    1.8            
    2.2            
    2.7            
    3.3            
    3.9            
    4.7            
    5.6            
    6.8            
    8.2            
    10 5×10 72 5×10 72 5×10 72
    15            
    22 5×10 72 5×10 72 5×10 72
    33            
    33            
    47 5×10 114 5×10 114 5×10 114
    47            
    56            
    100 5×10 114 6,3×10 200 6,3×10 240
    100            
    150 6,3×10 162 6,3×10 240 8×10 324
    150 6,3×10 200        
    220 6,3×10 324 8×10 324 8×12,5 380
    330 6,3×12 380 8×10 380 8×14,5 650
    330 8×10 324     10×13 650
    470 8×10 620 8×12,5 650 10×13 850
    1000 10×13 1000 10×16,5 1000 10×21 1155
    2200 12,5×16,5 1500 12,5×21 1500 18×21 2400
    3300 12,5×21 1780 18×21 2400    
    4700 18×21 2400        

     

    Tensiune (V) 35 50 63
    Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitate (uF)            
    1     5×10 32 5×10 32
    1.5     5×10 32 5×10 32
    1.8     5×10 32 5×10 32
    2.2     5×10 45 5×10 45
    2.7     5×10 45 5×10 45
    3.3     5×10 63 5×10 63
    3.9     5×10 63 5×10 63
    4.7     5×10 90 5×10 90
    5.6     5×10 90 5×10 90
    6.8     5×10 94 5×10 94
    8.2     5×10 98 5×10 98
    10 5×10 81 5×10 98 5×10 108
    15     5×10 108 5×10 118
    22 5×10 81 6,3×10 170 6,3×10 180
    33     6,3×10 245 6,3×12 265
    33         8×10 280
    47 6,3×10 240 6,3×12 320 8×10 420
    47     8×10 330    
    56     8×10 330 8×10 420
    100 8×10 324 8×12,5 500 8×16,5 590
    100     10×10 550 10×13 590
    150 8×12,5 380        
    150 10×10 324        
    220 8×12,5 650 10×16,5 940 10×21 860
    330 10×13 850 12,5×16,5 980 12,5×21 1050
    330            
    470 10×16,5 1000 12,5×21 1050 16×21 1570
    1000 12,5×21 1500 18×21 2290    
    2200            
    3300            
    4700            

     

    Tensiune (V) 80 100 160
    Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitate (uF)            
    0,47         6,3×10 48
    1 5×10 32 5×10 32 6,3×10 48
    1.5 5×10 32 5×10 32 6,3×10 48
    1.8 5×10 32 5×10 32 6,3×10 68
    2.2 5×10 45 5×10 45 6,3×10 68
    2.7 5×10 45 5×10 45 6,3×10 68
    3.3 5×10 63 5×10 63 6,3×10 72
    3.9 5×10 63 5×10 63 6,3×10 72
    4.7 5×10 90 5×10 90 6,3×10 81
    4.7            
    5.6 5×10 90 6,3×10 90 6,3×10 85
    6.8 5×10 90 6,3×10 90 6,3×12 90
    8.2 5×10 90 6,3×10 90 8×10 107
    8.2            
    10 6,3×10 108 6,3×10 180 8×10 107
    10            
    15 6,3×10 180 6,3×12 210 8×12,5 117
    15     8×10 180    
    22 6,3×12 210 8×12,5 230 8×14,5 160
    22 8×10 180 10×10 198 10×13 178
    33 6,3×12 230 8×12,5 280 10×14,5 255
    33 8×10 198 10×10 280    
    47 8×12,5 280 10×13 350 10×21 400
    47 10×10 280        
    56 10×10 280 10×13 350 12,5×16,5 608
    100 10×16,5 550 12,5×16,5 700 16×21 825
    220 12,5×21 890 16×21 1155    
    330 12,5×21 1050 18×21 1400    
    470 18×21 1400        

     

    Tensiune (V) 200 250 400
    Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitate (uF)            
    0,47 6,3×10 68 6,3×10 68 6,3×10 54
    1 6,3×10 68 6,3×10 68 6,3×10 54
    1.5 6,3×10 68 6,3×10 68 6,3×10 68
    1.8 6,3×10 72 6,3×10 81 6,3×10 68
    2.2 6,3×10 81 6,3×10 81 6,3×10 80
    2.7 6,3×10 81 6,3×10 81 8×10 100
    3.3 6,3×10 85 6,3×10 90 8×10 110
    3.9 6,3×10 90 6,3×12 110 8×12,5 125
    4.7 6,3×12 110 6,3×12 110 8×12,5 125
    4.7     8×10 90 10×10 125
    5.6 8×10 117 8×10 117 8×14,5 130
    6.8 8×10 117 8×10 162 10×13 208
    8.2 8×12,5 165 8×12,5 165 8×20,5 250
    8.2 10×10 160 10×10 160 10×14,5 260
    10 8×14,5 210 8×14,5 210 10×16,5 330
    10 10×10 160     12,5×14,5 360
    15 8×16,5 210 8×16,5 210 12,5×16,5 410
    15            
    22 8×20,5 250 8×20,5 250 12,5×21 500
    22 10×14,5 250 10×14,5 250    
    33 10×21 340 10×21 340 16×21 730
    33            
    47 12,5×21 400 12,5×21 400 18×21 850
    47            
    56 12,5×21 500 12,5×21 500    
    100 16×21 800 18×21 800    
    220            
    330            
    470            

     

    Tensiune (V) 450 Tensiune (V) 450
    Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitate (uF)     Capacitate (uF)    
    0,47 6,3×10 60 2.7 8×10 120
    1 6,3×10 60 3.3 8×12,5 120
    1.5 6,3×10 60 3.9 8×12,5 130
    1.8 8×10 84 4.7 8×14,5 130
    2.2 8×10 90 5.6 10×13 140

     

    Tensiune (V) 450 Tensiune (V) 450
    Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz) Articole Marimea DxL(mm) Curent de ondulare (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitate (uF)     Capacitate (uF)    
    6.8 10×14,5 260 15 12,5×16,5 410
    8.2 8×20,5 260 22 12,5×21 500
    8.2 10×14,5 260 33 16×21 820
    10 10×16,5 320 47 18×21 980
    10 12,5×14,5 360