Основні технічні параметри
Елемент | характеристика | |
діапазон робочих температур | -55~+105℃ | |
Номінальна робоча напруга | 6,3 - 35 В | |
Діапазон ємностей | 10 ~ 220 мкФ 120 Гц 20℃ | |
Допуск ємності | ±20% (120 Гц 20℃) | |
Тангенс кута втрат | 120 Гц на 20℃ нижче значення у стандартному списку продуктів | |
Струм витоку※ | 0,2 КВ або 1000 мкА, що більше, заряджати протягом 2 хвилин за номінальної напруги, 20℃ | |
Еквівалентний послідовний опір (ESR) | Нижче значення у стандартному списку продуктів 100 кГц 20℃ | |
Довговічність | За температури 105°C, після прикладання номінальної робочої напруги протягом 2000 годин та витримування при температурі 20°C протягом 16 годин, виріб повинен відповідати вимогам | |
Швидкість зміни електростатичної ємності | ±20% від початкового значення | |
Еквівалентний послідовний опір (ESR) | ≤200% від початкового значення специфікації | |
Тангенс кута втрат | ≤200% від початкового значення специфікації | |
Струм витоку | ≤Початкове значення специфікації | |
Висока температура та вологість | Виріб повинен відповідати умовам температури 60℃ та відносної вологості 90%~95% без подачі напруги протягом 1000 годин, а також після перебування при температурі 20℃ протягом 16 годин. | |
Швидкість зміни електростатичної ємності | ±20% від початкового значення | |
Еквівалентний послідовний опір (ESR) | ≤200% від початкового значення специфікації | |
Тангенс кута втрат | ≤200% від початкового значення специфікації | |
Струм витоку | ≤ початкове значення специфікації |
Габаритне креслення виробу
Розмір (мм)
ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
6,3x3,95 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,90±0,20 | 1.8 | 0,5 МАКС | ±0,2 |
Коефіцієнт корекції частоти пульсаційного струму
■коефіцієнт корекції частоти
Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 500 кГц |
коефіцієнт корекції | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1.00 | 1.00 |
Провідні полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори: передові компоненти для сучасної електроніки
Твердоалюмінієві електролітичні конденсатори на основі провідного полімеру являють собою значний прогрес у технології конденсаторів, пропонуючи чудову продуктивність, надійність та довговічність порівняно з традиційними електролітичними конденсаторами. У цій статті ми розглянемо характеристики, переваги та застосування цих інноваційних компонентів.
Особливості
Твердоалюмінієві електролітичні конденсатори з провідного полімеру поєднують переваги традиційних алюмінієвих електролітичних конденсаторів з покращеними характеристиками провідних полімерних матеріалів. Електроліт у цих конденсаторах являє собою провідний полімер, який замінює традиційний рідкий або гелевий електроліт, що міститься у звичайних алюмінієвих електролітичних конденсаторах.
Однією з ключових особливостей електролітичних конденсаторів на основі провідного полімеру на основі алюмінію є їх низький еквівалентний послідовний опір (ESR) та висока здатність справлятися з пульсаційним струмом. Це призводить до підвищення ефективності, зменшення втрат потужності та підвищення надійності, особливо у високочастотних застосуваннях.
Крім того, ці конденсатори забезпечують чудову стабільність у широкому діапазоні температур і мають довший термін служби порівняно з традиційними електролітичними конденсаторами. Їхня міцна конструкція усуває ризик витоку або висихання електроліту, забезпечуючи стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації.
Переваги
Використання провідних полімерних матеріалів у твердотільних алюмінієвих електролітичних конденсаторах дає кілька переваг електронним системам. По-перше, їх низький ESR та високі номінали струму пульсацій роблять їх ідеальними для використання в блоках живлення, регуляторах напруги та перетворювачах постійного струму, де вони допомагають стабілізувати вихідну напругу та підвищити ефективність.
По-друге, електролітичні конденсатори на основі провідного полімеру на основі алюмінію пропонують підвищену надійність і довговічність, що робить їх придатними для критично важливих застосувань у таких галузях, як автомобільна, аерокосмічна, телекомунікаційна та промислова автоматизація. Їхня здатність витримувати високі температури, вібрації та електричні навантаження забезпечує довготривалу роботу та зменшує ризик передчасного виходу з ладу.
Крім того, ці конденсатори демонструють низький імпеданс, що сприяє покращеній фільтрації шуму та цілісності сигналу в електронних схемах. Це робить їх цінними компонентами в аудіопідсилювачах, аудіообладнанні та високоякісних аудіосистемах.
Застосування
Провідні полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори знаходять застосування в широкому спектрі електронних систем і пристроїв. Вони зазвичай використовуються в блоках живлення, регуляторах напруги, приводах двигунів, світлодіодному освітленні, телекомунікаційному обладнанні та автомобільній електроніці.
У блоках живлення ці конденсатори допомагають стабілізувати вихідну напругу, зменшити пульсації та покращити перехідні процеси, забезпечуючи надійну та ефективну роботу. В автомобільній електроніці вони сприяють продуктивності та довговічності бортових систем, таких як блоки керування двигуном (ECU), інформаційно-розважальні системи та функції безпеки.
Висновок
Твердоалюмінієві електролітичні конденсатори на основі провідного полімеру являють собою значний прогрес у технології конденсаторів, пропонуючи чудову продуктивність, надійність та довговічність для сучасних електронних систем. Завдяки низькому ESR, високим можливостям обробки пульсацій струму та підвищеній довговічності, вони добре підходять для широкого спектру застосувань у різних галузях промисловості.
Оскільки електронні пристрої та системи продовжують розвиватися, очікується зростання попиту на високопродуктивні конденсатори, такі як електролітичні конденсатори на основі провідного полімеру на основі алюмінію. Їхня здатність відповідати суворим вимогам сучасної електроніки робить їх незамінними компонентами в сучасних електронних конструкціях, сприяючи підвищенню ефективності, надійності та продуктивності.
Код продукції | Температура (℃) | Номінальна напруга (В постійного струму) | Ємність (мкФ) | Діаметр (мм) | Висота (мм) | Струм витоку (мкА) | ESR/Імпеданс [Ωmax] | Термін служби (год.) |
VP4C0390J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 3.95 | 1000 | 0,06 | 2000 рік |