Kondensator elektrolityczny aluminiowy typu ołowiowego L4M

Krótki opis:

Kondensator elektrolityczny aluminiowy typu ołowiowego ma maksymalną wysokość 3,55 mm, należy do produktu subminiaturowego.Może pracować 1000 godzin w temperaturze 105℃, jest zgodny z normami AEC-Q200, odpowiada instrukcji RoHS.


Szczegóły produktu

LISTA PRODUKTÓW STANDARDOWYCH

Tagi produktów

Główne parametry techniczne

Rzeczy Charakterystyka
Zakres temperatury pracy -55 ℃--+105 ℃
Napięcie znamionowe 6,3--100 V DC
Tolerancja pojemności ±20% (25±2℃ 120 Hz)
Prąd upływowy (uA) 6,3WV--100WV 1≤0,01CVor3uA Większy C:Pojemność nominalna (Uf) V:Napięcie znamionowe (V) Odczyt po 2 minutach
Wartość styczna kąta straty (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Napięcie znamionowe (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100
tg 0,38 0,32 0,2 0,16 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16
Jeżeli pojemność nominalna przekracza 1000 uF, na każde dodatkowe 1000 uF tangens kąta strat zwiększa się o 0,02
Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) Napięcie znamionowe (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100
Stosunek impedancji Z(-40℃)/Z(20℃) 10 10 6 6 4 4 6 6 6
Trwałość W piekarniku nagrzanym na 105℃ należy przyłożyć napięcie znamionowe na określony czas, a następnie przed badaniem umieścić je w temperaturze pokojowej na 16 godzin.Temperatura testu wynosi 25 ± 2 ℃.Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania
Szybkość zmiany wydajności W granicach ± ​​30% wartości początkowej
Wartość styczna kąta straty Poniżej 300% określonej wartości
Prąd upływowy Poniżej określonej wartości
Załaduj życie 6,3 WV-100 WV 1000 godzin
Przechowywanie w wysokiej temperaturze Przechowywać w temperaturze 105 ℃ przez 1000 godzin, a następnie testować w temperaturze pokojowej przez 16 godzin.Temperatura testu wynosi 25 ± 2 ℃.Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania
Szybkość zmiany wydajności W granicach ± ​​30% wartości początkowej
Wartość styczna kąta straty Poniżej 300% określonej wartości
Prąd upływowy Poniżej 200% określonej wartości

Rysunek wymiarowy produktu

Rysunek wymiarowy produktuSSS
Rysunek wymiarowy produktuSSS1
D 4 5 6.3
L 3,55 3,55 3,55
d 0,45 0,5 (0,45) 0,5 (0,45)
F 105 2.0 2.5
α +0/-0,5

Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego

Częstotliwość (Hz) 50 120 1K ≥10 tys
współczynnik 0,70 1,00 1,37 1,50

Kondensator elektrolityczny aluminiowy typu ołowiowegoto szeroko stosowany element elektroniczny, zwykle używany do przechowywania prądu ładowania i przepływu, zapewniający stabilną wartość pojemności, a także niską impedancję i niską wartość ESR (równoważna rezystancja szeregowa), poprawiając w ten sposób niezawodność produktów elektronicznych i stabilność działania.Poniżej przedstawiono zastosowaniealuminiowe kondensatory elektrolityczne typu ołowiowegow kilku ważnych dziedzinach.

Po pierwsze, kondensatory elektrolityczne z aluminium ołowiowego są szeroko stosowane w produktach elektronicznych.Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii i inteligencji różne produkty elektroniczne stały się nieodzowną częścią życia konsumentów na rynku.Niezależnie od tego, czy są to telefony komórkowe, tablety w dziedzinie komunikacji mobilnej, czy telewizory, produkty audio i inne produkty w dziedzinie rozrywki domowej,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolityczneodgrywają istotną rolę.Może zapewnić niezawodną wartość pojemności, niską impedancję i niską wartość ESR, zapewniając w ten sposób stabilność działania i niezawodność produktów elektronicznych.

Drugi,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą szeroko stosowane w obwodach zasilających.Aluminiowe kondensatory elektrolityczne ołowiowe mogą zapewnić stabilne napięcie, a ich duża pojemność i niewielka waga sprawiają, że są szeroko stosowane.W obwodach zasilającychołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznemoże być stosowany jako zamiennik komponentów takich jak cewki indukcyjne i regulatory napięcia, aby zapewnić stabilne dostarczanie mocy i chronić długą żywotność zasilacza.

Ponadto,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą również szeroko stosowane w obwodach samochodowych.W obwodach samochodowych, ze względu na specyfikę środowiska pracy, konieczne jest stosowanie kondensatorów o dużej tolerancji temperaturowej i niskim współczynniku mocy elektrycznej.Kondensatory elektrolityczne z aluminium ołowiowego mogą właśnie spełnić te wymagania, a jednocześnie mają zalety w postaci zwartości, lekkości i łatwości użytkowania.W obwodach samochodowychołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, w tym w układach zapłonu silnika, samochodowym sprzęcie audio i oświetleniu samochodowym.

Innym ważnym obszarem zastosowań jest magazynowanie i konwersja energii.Kondensatory elektrolityczne z aluminium ołowiowegosłużą jako magazyny energii i konwertery energii w zastosowaniach urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, takich jak ogniwa słoneczne i ogniwa wiatrowe.Charakteryzuje się niskimi stratami i wysoką wydajnością i odgrywa coraz większą rolę w przemyśle energetycznym.

Wreszcie,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą również szeroko stosowane w przemysłowych urządzeniach sterujących.Na przykład może być stosowany w sterowaniu pracą silników linii elektroenergetycznych w przemyśle, elektronicznych układach wyzwalających, ochronie falowników itp. W środowisku przemysłowymołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznemuszą mieć cechy wysokiej stabilności, odporności na ciepło, odporności na wibracje i odporności na zakłócenia, aby zapewnić wysoką precyzję i stabilność systemu sterowania.

Podsumowując,Kondensator elektrolityczny aluminiowy typu ołowiowegojest szeroko stosowanym elementem elektronicznym, a zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki.Można to zobaczyć, niezależnie od tego, czy chodzi o produkty elektroniczne, czy o motoryzację, energię, sterowanie przemysłowe itp.Należy jednak zauważyć, że wybierając aluminiowy kondensator elektrolityczny z ołowiem, należy go wybrać zgodnie ze specyficznym środowiskiem zastosowania i wymaganiami.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napięcie 6.3 10 16 25 35 50

    przedmiot

    objętość (uF)

    pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz)
    1                     4*3,55 6
    2.2                     4*3,55 10
    3.3                     4*3,55 13
    4.7             4*3,55 12 4*3,55 14 5*3,55 17
    5.6                     4*3,55 17
    10                 4*3,55 20 5*3,55 23
    10         4*3,55 17 5*3,55 21 5*3,55 23 6,3*3,55 27
    18             4*3,55 27 5*3,55 35    
    22                     6,3*3,55 58
    22 4*3,55 20 5*3,55 25 5*3,55 27 6,3*3,55 35 6,3*3,55 38    
    33         4*3,55 34 5*3,55 44        
    33 5*3,55 27 5*3,55 32 6,3*3,55 37 6,3*3,55 44        
    39                 6,3*3,55 68    
    47     4*3,55 34                
    47 5*3,55 34 6,3*3,55 42 6,3*3,55 46            
    56         5*3,55 54            
    68 4*3,55 34         6,3*3,55 68        
    82     5*3,55 54                
    100 6,3*3,55 54     6,3*3,55 68            
    120 5*3,55 54                    
    180     6,3*3,55 68                
    220 6,3*3,55 68                    

    Napięcie 63 80 100

    przedmiot

    objętość (uF)

    pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) pomiar D*L(mm) Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz)
    1.2         4*3,55 7
    1.8     4*3,55 10    
    2.2         5*3,55 10
    3.3 4*3,55 13        
    3.9     5*3,55 16 6,3*3,55 17
    5.6 5*3,55 17        
    6.8     6,3*3,55 22    
    10 6,3*3,55 27