Miniaturowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne typu SMD VK7

Krótki opis:

Dedykowany ultra-mały, wysokiej klasy zasilacz o wysokości 7 mm

40006000 godzin w temperaturze 105 ℃

Zgodny z dyrektywą AEC-Q200 RoHS

Nadaje się do automatycznego lutowania rozpływowego o dużej gęstości do montażu powierzchniowego w wysokiej temperaturze


Szczegóły produktu

LISTA PRODUKTÓW STANDARDOWYCH

Tagi produktów

Główne parametry techniczne

Projekt Charakterystyka
Zakres temperatury pracy ≤100V-55~+105C;160~400V-40~+105'C
Nominalny zakres napięcia 6,3 ~ 400 V
Tolerancja pojemności +20%(25+2°C120 Hz)
Prąd upływowy (uA) 6,3~100WV I0.01CV lub 3uA, w zależności od tego, która wartość jest większa C: Pojemność znamionowa (F) V: Napięcie znamionowe (V) 2 minuty czytania
160~400WV I0.02CV+10(uA) C: pojemność nominalna (uF) V: napięcie znamionowe (V) 2 minuty czytania
Styczna straty (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Napięcie znamionowe (V) 6.3 10 16 25 35 50 63  
tg 6 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14
Napięcie znamionowe (V) 80 100 160 200 250 350 400
tg 6 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Jeżeli pojemność nominalna przekracza 1000uF, wartość tangensa strat wzrośnie o 0,02 przy każdym wzroście o 1000uF
Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) Napięcie znamionowe (V) 6.3 10 16 25 35 50 63
Stosunek impedancji Z(-40℃)/Z(20℃) 14 12 8 6 4 4 4
Napięcie znamionowe (V) 80 100 160 200 250 350 400
Stosunek impedancji Z(-40℃)/Z(20℃) 4 4 5 5 5 7 7
Trwałość Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania
W piekarniku o temperaturze 105°C przyłożyć napięcie znamionowe o znamionowym prądzie tętniącym na określony czas, następnie przed badaniem umieścić je w temperaturze pokojowej na 16 godzin, temperatura badania: 25±2°C.
Szybkość zmiany wydajności W granicach 30% wartości początkowej
stracić styczność Poniżej 300% określonej wartości
prąd upływowy Poniżej określonej wartości
ładuj życie Φ5 4000 godz
Φ6,3 5000 godz
Φ8\Φ10 6000 godz
przechowywanie w wysokiej temperaturze Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania.Przechowywać w temperaturze 105°C przez 1000 godzin i przetestować po 16 godzinach w temperaturze pokojowej.Temperatura badania wynosi 25+2°C.
Szybkość zmiany wydajności W granicach 30% wartości początkowej
stracić styczność Poniżej 300% określonej wartości
prąd upływowy Poniżej określonej wartości

 

Rysunek wymiarowy produktu

vk7-1
vk7-2

Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego

Częstotliwość (Hz) 50 120 1K 310 tys
współczynnik 0,65 1 1,37 1,5

Jednostka Liquid Small Business Unit zajmuje się badaniami i rozwojem oraz produkcją od 2001 roku. Dzięki doświadczonemu zespołowi badawczo-rozwojowemu i produkcyjnemu stale i stale produkuje różnorodne wysokiej jakości zminiaturyzowane aluminiowe kondensatory elektrolityczne, aby sprostać innowacyjnym potrzebom klientów w zakresie elektrolitycznych kondensatorów aluminiowych.Jednostka Liquid Small Business obejmuje dwa pakiety: aluminiowe kondensatory elektrolityczne z płynnym SMD i aluminiowe kondensatory elektrolityczne z płynnym ołowiem.Jej produkty mają zalety miniaturyzacji, wysokiej stabilności, dużej pojemności, wysokiego napięcia, odporności na wysoką temperaturę, niskiej impedancji, wysokiego tętnienia i długiej żywotności.Szeroko stosowany welektronika samochodowa nowej energii, zasilacze dużej mocy, inteligentne oświetlenie, szybkie ładowanie azotkiem galu, sprzęt AGD, fotowoltaika i inne gałęzie przemysłu.

Wszystko oAluminiowy kondensator elektrolitycznymusisz wiedzieć

Aluminiowe kondensatory elektrolityczne są powszechnym typem kondensatorów stosowanych w urządzeniach elektronicznych.Z tego przewodnika dowiesz się, jak działają i jakie są ich zastosowania.Czy jesteś zainteresowany aluminiowym kondensatorem elektrolitycznym?W tym artykule omówiono podstawy tych kondensatorów aluminiowych, w tym ich budowę i zastosowanie.Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z aluminiowymi kondensatorami elektrolitycznymi, ten przewodnik będzie doskonałym punktem wyjścia.Odkryj podstawy tych kondensatorów aluminiowych i ich działanie w obwodach elektronicznych.Jeśli interesuje Cię komponent kondensatora elektronicznego, być może słyszałeś o kondensatorze aluminiowym.Te elementy kondensatorów są szeroko stosowane w urządzeniach elektronicznych i odgrywają ważną rolę w projektowaniu obwodów.Ale czym dokładnie są i jak działają?W tym przewodniku omówimy podstawy aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych, w tym ich budowę i zastosowania.Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym entuzjastą elektroniki, ten artykuł jest doskonałym źródłem wiedzy na temat tych ważnych komponentów.

1.Co to jest aluminiowy kondensator elektrolityczny?Aluminiowy kondensator elektrolityczny to rodzaj kondensatora, który wykorzystuje elektrolit w celu uzyskania wyższej pojemności niż inne typy kondensatorów.Składa się z dwóch folii aluminiowych oddzielonych papierem nasączonym elektrolitem.

2.Jak to działa?Kiedy do kondensatora elektronicznego przyłożone jest napięcie, elektrolit przewodzi prąd i umożliwia elektronicznemu kondensatorowi magazynowanie energii.Folie aluminiowe pełnią rolę elektrod, a papier nasączony elektrolitem pełni rolę dielektryka.

3.Jakie są zalety stosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych?Aluminiowe kondensatory elektrolityczne mają dużą pojemność, co oznacza, że ​​mogą zmagazynować dużo energii na małej przestrzeni.Są również stosunkowo niedrogie i wytrzymują wysokie napięcia.

4. Jakie są wady stosowania aluminiowego kondensatora elektrolitycznego?Wadą stosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych jest to, że mają one ograniczoną żywotność.Elektrolit może z czasem wyschnąć, co może spowodować awarię elementów kondensatora.Są również wrażliwe na temperaturę i mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokich temperatur.

5. Jakie są typowe zastosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych?Aluminiowe kondensatory elektrolityczne są powszechnie stosowane w zasilaczach, sprzęcie audio i innych urządzeniach elektronicznych wymagających dużej pojemności.Wykorzystuje się je także w zastosowaniach motoryzacyjnych, np. w układzie zapłonowym.

6.Jak wybrać odpowiedni aluminiowy kondensator elektrolityczny do swojego zastosowania?Wybierając aluminiowe kondensatory elektrolityczne, należy wziąć pod uwagę pojemność, napięcie znamionowe i temperaturę znamionową.Należy również wziąć pod uwagę rozmiar i kształt kondensatora, a także opcje montażu.

7.Jak dbać o aluminiowy kondensator elektrolityczny?Aby dbać o aluminiowe kondensatory elektrolityczne, należy unikać narażania ich na działanie wysokich temperatur i wysokich napięć.Należy również unikać narażania go na obciążenia mechaniczne lub wibracje.Jeśli kondensator jest używany rzadko, należy okresowo przykładać do niego napięcie, aby zapobiec wysychaniu elektrolitu.

Zalety i wadyAluminiowe kondensatory elektrolityczne

Aluminiowy kondensator elektrolityczny ma zarówno zalety, jak i wady.Pozytywną stroną jest wysoki stosunek pojemności do objętości, co czyni je przydatnymi w zastosowaniach, w których przestrzeń jest ograniczona.Aluminiowy kondensator elektrolityczny ma również stosunkowo niski koszt w porównaniu do innych typów kondensatorów.Mają jednak ograniczoną żywotność i mogą być wrażliwe na wahania temperatury i napięcia.Ponadto aluminiowe kondensatory elektrolityczne mogą wykazywać wycieki lub awarie, jeśli nie są prawidłowo używane.Pozytywną stroną aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych jest wysoki stosunek pojemności do objętości, co czyni je przydatnymi w zastosowaniach, w których przestrzeń jest ograniczona.Mają jednak ograniczoną żywotność i mogą być wrażliwe na wahania temperatury i napięcia.Ponadto aluminiowy kondensator elektrolityczny może być podatny na wycieki i mieć wyższą zastępczą rezystancję szeregową w porównaniu do innych typów kondensatorów elektronicznych.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napięcie (V) 6.3 10 16
    projekt Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃)
    Pojemność (uF)
    2.2            
    2.7            
    3.3            
    3.9            
    4.7            
    5.6            
    6.8            
    8.2            
    10 5×7,9 55 5×7,9 55 5×7,9 55
    12 5×7,9 55 5×7,9 55 5×7,9 55
    15 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 60
    18 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 60
    22 5×7,9 60 5×7,9 70 5×7,9 70
    27 5×7,9 70 5×7,9 70 5×7,9 70
    33 5×7,9 80 5×7,9 80 5×7,9 80
    39 5×7,9 80 5×7,9 80 5×7,9 80
    47 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    56 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    68 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    82 5×7,9 100 5×7,9 98 6,3×77 105
    100 5×7,9 105 6,3×77 115 6,3×77 115
    120 5×7,9 110 6,3×77 115 6,3×77 128
    150 6,3×77 115 6,3×77 135 8×7,9 140
    180 6,3×77 135 8×7,9 160 8×7,9 170
    220 6,3×77 160 8×7,9 170 8×7,9 190
    270 8×7,9 170 8×7,9 190 10×8,4 220
    330 8×7,9 180 10×8,4 220 10×8,4 240
    390 8×7,9 190 10×8,4 240 10×8,4 260
    470 8×7,9 200 10×8,4 260    
    560 10×8,4 240        
    680 10×8,4 280        

     

    Napięcie (V) 25 35 50
    projekt Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃)
    Pojemność (uF)
    2.2         5×7,9 31
    2.7         5×7,9 31
    3.3         5×7,9 31
    3.9         5×7,9 31
    4.7 5×7,9 50 5×7,9 50 5×7,9 31
    5.6 5×7,9 50 5×7,9 50 5×7,9 31
    6.8 5×7,9 55 5×7,9 50 5×7,9 31
    8.2 5×7,9 55 5×7,9 50 5×7,9 31
    10 5×7,9 60 5×7,9 50 5×7,9 31
    12 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 37
    15 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 44
    18 5×7,9 60 5×7,9 60 6,3×77 55
    22 5×7,9 60 5×7,9 70 6,3×77 65
    27 5×7,9 70 6,3×77 80 6,3×77 78
    33 5×7,9 85 6,3×77 90 8×7,9 85
    39 5×7,9 85 6,3×77 98 8×7,9 100
    47 5×7,9 90 6,3×77 105 8×7,9 120
    56 6,3×77 98 8×7,9 115 8×7,9 125
    68 6,3×77 105 8×7,9 125 10×8,4 140
    82 6,3×77 115 8×7,9 140 10×8,4 160
    100 8×7,9 125 8×7,9 170 10×8,4 180
    120 8×7,9 140 10×8,4 180    
    150 8×7,9 170 10×8,4 210    
    180 10×8,4 190        
    220 10×8,4 220        
    270            
    330            
    390            
    470            
    560            
    680            

     

    Napięcie (V) 63 80 100
    projekt Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃)
    Pojemność (uF)
    1            
    1.2            
    1,5            
    1.8            
    2.2 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    2.7 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    3.3 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    3.9 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    4.7 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    5.6 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    6.8 5×7,9 30 5×7,9 30 6,3×77 30
    8.2 5×7,9 30 5×7,9 30 6,3×77 40
    10 5×7,9 30 6,3×77 50 6,3×77 50
    12 6,3×77 50 6,3×77 55 8×7,9 75
    15 6,3×77 56 6,3×77 70 8×7,9 85
    18 6,3×77 70 6,3×77 75 8×7,9 100
    22 8×7,9 75 8×7,9 85 8×7,9 120
    27 8×7,9 85 8×7,9 100 10×8,4 130
    33 8×7,9 100 8×7,9 120 10×8,4 150
    39 8×7,9 120 10×8,4 130    
    47 10×8,4 130 10×8,4 150    
    56 10×8,4 150 10×8,4 160    
    68 10×8,4 160        

     

    Napięcie (V) 160 200 250
    projekt Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃)
    Pojemność (uF)
    1     5×7,9 20 5×7,9 20
    1.2     5×7,9 20 5×7,9 20
    1,5     5×7,9 22 5×7,9 22
    1.8     5×7,9 22 5×7,9 22
    2.2 5×7,9 20 6,3×77 25 6,3×77 25
    2.7 5×7,9 20 6,3×77 35 6,3×77 35
    3.3 6,3×77 22 6,3×77 40 6,3×77 40
    3.9 6,3×77 22 8×7,9 50 8×7,9 50
    4.7 6,3×77 22 8×7,9 55 8×7,9 55
    5.6 8×7,9 50 8×7,9 65 8×7,9 65
    6.8 8×7,9 55 8×7,9 72 10×8,4 80
    8.2 8×7,9 60 10×8,4 95 10×8,4 95
    10 8×7,9 65 10×8,4 108 10×8,4 108
    12 10×8,4 95        
    15 10×8,4 115        
    18            
    22            
    27            
    33            
    39            
    47            
    56            
    68            

     

    Napięcie (V) 350 400
    projekt Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃) Wymiar Φ DxL (mm) impedancja (Ωmaks./100 kHz 25±2℃)
    Pojemność (uF)
    1 6,3×77 25 6,3×77 25
    1.2 6,3×77 30 6,3×77 30
    1,5 6,3×77 35 6,3×77 35
    1.8 6,3×77 40 6,3×77 40
    2.2 8×7,9 50 8×7,9 50
    2.7 8×7,9 55 8×7,9 55
    3.3 8×7,9 70 8×7,9 70
    3.9 10×8,4 80 10×8,4 80
    4.7 10×8,4 95 10×8,4 95
    5.6 10×8,4 108