Əsas texniki parametrlər
Texniki Parametr
♦Ultra yüksək tutumlu, aşağı empedanslı və miniatürləşdirilmiş V-CHIP məhsullarına 2000 saat zəmanət verilir.
♦Yüksək sıxlıqlı avtomatik səthə quraşdırılmış yüksək temperaturda təkrar lehimləmə üçün uyğundur
♦AEC-Q200 RoHS Direktivinə uyğun olaraq, ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın
Əsas texniki parametrlər
Layihə | xarakterik | |||||||||||
İşləmə temperaturu diapazonu | -55~+105℃ | |||||||||||
Nominal gərginlik diapazonu | 6.3-35V | |||||||||||
Tutum tolerantlığı | 220 ~ 2700 uF | |||||||||||
Sızma cərəyanı (uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV və ya 3uA hansı böyükdür C: Nominal tutum uF) V: Nominal gərginlik (V) 2 dəqiqə oxunur | ||||||||||||
İtki Tangensi (25±2℃ 120Hz) | Nominal Gərginlik(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Nominal tutum 1000 uF-dən çox olarsa, itki tangens dəyəri hər 1000 uF artım üçün 0,02 artacaq. | ||||||||||||
Temperatur Xüsusiyyətləri (120Hz) | Nominal gərginlik (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Empedans nisbəti MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Davamlılıq | 105 ° C-də sobada nominal gərginliyi 2000 saat tətbiq edin və otaq temperaturunda 16 saat sınaqdan keçirin. Test temperaturu 20 ° C-dir. Kondansatörün performansı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir | |||||||||||
Tutumun dəyişmə dərəcəsi | İlkin dəyərin ±30% daxilində | |||||||||||
itki tangensi | Göstərilən dəyərin 300% -dən aşağı | |||||||||||
sızma cərəyanı | Göstərilən dəyərin altında | |||||||||||
yüksək temperaturda saxlama | 105°C-də 1000 saat saxlayın, 16 saatdan sonra otaq temperaturunda sınaqdan keçirin, sınaq temperaturu 25±2°C-dir, kondansatörün performansı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir. | |||||||||||
Tutumun dəyişmə dərəcəsi | İlkin dəyərin ±20%-i daxilində | |||||||||||
itki tangensi | Göstərilən dəyərin 200% -dən aşağı | |||||||||||
sızma cərəyanı | Göstərilən dəyərin 200% -dən aşağı |
Məhsulun Ölçü Rəsmi
Ölçü (vahid: mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6.3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0.7MAX | ±0,4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0.7MAX | ±0,5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0.7MAX | ±0,7 |
Dalğalanma cərəyanı tezliyinin korreksiyası əmsalı
Tezlik (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
əmsalı | 0,35 | 0.5 | 0,83 | 1 |
Alüminium elektrolitik kondansatörler: Geniş istifadə olunan elektron komponentlər
Alüminium elektrolitik kondansatörlər elektronika sahəsində ümumi elektron komponentlərdir və müxtəlif dövrələrdə geniş tətbiq sahəsinə malikdirlər. Bir növ kondansatör olaraq, alüminium elektrolitik kondansatörlər süzgəc, birləşmə və enerji saxlama funksiyaları üçün istifadə olunan yükü saxlaya və buraxa bilər. Bu məqalə alüminium elektrolitik kondansatörlərin iş prinsipini, tətbiqlərini və müsbət və mənfi cəhətlərini təqdim edəcəkdir.
İş prinsipi
Alüminium elektrolitik kondansatörlər iki alüminium folqa elektrodundan və bir elektrolitdən ibarətdir. Bir alüminium folqa anod olmaq üçün oksidləşir, digər alüminium folqa isə katod kimi xidmət edir, elektrolit adətən maye və ya gel şəklində olur. Gərginlik tətbiq edildikdə, elektrolitdəki ionlar müsbət və mənfi elektrodlar arasında hərəkət edərək elektrik sahəsi meydana gətirir və bununla da yük saxlayır. Bu, alüminium elektrolitik kondansatörlərə enerji saxlama cihazları və ya dövrələrdə dəyişən gərginliyə cavab verən cihazlar kimi çıxış etməyə imkan verir.
Tətbiqlər
Alüminium elektrolitik kondansatörlər müxtəlif elektron cihazlarda və sxemlərdə geniş tətbiqlərə malikdir. Onlar adətən güc sistemlərində, gücləndiricilərdə, filtrlərdə, DC-DC çeviricilərində, motor ötürücülərində və digər sxemlərdə tapılır. Enerji sistemlərində, alüminium elektrolitik kondansatörlər adətən çıxış gərginliyini hamarlaşdırmaq və gərginlik dalğalanmalarını azaltmaq üçün istifadə olunur. Gücləndiricilərdə səs keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün birləşmə və filtrləmə üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, alüminium elektrolitik kondansatörlər də AC dövrələrində faza dəyişdiriciləri, addım cavab cihazları və daha çox kimi istifadə edilə bilər.
Müsbət və mənfi cəhətləri
Alüminium elektrolitik kondansatörlər nisbətən yüksək tutum, aşağı qiymət və geniş tətbiq sahəsi kimi bir sıra üstünlüklərə malikdir. Bununla belə, onların da bəzi məhdudiyyətləri var. Birincisi, onlar polarizasiyalı cihazlardır və zədələnməmək üçün düzgün birləşdirilməlidir. İkincisi, onların ömrü nisbətən qısadır və elektrolitin quruması və ya sızması səbəbindən uğursuz ola bilər. Üstəlik, alüminium elektrolitik kondansatörlərin performansı yüksək tezlikli tətbiqlərdə məhdudlaşdırıla bilər, buna görə də xüsusi tətbiqlər üçün digər növ kondansatörlər nəzərə alınmalıdır.
Nəticə
Nəticə olaraq, alüminium elektrolitik kondansatörlər elektronika sahəsində ümumi elektron komponentlər kimi mühüm rol oynayır. Onların sadə iş prinsipi və geniş tətbiq sahəsi onları bir çox elektron cihaz və sxemlərdə əvəzolunmaz komponentlər halına gətirir. Alüminium elektrolitik kondansatörlərin bəzi məhdudiyyətləri olmasına baxmayaraq, onlar hələ də əksər elektron sistemlərin ehtiyaclarını ödəyən bir çox aşağı tezlikli sxemlər və tətbiqlər üçün effektiv seçimdir.
Məhsulların sayı | İşləmə temperaturu (℃) | Gərginlik (V.DC) | Tutum (uF) | Çap (mm) | Uzunluq (mm) | Sızma cərəyanı (uA) | Nominal dalğalanma cərəyanı [mA/rms] | ESR/ Empedans [Ωmax] | Həyat (saat) | Sertifikatlaşdırma |
V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |