Əsas texniki parametrlər
Maddə | xarakterik | |||||||||
İşləmə temperaturu diapazonu | -25~ + 130℃ | |||||||||
Nominal gərginlik diapazonu | 200-500V | |||||||||
Kapasitans tolerantlığı | ±20% (25±2℃ 120Hz) | |||||||||
Sızma cərəyanı (uA) | 200-450WV|≤0.02CV+10(uA) C: nominal tutum (uF) V: nominal gərginlik (V) 2 dəqiqə oxunuş | |||||||||
İtkin tangens dəyəri (25±2℃ 120Hz) | Nominal gərginlik (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg δ | 0,15 | 0,15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||
1000 uF-dən çox nominal tutum üçün itki tangensi dəyəri hər 1000 uF artım üçün 0,02 artır. | ||||||||||
Temperatur xüsusiyyətləri (120Hz) | Nominal gərginlik (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Empedans nisbəti Z(-40℃)/Z(20℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Davamlılıq | 130 ℃ sobada nominal gərginliyi müəyyən müddət ərzində nominal dalğalanma cərəyanı ilə tətbiq edin, sonra otaq temperaturunda 16 saat qoyun və sınaqdan keçirin. Test temperaturu 25±2 ℃-dir. Kondansatörün performansı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir | |||||||||
Tutumun dəyişmə dərəcəsi | 200~450WV | İlkin dəyərin ±20% daxilində | ||||||||
İtki bucağının tangens dəyəri | 200~450WV | Göstərilən dəyərin 200% -dən aşağı | ||||||||
Sızma cərəyanı | Göstərilən dəyərin altında | |||||||||
Yük ömrü | 200-450WV | |||||||||
Ölçülər | Yük ömrü | |||||||||
DΦ≥8 | 130 ℃ 2000 saat | |||||||||
105 ℃ 10000 saat | ||||||||||
Yüksək temperaturda saxlama | 105 ℃ temperaturda 1000 saat saxlayın, otaq temperaturunda 16 saat qoyun və 25±2 ℃ temperaturda sınaqdan keçirin. Kondansatörün performansı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir | |||||||||
Tutumun dəyişmə dərəcəsi | İlkin dəyərin ±20% daxilində | |||||||||
Tangens dəyərini itirmək | Göstərilən dəyərin 200% -dən aşağı | |||||||||
Sızma cərəyanı | Göstərilən dəyərin 200% -dən aşağı |
Ölçü (vahid: mm)
L=9 | a=1,0 |
L≤16 | a=1,5 |
L>16 | a=2.0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 7.5 |
Ripple cari kompensasiya əmsalı
①Tezlik korreksiyası faktoru
Tezlik (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100K |
Korreksiya faktoru | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
②Temperatur korreksiyası əmsalı
Temperatur (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105 ℃ |
Korreksiya faktoru | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standart Məhsullar Siyahısı
Serial | Volt(V) | Kapasitans (μF) | Ölçü D×L(mm) | Empedans (Ωmax/10×25×2℃) | Dalğalanma cərəyanı (mA rms/105×100KHz) |
LED | 400 | 2.2 | 8×9 | 23 | 144 |
LED | 400 | 3.3 | 8×11,5 | 27 | 126 |
LED | 400 | 4.7 | 8×11,5 | 27 | 135 |
LED | 400 | 6.8 | 8×16 | 10.50 | 270 |
LED | 400 | 8.2 | 10×14 | 7.5 | 315 |
LED | 400 | 10 | 10×12,5 | 13.5 | 180 |
LED | 400 | 10 | 8×16 | 13.5 | 175 |
LED | 400 | 12 | 10×20 | 6.2 | 490 |
LED | 400 | 15 | 10×16 | 9.5 | 280 |
LED | 400 | 15 | 8×20 | 9.5 | 270 |
LED | 400 | 18 | 12,5×16 | 6.2 | 550 |
LED | 400 | 22 | 10×20 | 8.15 | 340 |
LED | 400 | 27 | 12,5×20 | 6.2 | 1000 |
LED | 400 | 33 | 12,5×20 | 8.15 | 500 |
LED | 400 | 33 | 10×25 | 6 | 600 |
LED | 400 | 39 | 12,5×25 | 4 | 1060 |
LED | 400 | 47 | 14,5×25 | 4.14 | 690 |
LED | 400 | 68 | 14,5×25 | 3.45 | 1035 |
Maye qurğuşun tipli elektrolitik kondansatör elektron cihazlarda geniş istifadə olunan bir kondansatör növüdür. Onun strukturu ilk növbədə alüminium qabıqdan, elektrodlardan, maye elektrolitdən, aparıcılardan və sızdırmazlıq komponentlərindən ibarətdir. Digər növ elektrolitik kondansatörlərlə müqayisədə, maye qurğuşun tipli elektrolitik kondansatörlər yüksək tutum, əla tezlik xüsusiyyətləri və aşağı ekvivalent seriya müqaviməti (ESR) kimi unikal xüsusiyyətlərə malikdir.
Əsas struktur və iş prinsipi
Maye qurğuşun tipli elektrolitik kondansatör əsasən anod, katod və dielektrikdən ibarətdir. Anod adətən yüksək təmizlikli alüminiumdan hazırlanır, o, nazik bir alüminium oksid film təbəqəsi yaratmaq üçün anodizasiyaya məruz qalır. Bu film kondansatörün dielektrik rolunu oynayır. Katod adətən alüminium folqa və elektrolitdən hazırlanır, elektrolit həm katod materialı, həm də dielektrik bərpası üçün bir vasitə kimi xidmət edir. Elektrolitin olması kondansatörün yüksək temperaturda belə yaxşı performansını saxlamağa imkan verir.
Qurğuşun tipli dizayn bu kondansatörün dövrəyə keçiricilər vasitəsilə qoşulduğunu göstərir. Bu kabellər adətən qalaylanmış mis məftildən hazırlanır və lehimləmə zamanı yaxşı elektrik əlaqəsini təmin edir.
Əsas Üstünlüklər
1. **Yüksək Tutum**: Maye qurğuşun tipli elektrolitik kondensatorlar yüksək tutum təklif edir və onları filtrləmə, birləşmə və enerji saxlama tətbiqlərində yüksək effektiv edir. Onlar kiçik həcmdə böyük tutum təmin edə bilər ki, bu da məkanı məhdud olan elektron cihazlarda xüsusilə vacibdir.
2. **Aşağı Ekvivalent Seriya Müqaviməti (ESR)**: Maye elektrolitin istifadəsi aşağı ESR ilə nəticələnir, enerji itkisini və istilik əmələ gəlməsini azaldır və bununla da kondansatörün səmərəliliyini və dayanıqlığını yaxşılaşdırır. Bu xüsusiyyət onları yüksək tezlikli kommutasiya enerji təchizatı, audio avadanlığı və yüksək tezlikli performans tələb edən digər proqramlarda məşhur edir.
3. **Əla Tezlik Xüsusiyyətləri**: Bu kondensatorlar yüksək tezlikli səs-küyü effektiv şəkildə boğaraq yüksək tezliklərdə əla performans nümayiş etdirir. Buna görə də, onlar adətən elektrik dövrələri və rabitə avadanlığı kimi yüksək tezlikli sabitlik və aşağı səs-küy tələb edən sxemlərdə istifadə olunur.
4. **Uzun Ömrü**: Yüksək keyfiyyətli elektrolitlərdən və qabaqcıl istehsal proseslərindən istifadə etməklə, maye qurğuşun tipli elektrolitik kondansatörlər ümumiyyətlə uzun xidmət müddətinə malikdir. Normal iş şəraitində onların ömrü bir neçə mindən on minlərlə saata çata bilər və əksər tətbiqlərin tələblərinə cavab verir.
Tətbiq Sahələri
Maye qurğuşun tipli elektrolitik kondansatörlər müxtəlif elektron cihazlarda, xüsusən də elektrik dövrələrində, audio avadanlıqlarında, rabitə cihazlarında və avtomobil elektronikasında geniş istifadə olunur. Onlar adətən avadanlığın performansını və etibarlılığını artırmaq üçün filtrləmə, birləşmə, ayırma və enerji saxlama sxemlərində istifadə olunur.
Xülasə, yüksək tutumluluğu, aşağı ESR, əla tezlik xüsusiyyətləri və uzun xidmət müddəti sayəsində maye qurğuşun tipli elektrolitik kondansatörlər elektron cihazlarda əvəzolunmaz komponentlərə çevrilmişdir. Texnologiyanın inkişafı ilə bu kondansatörlərin performansı və tətbiq dairəsi genişlənməyə davam edəcəkdir.