Основные технические параметры
проект | характеристика | |
диапазон рабочих температур | -55~+150℃ | |
Номинальное рабочее напряжение | 25 ~ 80 В | |
диапазон мощности | 33 ~ 1800" 120 Гц 20℃ | |
Допуск по емкости | ±20% (120 Гц 20℃) | |
тангенс угла потерь | 120 Гц на 20℃ ниже значения, указанного в списке стандартных изделий | |
Ток утечки※ | Ниже 0,01 CV(uA), зарядка при номинальном напряжении в течение 2 минут при 20°C | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | 100 кГц на 20°C ниже значения, указанного в списке стандартных изделий | |
Температурные характеристики (коэффициент импеданса) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100кГц) | |
Долговечность | При температуре 150°C подайте номинальное напряжение, включая номинальный пульсирующий ток, в течение определенного периода времени, а затем поместите его при 20°C на 16 часов перед испытанием, изделие должно соответствовать | |
Скорость изменения емкости | ±30% от начального значения | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | ≤200% от начального значения спецификации | |
тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
ток утечки | ≤Начальное значение спецификации | |
локальное хранение температуры | Хранить при температуре 150°C в течение 1000 часов, перед испытанием выдержать при комнатной температуре в течение 16 часов, температура испытания: 20°C±2°C, продукт должен соответствовать следующим требованиям | |
Скорость изменения емкости | ±30% от начального значения | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | ≤200% от начального значения спецификации | |
тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
ток утечки | к исходному значению спецификации | |
Примечание: Изделия, хранящиеся при высокой температуре, должны пройти обработку напряжением. | ||
Высокая температура и влажность | После подачи номинального напряжения в течение 1000 часов при температуре 85°C и относительной влажности 85% и размещения его при температуре 20°C в течение 16 часов, изделие должно соответствовать | |
Скорость изменения емкости | ±30% от начального значения | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | ≤200% от начального значения спецификации | |
тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
ток утечки | ≤Начальное значение спецификации |
※Если вы сомневаетесь в значении тока утечки, поместите изделие при температуре 105 °C и подайте номинальное рабочее напряжение на 2 часа, а затем проведите испытание тока утечки после охлаждения до 20 °C.
Габаритный чертеж изделия
Размеры продукта (единица измерения: мм)
ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
8 | 8.3(8.8) | 8.3 | 3 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,5МАКС | ±0,5 |
10 | 10.3(10.8) | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,70±0,20 | |
12.5 | 12.8(13.5) | 12.8 | 4.7 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,70±0,30 | ±1 |
16 | 17.0(17.5) | 17 | 5.5 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | |
18 | 19.0(19.5) | 19 | 6.7 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 |
Коэффициент коррекции частоты пульсирующего тока
коэффициент коррекции частоты
Емкость С | Частота (Гц) | 120 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 5 кГц | 10 кГц | 20 кГц | 40 кГц | 100 кГц | 200 кГц | 500 кГц |
C<47 мкФ | поправочный коэффициент | 0,12 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.05 |
47 мкФ≤C<120 мкФ | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | |
C≥120 мкФ | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 | 1 |
Полимерный гибридный алюминиевый электролитический конденсатор (PHAEC) VHXPHAEC — это новый тип конденсаторов, сочетающий в себе преимущества алюминиевых и органических электролитических конденсаторов, что позволяет ему сочетать в себе преимущества обоих типов. Кроме того, PHAEC обладает уникальными превосходными характеристиками в области проектирования, производства и применения конденсаторов. Ниже перечислены основные области применения PHAEC:
1. Энергосберегающие конденсаторы (PHAEC) в области связи обладают высокой ёмкостью и низким сопротивлением, что позволяет им находить широкое применение в сфере связи. Например, они широко используются в таких устройствах, как мобильные телефоны, компьютеры и сетевая инфраструктура. В этих устройствах PHAEC обеспечивает стабильное электропитание, устойчив к колебаниям напряжения и электромагнитным помехам, обеспечивая нормальную работу оборудования.
2. Силовое полеФАЭКПревосходно справляется с управлением электропитанием, поэтому находит широкое применение в энергетической отрасли. Например, в области передачи высоковольтной электроэнергии и регулирования сетей PHAEC может способствовать более эффективному управлению энергопотреблением, сокращению потерь энергии и повышению эффективности её использования.
3. Автомобильная электроника. В последние годы, в связи с бурным развитием технологий автомобильной электроники, конденсаторы также стали одним из важных компонентов этой области. Применение PHAEC в автомобильной электронике находит свое отражение в основном в системах интеллектуального вождения, бортовой электронике и Интернете транспортных средств. Они не только обеспечивают стабильное питание электронного оборудования, но и защищают от различных внезапных электромагнитных помех.
4. Промышленная автоматизация. Промышленная автоматизация — ещё одна важная область применения PHAEC. В оборудовании для автоматизации PХАЭКМожет использоваться для обеспечения точного управления и обработки данных в системе управления, а также для обеспечения стабильной работы оборудования. Высокая ёмкость и длительный срок службы также обеспечивают более надёжное хранение энергии и резервное питание оборудования.
Суммируя,полимерно-гибридные алюминиевые электролитические конденсаторыимеют широкие перспективы применения, и в будущем появятся новые технологические инновации и исследования в большем количестве областей с помощью характеристик и преимуществ PHAEC.
Номер продукта | Температура (℃) | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Емкость (мкФ) | Диаметр (мм) | Длина(мм) | Ток утечки (мкА) | ESR/Импеданс [Оммакс] | Жизнь (часов) | Сертификация продукции |
VHRE1051V331MVCG | -55~150 | 35 | 330 | 10 | 10.5 | 115.5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1251H181MVCG | -55~150 | 50 | 180 | 10 | 12.5 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051E221MVCG | -55~150 | 25 | 220 | 8 | 10.5 | 55 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051E471MVCG | -55~150 | 25 | 470 | 10 | 10.5 | 117.5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301E561MVCG | -55~150 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRL2151E152MVCG | -55~150 | 25 | 1500 | 12.5 | 21.5 | 375 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051V121MVCG | -55~150 | 35 | 120 | 8 | 10.5 | 42 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051V221MVCG | -55~150 | 35 | 220 | 10 | 10.5 | 77 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301V331MVCG | -55~150 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115.5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ2651V182MVCG | -55~150 | 35 | 1800 | 18 | 26.5 | 630 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051H820MVCG | -55~150 | 50 | 82 | 8 | 10.5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051H121MVCG | -55~150 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | 60 | 0,028 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301H181MVCG | -55~150 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ3151H182MVCG | -55~150 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051J470MVCG | -55~150 | 63 | 47 | 8 | 10.5 | 29.61 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051J820MVCG | -55~150 | 63 | 82 | 10 | 10.5 | 51.66 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301J121MVCG | -55~150 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75.6 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ3151J122MVCG | -55~150 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051K330MVCG | -55~150 | 80 | 33 | 8 | 10.5 | 26.4 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051K470MVCG | -55~150 | 80 | 47 | 10 | 10.5 | 37.6 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301K680MVCG | -55~150 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ3151K681MVCG | -55~150 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051E221MVKZ | -55~150 | 25 | 220 | 8 | 10.5 | 55 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051E471MVKZ | -55~150 | 25 | 470 | 10 | 10.5 | 117.5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301E561MVKZ | -55~150 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRL2151E152MVKZ | -55~150 | 25 | 1500 | 12.5 | 21.5 | 375 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
ВХРД1051В121МВКЗ | -55~150 | 35 | 120 | 8 | 10.5 | 42 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
ВХРЕ1051В221МВКЗ | -55~150 | 35 | 220 | 10 | 10.5 | 77 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
ВХРЕ1301В331МВКЗ | -55~150 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115.5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ2651V182MVKZ | -55~150 | 35 | 1800 | 18 | 26.5 | 630 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051H820MVKZ | -55~150 | 50 | 82 | 8 | 10.5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
ВХРЕ1051Х121МВКЗ | -55~150 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | 60 | 0,028 | 2000 | AEC-Q200 |
ВХРЕ1301Х181МВКЗ | -55~150 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ3151H182MVKZ | -55~150 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRD1051J470MVKZ | -55~150 | 63 | 47 | 8 | 10.5 | 29.61 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051J820MVKZ | -55~150 | 63 | 82 | 10 | 10.5 | 51.66 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301J121MVKZ | -55~150 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75.6 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ3151J122MVKZ | -55~150 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
ВХРД1051К330МВКЗ | -55~150 | 80 | 33 | 8 | 10.5 | 26.4 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1051K470MVKZ | -55~150 | 80 | 47 | 10 | 10.5 | 37.6 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRE1301K680MVKZ | -55~150 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
VHRJ3151K681MVKZ | -55~150 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |