Основные технические параметры
Элемент | характеристика | |
диапазон рабочих температур | -55~+105℃ | |
Номинальное рабочее напряжение | 6.3 - 35В | |
Диапазон мощности | 10 ~ 220 мкФ 120 Гц 20℃ | |
Допуск по емкости | ±20% (120 Гц 20℃) | |
Тангенс угла потерь | 120 Гц на 20℃ ниже значения в стандартном перечне продукции | |
Ток утечки※ | 0,2CV или 1000uA, в зависимости от того, что больше, зарядка в течение 2 минут при номинальном напряжении, 20℃ | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | Ниже значения в стандартном списке продукции 100 кГц 20℃ | |
Прочность | При температуре 105°C, после подачи номинального рабочего напряжения в течение 2000 часов и выдерживания при температуре 20°C в течение 16 часов, изделие должно соответствовать | |
Скорость изменения электростатической емкости | ±20% 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 | |
Высокая температура и влажность | Изделие должно соответствовать условиям температуры 60℃ и относительной влажности 90%~95% без подачи напряжения в течение 1000 часов, а также после помещения при температуре 20℃ в течение 16 часов, | |
Скорость изменения электростатической емкости | ±20% 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 |
Габаритный чертеж продукта
Размеры (мм)
ФД | B | C | A | H | E | K | a |
6,3x3,95 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,90±0,20 | 1.8 | 0.5МАКС | ±0,2 |
Коэффициент коррекции частоты пульсирующего тока
■коэффициент коррекции частоты
Частота(Гц) | 120 Гц | 1кГц | 10кГц | 100кГц | 500кГц |
поправочный коэффициент | 0,05 | 0.30 | 0,70 | 1.00 | 1.00 |
Твердые алюминиевые электролитические конденсаторы с проводящим полимером: передовые компоненты для современной электроники
Конденсаторы из твердого алюминиевого электролитического проводящего полимера представляют собой значительный шаг вперед в технологии конденсаторов, предлагая превосходную производительность, надежность и долговечность по сравнению с традиционными электролитическими конденсаторами. В этой статье мы рассмотрим особенности, преимущества и области применения этих инновационных компонентов.
Функции
Конденсаторы из твердого алюминиевого электролитического проводящего полимера сочетают в себе преимущества традиционных алюминиевых электролитических конденсаторов с улучшенными характеристиками проводящих полимерных материалов. Электролитом в этих конденсаторах является проводящий полимер, который заменяет традиционный жидкий или гелевый электролит, используемый в обычных алюминиевых электролитических конденсаторах.
Одной из ключевых особенностей электролитических конденсаторов из твердого алюминиевого электролита с полимерным проводником является их низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и способность выдерживать высокие пульсирующие токи. Это приводит к повышению эффективности, снижению потерь мощности и повышению надежности, особенно в высокочастотных приложениях.
Кроме того, эти конденсаторы обеспечивают превосходную стабильность в широком диапазоне температур и имеют более длительный срок службы по сравнению с традиционными электролитическими конденсаторами. Их прочная конструкция исключает риск утечки или высыхания электролита, обеспечивая стабильную производительность даже в суровых условиях эксплуатации.
Преимущества
Использование проводящих полимерных материалов в твердотельных алюминиевых электролитических конденсаторах дает несколько преимуществ электронным системам. Во-первых, их низкий ESR и высокие показатели пульсирующего тока делают их идеальными для использования в блоках питания, регуляторах напряжения и DC-DC-преобразователях, где они помогают стабилизировать выходное напряжение и повысить эффективность.
Во-вторых, электролитические конденсаторы с твердотельным алюминиевым электролитом на основе проводящего полимера обеспечивают повышенную надежность и долговечность, что делает их пригодными для критически важных приложений в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, телекоммуникации и промышленная автоматизация. Их способность выдерживать высокие температуры, вибрации и электрические напряжения обеспечивает долгосрочную работу и снижает риск преждевременного выхода из строя.
Кроме того, эти конденсаторы демонстрируют низкоомные характеристики, которые способствуют улучшению фильтрации шума и целостности сигнала в электронных цепях. Это делает их ценными компонентами в аудиоусилителях, аудиооборудовании и высококачественных аудиосистемах.
Приложения
Конденсаторы из твердого алюминиевого электролитического проводящего полимера находят применение в широком спектре электронных систем и устройств. Они обычно используются в блоках питания, регуляторах напряжения, приводах двигателей, светодиодном освещении, телекоммуникационном оборудовании и автомобильной электронике.
В блоках питания эти конденсаторы помогают стабилизировать выходное напряжение, уменьшить пульсацию и улучшить переходный процесс, обеспечивая надежную и эффективную работу. В автомобильной электронике они способствуют производительности и долговечности бортовых систем, таких как блоки управления двигателем (ЭБУ), информационно-развлекательные системы и функции безопасности.
Заключение
Конденсаторы из твердого алюминиевого электролитического проводящего полимера представляют собой значительный шаг вперед в технологии конденсаторов, предлагая превосходную производительность, надежность и долговечность для современных электронных систем. Благодаря низкому ESR, высокой способности выдерживать пульсирующий ток и повышенной прочности они хорошо подходят для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности.
Поскольку электронные устройства и системы продолжают развиваться, ожидается, что спрос на высокопроизводительные конденсаторы, такие как электролитические конденсаторы с твердотельным электролитом из проводящего полимера, будет расти. Их способность соответствовать строгим требованиям современной электроники делает их незаменимыми компонентами в современных электронных конструкциях, способствуя повышению эффективности, надежности и производительности.
Код продукта | Температура(℃) | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Емкость (мкФ) | Диаметр (мм) | Высота(мм) | Ток утечки (мкА) | ESR/Импеданс [Оммакс] | Жизнь (часов) |
VP4C0390J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 3.95 | 1000 | 0,06 | 2000 |