Основные технические параметры
Технические параметры
♦Сверхвысокая емкость, низкое сопротивление и миниатюрные изделия V-CHIP имеют гарантию 2000 часов
♦Подходит для высокоплотного автоматического поверхностного монтажа с высокотемпературной пайкой оплавлением
♦Соответствует директиве AEC-Q200 RoHS, свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Основные технические параметры
Проект | характеристика | |||||||||||
Диапазон рабочих температур | -55~+105℃ | |||||||||||
Номинальный диапазон напряжения | 6.3-35В | |||||||||||
Допуск по емкости | 220~2700мкФ | |||||||||||
Ток утечки (мкА) | ±20% (120 Гц 25℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV или 3uA, в зависимости от того, что больше C: Номинальная емкость мкФ) V: Номинальное напряжение (В) 2-минутное считывание | ||||||||||||
Тангенс угла потерь (25±2℃ 120 Гц) | Номинальное напряжение (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
тг 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
Если номинальная емкость превышает 1000 мкФ, значение тангенса угла потерь увеличится на 0,02 на каждые 1000 мкФ. | ||||||||||||
Температурные характеристики (120 Гц) | Номинальное напряжение (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Коэффициент сопротивления МАКС. Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Прочность | В печи при температуре 105°C подайте номинальное напряжение на 2000 часов и испытайте его при комнатной температуре в течение 16 часов. Температура испытания составляет 20°C. Производительность конденсатора должна соответствовать следующим требованиям | |||||||||||
Скорость изменения мощности | В пределах ±30% от начального значения | |||||||||||
тангенс угла потерь | Ниже 300% от указанного значения | |||||||||||
ток утечки | Ниже указанного значения | |||||||||||
высокотемпературное хранение | Хранить при температуре 105°C в течение 1000 часов, провести испытание через 16 часов при комнатной температуре, температура испытания составляет 25±2°C, производительность конденсатора должна соответствовать следующим требованиям | |||||||||||
Скорость изменения мощности | В пределах ±20% от начального значения | |||||||||||
тангенс угла потерь | Ниже 200% от указанного значения | |||||||||||
ток утечки | Ниже 200% от указанного значения |
Габаритный чертеж продукта


Размер (единица измерения: мм)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6.3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0.7МАКС | ±0,4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0.7МАКС | ±0,5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0.7МАКС | ±0,7 |
Коэффициент коррекции частоты пульсирующего тока
Частота (Гц) | 50 | 120 | 1K | 310К |
коэффициент | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Алюминиевые электролитические конденсаторы: широко используемые электронные компоненты
Алюминиевые электролитические конденсаторы являются распространенными электронными компонентами в области электроники и имеют широкий спектр применения в различных схемах. Как тип конденсатора, алюминиевые электролитические конденсаторы могут хранить и отдавать заряд, используются для функций фильтрации, связи и хранения энергии. В этой статье будут представлены принцип работы, области применения, а также плюсы и минусы алюминиевых электролитических конденсаторов.
Принцип работы
Алюминиевые электролитические конденсаторы состоят из двух алюминиевых фольговых электродов и электролита. Одна алюминиевая фольга окисляется, чтобы стать анодом, в то время как другая алюминиевая фольга служит катодом, причем электролит обычно находится в жидкой или гелеобразной форме. При подаче напряжения ионы в электролите перемещаются между положительным и отрицательным электродами, образуя электрическое поле, тем самым сохраняя заряд. Это позволяет алюминиевым электролитическим конденсаторам действовать как устройства хранения энергии или устройства, которые реагируют на изменение напряжения в цепях.
Приложения
Алюминиевые электролитические конденсаторы широко применяются в различных электронных устройствах и схемах. Они обычно встречаются в системах питания, усилителях, фильтрах, DC-DC преобразователях, приводах двигателей и других схемах. В системах питания алюминиевые электролитические конденсаторы обычно используются для сглаживания выходного напряжения и уменьшения колебаний напряжения. В усилителях они используются для связи и фильтрации для улучшения качества звука. Кроме того, алюминиевые электролитические конденсаторы также могут использоваться в качестве фазовращателей, устройств с ступенчатым откликом и т. д. в цепях переменного тока.
Плюсы и минусы
Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют ряд преимуществ, таких как относительно высокая емкость, низкая стоимость и широкий спектр применения. Однако у них также есть некоторые ограничения. Во-первых, они являются поляризованными устройствами и должны быть правильно подключены, чтобы избежать повреждений. Во-вторых, их срок службы относительно короток, и они могут выйти из строя из-за высыхания или утечки электролита. Более того, производительность алюминиевых электролитических конденсаторов может быть ограничена в высокочастотных приложениях, поэтому для конкретных приложений, возможно, придется рассмотреть другие типы конденсаторов.
Заключение
В заключение, алюминиевые электролитические конденсаторы играют важную роль в качестве обычных электронных компонентов в области электроники. Их простой принцип работы и широкий спектр применения делают их незаменимыми компонентами во многих электронных устройствах и схемах. Хотя алюминиевые электролитические конденсаторы имеют некоторые ограничения, они по-прежнему являются эффективным выбором для многих низкочастотных схем и приложений, удовлетворяя потребности большинства электронных систем.
Номер продукта | Рабочая температура (℃) | Напряжение (В пост. тока) | Емкость (мкФ) | Диаметр (мм) | Длина(мм) | Ток утечки (мкА) | Номинальный пульсирующий ток [мА/среднеквадратичное значение] | ESR/ Сопротивление [Оммакс] | Жизнь (часов) | Сертификация |
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 |