Основные технические параметры
Предметы | Характеристики | ||||||||||
Диапазон рабочих температур | -55℃--+105℃ | ||||||||||
Номинальное напряжение | 6,3--100В постоянного тока | ||||||||||
Допуск емкости | ±20% (25±2℃, 120 Гц) | ||||||||||
Ток утечки (мкА) | 6,3 Вт -- 100 Вт 1≤0,01CV или 3uA Больше C: Номинальная емкость (Uf) V: Номинальное напряжение (В) Показание через 2 минуты | ||||||||||
Значение тангенса угла потерь (25±2℃, 120 Гц) | Номинальное напряжение (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
tg | 0,38 | 0,32 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
Если номинальная емкость превышает 1000 мкФ, на каждые дополнительные 1000 мкФ тангенс угла потерь увеличивается на 0,02. | |||||||||||
Температурная характеристика (120 Гц) | Номинальное напряжение (В) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Коэффициент импеданса Z (-40 ℃)/ Z (20 ℃) | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Долговечность | В духовке при температуре 105 ℃ подайте номинальное напряжение на определенное время, а затем поместите его при комнатной температуре на 16 часов перед тестированием.Температура испытания составляет 25±2 ℃.Производительность конденсатора должна отвечать следующим требованиям: | ||||||||||
Скорость изменения мощности | В пределах ± 30% от исходного значения | ||||||||||
Значение тангенса угла потерь | Ниже 300% от указанного значения | ||||||||||
Ток утечки | Ниже указанного значения | ||||||||||
Загрузка жизни | 6,3ВВ-100ВВ | 1000 часов | |||||||||
Высокотемпературное хранение | Хранить при температуре 105 ℃ в течение 1000 часов, а затем протестировать при комнатной температуре в течение 16 часов.Температура испытания составляет 25 ± 2 ℃.Производительность конденсатора должна отвечать следующим требованиям: | ||||||||||
Скорость изменения мощности | В пределах ± 30% от исходного значения | ||||||||||
Значение тангенса угла потерь | Ниже 300% от указанного значения | ||||||||||
Ток утечки | Ниже 200% от указанного значения |
Габаритный чертеж продукта
D | 4 | 5 | 6.3 |
L | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
d | 0,45 | 0,5(0,45) | 0,5(0,45) |
F | 105 | 2.0 | 2,5 |
α | +0/-0,5 |
Коэффициент коррекции частоты пульсаций тока
Частота (Гц) | 50 | 120 | 1K | ≥10 тыс. |
коэффициент | 0,70 | 1.00 | 1,37 | 1,50 |
Алюминиевый электролитический конденсатор свинцового типаявляется широко используемым электронным компонентом, обычно используемым для хранения заряда и тока потока, обеспечения стабильного значения емкости, а также низкого импеданса и низкого значения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления), тем самым повышая надежность электронных продуктов и стабильность работы.Далее будет представлено применениеАлюминиевые электролитические конденсаторы свинцового типав нескольких важных областях.
Во-первых, в электронных изделиях широко используются алюминиевые электролитические конденсаторы с выводами.Благодаря постоянному развитию технологий и интеллекта различные электронные продукты стали неотъемлемой частью жизни потребителей на рынке.Будь то мобильные телефоны, планшетные компьютеры в сфере мобильной связи или телевизоры, аудиопродукция и другие товары в сфере домашних развлечений,свинцовые алюминиевые электролитические конденсаторыиграют жизненно важную роль.Он может обеспечить надежное значение емкости, низкое сопротивление и низкое значение ESR, обеспечивая тем самым стабильность работы и надежность электронных продуктов.
Второй,свинцовые алюминиевые электролитические конденсаторышироко используются в цепях электропитания.Алюминиевые электролитические конденсаторы свинцового типа могут обеспечивать стабильное напряжение, а их высокая емкость и малый вес делают их широко используемыми.В цепях электропитаниясвинцовые алюминиевые электролитические конденсаторыможет использоваться вместо таких компонентов, как катушки индуктивности и регуляторы напряжения, для достижения стабильной подачи электроэнергии и защиты длительного срока службы источника питания.
Кроме того,свинцовые алюминиевые электролитические конденсаторытакже широко используются в автомобильных цепях.В автомобильных цепях из-за особенностей его рабочей среды необходимо использовать конденсаторы с высокой температурной устойчивостью и низким коэффициентом электрической мощности.Алюминиевые электролитические конденсаторы с выводами как раз отвечают этим требованиям и в то же время обладают преимуществами компактности, легкости и простоты использования.В автомобильных цепяхсвинцовые алюминиевые электролитические конденсаторыиспользуются в широком спектре применений, включая системы зажигания двигателя, автомобильную аудиосистему и автомобильные фары.
Еще одна важная область применения — хранение и преобразование энергии.Выводные алюминиевые электролитические конденсаторыслужат накопителями энергии и преобразователями энергии в устройствах, использующих возобновляемые источники энергии, таких как солнечные элементы и элементы ветровой энергии.Он обладает характеристиками низких потерь и высокой эффективности и играет все более важную роль в энергетической отрасли.
Окончательно,свинцовые алюминиевые электролитические конденсаторытакже широко используются в промышленном оборудовании управления.Например, его можно использовать для управления работой двигателей промышленных линий электропередачи, электронных систем запуска, защиты инверторов и т. д. В промышленной средеАлюминиевые электролитические конденсаторы свинцового типадолжны иметь характеристики высокой стабильности, термостойкости, виброустойчивости и помехоустойчивости, чтобы обеспечить высокую точность и стабильность системы управления.
Подводя итог,Алюминиевый электролитический конденсатор свинцового типаЭто широко используемый электронный компонент, и диапазон его применения очень широк.Это можно увидеть, будь то электронные продукты или области автомобилестроения, энергетики, промышленного контроля и т. д.Однако следует отметить, что при выборе алюминиевого электролитического конденсатора с выводами его необходимо выбирать в соответствии с конкретной средой применения и требованиями.
Напряжение | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||||
элемент объем (мкФ) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) |
1 | 4*3,55 | 6 | ||||||||||
2.2 | 4*3,55 | 10 | ||||||||||
3.3 | 4*3,55 | 13 | ||||||||||
4.7 | 4*3,55 | 12 | 4*3,55 | 14 | 5*3,55 | 17 | ||||||
5,6 | 4*3,55 | 17 | ||||||||||
10 | 4*3,55 | 20 | 5*3,55 | 23 | ||||||||
10 | 4*3,55 | 17 | 5*3,55 | 21 | 5*3,55 | 23 | 6,3*3,55 | 27 | ||||
18 | 4*3,55 | 27 | 5*3,55 | 35 | ||||||||
22 | 6,3*3,55 | 58 | ||||||||||
22 | 4*3,55 | 20 | 5*3,55 | 25 | 5*3,55 | 27 | 6,3*3,55 | 35 | 6,3*3,55 | 38 | ||
33 | 4*3,55 | 34 | 5*3,55 | 44 | ||||||||
33 | 5*3,55 | 27 | 5*3,55 | 32 | 6,3*3,55 | 37 | 6,3*3,55 | 44 | ||||
39 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||||
47 | 4*3,55 | 34 | ||||||||||
47 | 5*3,55 | 34 | 6,3*3,55 | 42 | 6,3*3,55 | 46 | ||||||
56 | 5*3,55 | 54 | ||||||||||
68 | 4*3,55 | 34 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||
82 | 5*3,55 | 54 | ||||||||||
100 | 6,3*3,55 | 54 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||
120 | 5*3,55 | 54 | ||||||||||
180 | 6,3*3,55 | 68 | ||||||||||
220 | 6,3*3,55 | 68 |
Напряжение | 63 | 80 | 100 | |||
элемент объем (мкФ) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) | измерение Д*Л(мм) | Пульсирующий ток (мА, среднеквадратичное значение/105℃, 120 Гц) |
1.2 | 4*3,55 | 7 | ||||
1,8 | 4*3,55 | 10 | ||||
2.2 | 5*3,55 | 10 | ||||
3.3 | 4*3,55 | 13 | ||||
3,9 | 5*3,55 | 16 | 6,3*3,55 | 17 | ||
5,6 | 5*3,55 | 17 | ||||
6,8 | 6,3*3,55 | 22 | ||||
10 | 6,3*3,55 | 27 |