Основные технические параметры
Технические параметры
Ультра-маленький объем, высокое напряжение, большая емкость, прямая зарядка, быстрая зарядка, специальный продукт,
105°C 4000H/115°C 2000H,
защита от молний, низкий ток утечки (низкое энергопотребление в режиме ожидания), высокий пульсирующий ток, высокая частота, низкий импеданс,
Аналог инструкции RoHS,
Спецификация
Предметы | характеристики | |||
Диапазон рабочих температур | -40~+105℃ | |||
номинальный диапазон напряжения | 400В | |||
допуск по емкости | ±20% (25±2℃, 120 Гц) | |||
ток утечки (мкА) | 400 Вт |≤0,015CV+10 (мкА) C: Номинальная емкость (мкФ) V: Номинальное напряжение (В), считывание за 2 минуты | |||
тангенс угла потерь при 25±2°С 120 Гц | Номинальное напряжение (В) | 400 |
| |
tg δ | 0,15 | |||
Если номинальная емкость превышает 1000 мкФ, тангенс потерь увеличивается на 0,02 на каждые 1000 мкФ увеличения. | ||||
Температурные характеристики (120 Гц) | Номинальное напряжение (В) | 400 |
| |
Коэффициент импеданса Z(-40℃)/Z(20℃) | 7 | |||
Долговечность | В печи с температурой 105°С после подачи номинального напряжения с номинальным пульсирующим током в течение заданного периода времени конденсатор испытывают при комнатной температуре 25±2°С в течение 16 часов. Характеристики конденсатора должны соответствовать следующим требованиям: | |||
Скорость изменения мощности | В пределах ± 20% от исходного значения | |||
тангенс угла потерь | Ниже 200% от указанного значения | |||
ток утечки | Ниже указанного значения | |||
нагрузка жизни | ≥Φ8 | 115℃2000 часов | 105℃4000 часов | |
Высокотемпературное хранение | Конденсатор следует хранить в течение 1000 часов при температуре 105°С и помещать при нормальной температуре на 16 часов. Температура испытания 25±2°С. Производительность конденсатора должна соответствовать следующим требованиям | |||
Скорость изменения мощности | В пределах ± 20% от исходного значения | |||
тангенс угла потерь | Ниже 200% от указанного значения | |||
ток утечки | Ниже 200% от указанного значения |
Габаритный чертеж продукта
Измерение(Единица:mm)
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5~13 | 14,5 | 16 | 18 |
d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
F | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
a | +1 |
Коэффициент коррекции частоты пульсаций тока
Частотный поправочный коэффициент
Частота (Гц) | 50 | 120 | 1K | 10К-50К | 100 тыс. |
Коэффициент | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Подразделение Liquid Small Business занимается исследованиями, разработками и производством с 2001 года. Имея опытную команду в области исследований, разработок и производства, оно постоянно и стабильно производит разнообразные высококачественные миниатюрные алюминиевые электролитические конденсаторы для удовлетворения инновационных потребностей клиентов в электролитических алюминиевых конденсаторах. Жидкостное подразделение для малого бизнеса имеет две упаковки: жидкие алюминиевые электролитические конденсаторы SMD и алюминиевые электролитические конденсаторы с жидким свинцом. Ее продукция обладает преимуществами миниатюризации, высокой стабильности, большой емкости, высокого напряжения, высокой термостойкости, низкого импеданса, высокой пульсации и длительного срока службы. Широко используется вавтомобильная электроника новой энергии, мощные источники питания, интеллектуальное освещение, быстрая зарядка нитрида галлия, бытовая техника, фотоэлектрическая энергетика и другие отрасли промышленности..
Все оАлюминиевый электролитический конденсатортебе нужно знать
Алюминиевые электролитические конденсаторы — распространенный тип конденсаторов, используемых в электронных устройствах. Изучите основы их работы и их применения в этом руководстве. Вас интересует алюминиевый электролитический конденсатор? В этой статье рассматриваются основные сведения об этих алюминиевых конденсаторах, включая их конструкцию и использование. Если вы новичок в области алюминиевых электролитических конденсаторов, это руководство — отличное начало. Узнайте об основах этих алюминиевых конденсаторов и о том, как они работают в электронных схемах. Если вас интересуют компоненты электронных конденсаторов, возможно, вы слышали об алюминиевых конденсаторах. Эти конденсаторные компоненты широко используются в электронных устройствах и играют важную роль в проектировании схем. Но что именно они собой представляют и как они работают? В этом руководстве мы рассмотрим основы алюминиевых электролитических конденсаторов, включая их конструкцию и применение. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным энтузиастом электроники, эта статья — отличный ресурс для понимания этих важных компонентов.
1. Что такое алюминиевый электролитический конденсатор? Алюминиевый электролитический конденсатор — это тип конденсатора, в котором используется электролит для достижения более высокой емкости, чем у других типов конденсаторов. Он состоит из двух алюминиевых фольг, разделенных бумагой, пропитанной электролитом.
2.Как это работает? Когда на электронный конденсатор подается напряжение, электролит проводит электричество и позволяет электронике конденсатора накапливать энергию. Алюминиевая фольга действует как электроды, а бумага, пропитанная электролитом, — как диэлектрик.
3. Каковы преимущества использования алюминиевых электролитических конденсаторов? Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют высокую емкость, а это значит, что они могут хранить много энергии в небольшом пространстве. Они также относительно недороги и могут выдерживать высокое напряжение.
4. Каковы недостатки использования алюминиевого электролитического конденсатора? Одним из недостатков использования алюминиевых электролитических конденсаторов является то, что они имеют ограниченный срок службы. Электролит со временем может высохнуть, что может привести к выходу из строя компонентов конденсатора. Они также чувствительны к температуре и могут быть повреждены при воздействии высоких температур.
5. Каковы наиболее распространенные применения алюминиевых электролитических конденсаторов? Алюминиевые электролитические конденсаторы обычно используются в источниках питания, аудиоаппаратуре и других электронных устройствах, требующих высокой емкости. Они также используются в автомобильной промышленности, например, в системе зажигания.
6.Как выбрать подходящий алюминиевый электролитический конденсатор для вашего применения? При выборе алюминиевых электролитических конденсаторов необходимо учитывать емкость, номинальное напряжение и температурный класс. Также необходимо учитывать размер и форму конденсатора, а также варианты крепления.
7. Как ухаживать за алюминиевым электролитическим конденсатором? Чтобы ухаживать за алюминиевыми электролитическими конденсаторами, следует избегать воздействия на них высоких температур и высокого напряжения. Также следует избегать подвергать его механическому воздействию или вибрации. Если конденсатор используется нечасто, следует периодически подавать на него напряжение, чтобы не допустить высыхания электролита.
Преимущества и недостаткиАлюминиевые электролитические конденсаторы
Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют как преимущества, так и недостатки. Положительным моментом является то, что они имеют высокое соотношение емкости к объему, что делает их полезными в приложениях, где пространство ограничено. Алюминиевые электролитические конденсаторы также имеют относительно низкую стоимость по сравнению с другими типами конденсаторов. Однако они имеют ограниченный срок службы и могут быть чувствительны к колебаниям температуры и напряжения. Кроме того, при неправильном использовании алюминиевые электролитические конденсаторы могут иметь утечку или выйти из строя. Положительным моментом является то, что алюминиевые электролитические конденсаторы имеют высокое соотношение емкости к объему, что делает их полезными в приложениях, где пространство ограничено. Однако они имеют ограниченный срок службы и могут быть чувствительны к колебаниям температуры и напряжения. Кроме того, алюминиевые электролитические конденсаторы могут быть склонны к утечкам и иметь более высокое эквивалентное последовательное сопротивление по сравнению с другими типами электронных конденсаторов.
Количество продуктов | Рабочая температура (℃) | Напряжение (В постоянного тока) | Емкость (мкФ) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Ток утечки (мкА) | Номинальный пульсирующий ток [мА/действующее значение] | СОЭ/импеданс [Оммакс] | Жизнь (часы) | Сертификация |
КСГД1102Г100МФ | -40~105 | 400 | 10 | 8 | 11 | 90 | 205 | - | 4000 | —— |
КСГД1302Г120МФ | -40~105 | 400 | 12 | 8 | 13 | 106 | 248 | - | 4000 | —— |
КСГД1402Г150МФ | -40~105 | 400 | 15 | 8 | 14 | 130 | 281 | - | 4000 | —— |
КСГД1702Г180МФ | -40~105 | 400 | 18 | 8 | 17 | 154 | 319 | - | 4000 | —— |
КСГД2002Г220МФ | -40~105 | 400 | 22 | 8 | 20 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
КСГЕ1402Г220МФ | -40~105 | 400 | 22 | 10 | 14 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
КСГД2502Г270МФ | -40~105 | 400 | 27 | 8 | 25 | 226 | 372 | - | 4000 | —— |
КСГЕ1702Г270МФ | -40~105 | 400 | 27 | 10 | 17 | 226 | 396 | - | 4000 | —— |
КСГЕ1902Г330МФ | -40~105 | 400 | 33 | 10 | 19 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
КСГЛ1602Г330МФ | -40~105 | 400 | 33 | 12,5 | 16 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
КСГЕ2302Г390МФ | -40~105 | 400 | 39 | 10 | 23 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
КСГЛ1802Г390МФ | -40~105 | 400 | 39 | 12,5 | 18 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
КСГЛ2002Г470МФ | -40~105 | 400 | 47 | 12,5 | 20 | 386 | 665 | - | 4000 | —— |
КСГЛ2502Г560МФ | -40~105 | 400 | 56 | 12,5 | 25 | 458 | 797 | - | 4000 | —— |
КСГИ2002Г560МФ | -40~105 | 400 | 56 | 16 | 20 | 346 | 800 | 1,68 | 4000 | - |
КСГЛ3002Г680МФ | -40~105 | 400 | 68 | 12,5 | 30 | 418 | 1000 | 1,4 | 4000 | - |
КСГИ2502Г820МФ | -40~105 | 400 | 82 | 16 | 25 | 502 | 1240 | 1.08 | 4000 | - |
КСГЛ3502Г820МФ | -40~105 | 400 | 82 | 12,5 | 35 | 502 | 1050 | 1.2 | 4000 | - |
КСГДЖ2502Г101МФ | -40~105 | 400 | 100 | 18 | 25 | 610 | 1420 | 0,9 | 4000 | - |
КСГДЖ3002Г121МФ | -40~105 | 400 | 120 | 18 | 30 | 730 | 1650 г. | 0,9 | 4000 | - |