Parameter teknikal utama
Parameter Teknikal
♦Kapasiti ultra tinggi, impedans rendah dan produk V-CHIP miniatur dijamin selama 2000 jam
♦Sesuai untuk pematerian aliran semula suhu tinggi pelekap permukaan automatik berketumpatan tinggi
♦Mematuhi Arahan RoHS AEC-Q200, sila hubungi kami untuk mendapatkan butiran
Parameter teknikal utama
Projek | ciri | |||||||||||
Julat suhu operasi | -55~+105℃ | |||||||||||
Julat voltan nominal | 6.3-35V | |||||||||||
Toleransi kapasiti | 220~2700uF | |||||||||||
Arus bocor (uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CV atau 3uA yang mana lebih besar C: Kapasiti nominal uF) V: Voltan berkadar (V) Bacaan 2 minit | ||||||||||||
Tangen Kehilangan (25±2℃ 120Hz) | Voltan Terkadar (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Jika kapasiti nominal melebihi 1000uF, nilai tangen kerugian akan meningkat sebanyak 0.02 untuk setiap kenaikan 1000uF | ||||||||||||
Ciri Suhu (120Hz) | Voltan terkadar (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Nisbah impedans MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Ketahanan | Dalam ketuhar pada 105°C, gunakan voltan terkadar selama 2000 jam, dan uji pada suhu bilik selama 16 jam. Suhu ujian ialah 20°C. Prestasi kapasitor harus memenuhi keperluan berikut | |||||||||||
Kadar perubahan kapasiti | Dalam ±30% daripada nilai awal | |||||||||||
tangen kerugian | Di bawah 300% daripada nilai yang ditentukan | |||||||||||
arus bocor | Di bawah nilai yang ditentukan | |||||||||||
penyimpanan suhu tinggi | Simpan pada 105°C selama 1000 jam, uji selepas 16 jam pada suhu bilik, suhu ujian ialah 25±2°C, prestasi kapasitor hendaklah memenuhi keperluan berikut | |||||||||||
Kadar perubahan kapasiti | Dalam ±20% daripada nilai awal | |||||||||||
tangen kerugian | Di bawah 200% daripada nilai yang ditentukan | |||||||||||
arus bocor | Di bawah 200% daripada nilai yang ditentukan |
Lukisan Dimensi Produk
Dimensi (unit: mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6.3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0.75±0.10 | 0.7MAX | ±0.4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0.90±0.20 | 0.7MAX | ±0.5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0.90±0.20 | 0.7MAX | ±0.7 |
Pekali pembetulan kekerapan arus riak
Kekerapan (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
pekali | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
Kapasitor Elektrolitik Aluminium: Komponen Elektronik yang Digunakan Secara meluas
Kapasitor elektrolitik aluminium adalah komponen elektronik biasa dalam bidang elektronik, dan mereka mempunyai pelbagai aplikasi dalam pelbagai litar. Sebagai sejenis kapasitor, kapasitor elektrolitik aluminium boleh menyimpan dan melepaskan cas, digunakan untuk fungsi penapisan, gandingan dan penyimpanan tenaga. Artikel ini akan memperkenalkan prinsip kerja, aplikasi, dan kebaikan dan keburukan kapasitor elektrolitik aluminium.
Prinsip Kerja
Kapasitor elektrolitik aluminium terdiri daripada dua elektrod kerajang aluminium dan elektrolit. Satu kerajang aluminium dioksidakan untuk menjadi anod, manakala kerajang aluminium yang lain berfungsi sebagai katod, dengan elektrolit biasanya dalam bentuk cecair atau gel. Apabila voltan dikenakan, ion dalam elektrolit bergerak antara elektrod positif dan negatif, membentuk medan elektrik, dengan itu menyimpan cas. Ini membolehkan kapasitor elektrolitik aluminium bertindak sebagai peranti penyimpanan tenaga atau peranti yang bertindak balas terhadap perubahan voltan dalam litar.
Aplikasi
Kapasitor elektrolitik aluminium mempunyai aplikasi yang meluas dalam pelbagai peranti dan litar elektronik. Ia biasanya ditemui dalam sistem kuasa, penguat, penapis, penukar DC-DC, pemacu motor dan litar lain. Dalam sistem kuasa, kapasitor elektrolitik aluminium biasanya digunakan untuk melicinkan voltan keluaran dan mengurangkan turun naik voltan. Dalam penguat, ia digunakan untuk gandingan dan penapisan untuk meningkatkan kualiti audio. Selain itu, kapasitor elektrolitik aluminium juga boleh digunakan sebagai pengalih fasa, peranti tindak balas langkah dan banyak lagi dalam litar AC.
Kebaikan dan Keburukan
Kapasitor elektrolitik aluminium mempunyai beberapa kelebihan, seperti kapasitansi yang agak tinggi, kos rendah, dan pelbagai aplikasi. Walau bagaimanapun, mereka juga mempunyai beberapa batasan. Pertama, ia adalah peranti terpolarisasi dan mesti disambungkan dengan betul untuk mengelakkan kerosakan. Kedua, jangka hayat mereka agak pendek dan mereka mungkin gagal kerana elektrolit kering atau kebocoran. Selain itu, prestasi kapasitor elektrolitik aluminium mungkin terhad dalam aplikasi frekuensi tinggi, jadi jenis kapasitor lain mungkin perlu dipertimbangkan untuk aplikasi tertentu.
Kesimpulan
Kesimpulannya, kapasitor elektrolitik aluminium memainkan peranan penting sebagai komponen elektronik biasa dalam bidang elektronik. Prinsip kerjanya yang mudah dan pelbagai aplikasi menjadikannya komponen yang sangat diperlukan dalam banyak peranti dan litar elektronik. Walaupun kapasitor elektrolitik aluminium mempunyai beberapa batasan, ia masih merupakan pilihan yang berkesan untuk banyak litar dan aplikasi frekuensi rendah, memenuhi keperluan kebanyakan sistem elektronik.
Nombor Produk | Suhu operasi (℃) | Voltan(V.DC) | Kapasitans(uF) | Diameter(mm) | Panjang(mm) | Arus bocor (uA) | Arus riak berkadar [mA/rms] | ESR/ Impedans [Ωmaks] | Kehidupan (jam) | Pensijilan |
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 |