Główne parametry techniczne
projekt | charakterystyczny | |
zakres temperatury pracy | -55~+105℃ | |
Znamionowe napięcie robocze | 125-250 V | |
zakres pojemności | 1 - 82 uF 120 Hz 20 ℃ | |
Tolerancja pojemności | ±20% (120 Hz 20℃) | |
strata styczna | 120Hz 20℃ poniżej wartości na liście produktów standardowych | |
Prąd upływu※ | Ładować przez 2 minuty przy napięciu znamionowym niższym od wartości podanej na liście produktów standardowych w temperaturze 20°C | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100kHz 20°C poniżej wartości podanej na liście produktów standardowych | |
Trwałość | Produkt powinien spełniać wymagania temperatury 105 ℃, stosować znamionowe napięcie robocze przez 2000 godzin, a po 16 godzinach w temperaturze 20 ℃, | |
Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
strata styczna | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
Wysoka temperatura i wilgotność | Produkt powinien spełniać warunki temperatury 60°C i wilgotności względnej 90%~95% bez podłączania napięcia, być umieszczony na 1000 godzin i znajdować się w temperaturze 20°C przez 16 godzin | |
Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
strata styczna | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji |
Rysunek wymiarowy produktu
ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
5 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0,70±0,20 | 1.3 | 0,5 MAKS. | ±0,5 |
6.3 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,70±0,20 | 1.8 | 0,5 MAKS. | |
8 | 8.3 | 8.3 | 3 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,5 MAKS. | |
10 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,7±0,2 | |
12,5 | 12.8 | 12.8 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7±0,3 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
współczynnik korekcji częstotliwości
Częstotliwość (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz |
współczynnik korekcji | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium: zaawansowane komponenty dla nowoczesnej elektroniki
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego z litego aluminium stanowią znaczący postęp w technologii kondensatorów, oferując lepszą wydajność, niezawodność i trwałość w porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami elektrolitycznymi. W tym artykule przyjrzymy się cechom, zaletom i zastosowaniom tych innowacyjnych komponentów.
Cechy
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego z aluminium łączą zalety tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych z aluminium z ulepszonymi właściwościami materiałów polimerowych przewodzących. Elektrolit w tych kondensatorach jest polimerem przewodzącym, który zastępuje tradycyjny elektrolit ciekły lub żelowy występujący w konwencjonalnych kondensatorach elektrolitycznych z aluminium.
Jedną z kluczowych cech kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego z litego aluminium jest ich niska równoważna rezystancja szeregowa (ESR) i zdolność do obsługi wysokiego prądu tętnienia. Powoduje to zwiększoną wydajność, mniejsze straty mocy i zwiększoną niezawodność, szczególnie w zastosowaniach o wysokiej częstotliwości.
Ponadto te kondensatory oferują doskonałą stabilność w szerokim zakresie temperatur i mają dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych. Ich solidna konstrukcja eliminuje ryzyko wycieku lub wysychania elektrolitu, zapewniając stałą wydajność nawet w trudnych warunkach pracy.
Korzyści
Zastosowanie przewodzących materiałów polimerowych w solidnych aluminiowych kondensatorach elektrolitycznych przynosi szereg korzyści systemom elektronicznym. Po pierwsze, ich niskie ESR i wysokie wartości znamionowe prądu tętnienia sprawiają, że idealnie nadają się do stosowania w zasilaczach, regulatorach napięcia i przetwornicach DC-DC, gdzie pomagają stabilizować napięcia wyjściowe i poprawiają wydajność.
Po drugie, kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego z litego aluminium oferują zwiększoną niezawodność i trwałość, dzięki czemu nadają się do zastosowań o znaczeniu krytycznym w takich branżach jak motoryzacja, lotnictwo, telekomunikacja i automatyka przemysłowa. Ich zdolność do wytrzymywania wysokich temperatur, wibracji i naprężeń elektrycznych zapewnia długoterminową wydajność i zmniejsza ryzyko przedwczesnej awarii.
Ponadto kondensatory te wykazują niską impedancję, co przyczynia się do poprawy filtrowania szumów i integralności sygnału w obwodach elektronicznych. To sprawia, że są cennymi komponentami wzmacniaczy audio, sprzętu audio i systemów audio o wysokiej wierności.
Aplikacje
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego z litego aluminium znajdują zastosowanie w szerokiej gamie systemów i urządzeń elektronicznych. Są powszechnie stosowane w zasilaczach, regulatorach napięcia, napędach silników, oświetleniu LED, sprzęcie telekomunikacyjnym i elektronice samochodowej.
W zasilaczach kondensatory te pomagają stabilizować napięcia wyjściowe, zmniejszać tętnienia i poprawiać odpowiedź przejściową, zapewniając niezawodną i wydajną pracę. W elektronice samochodowej przyczyniają się do wydajności i trwałości systemów pokładowych, takich jak jednostki sterujące silnika (ECU), systemy informacyjno-rozrywkowe i funkcje bezpieczeństwa.
Wniosek
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego z litego aluminium stanowią znaczący postęp w technologii kondensatorów, oferując doskonałą wydajność, niezawodność i długowieczność dla nowoczesnych systemów elektronicznych. Dzięki niskiemu ESR, możliwości obsługi wysokiego prądu tętnienia i zwiększonej trwałości doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w różnych branżach.
W miarę rozwoju urządzeń i systemów elektronicznych, oczekuje się wzrostu popytu na kondensatory o wysokiej wydajności, takie jak Conductive Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors, które są polimerowymi kondensatorami elektrolitycznymi z litego aluminium. Ich zdolność do spełniania rygorystycznych wymagań nowoczesnej elektroniki sprawia, że są niezbędnymi komponentami w dzisiejszych projektach elektronicznych, przyczyniając się do poprawy wydajności, niezawodności i wydajności.
Kod produktu | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe (V.DC) | Pojemność (uF) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Prąd upływu (uA) | ESR/Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) |
VPHC0582B1R5MVTM | -55~105 | 125 | 1,5 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
VPHC0582B2R2MVTM | -55~105 | 125 | 2.2 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
VPHC0772B2R7MVTM | -55~105 | 125 | 2.7 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
VPHC0772B3R3MVTM | -55~105 | 125 | 3.3 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
VPHC1002B4R7MVTM | -55~105 | 125 | 4.7 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
VPHC1002B5R6MVTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
VPHD0772B5R6MVTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHC1202B6R8MVTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHD0772B6R8MVTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHC1202B8R2MVTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHD0952B8R2MVTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHD0952B100MVTM | -55~105 | 125 | 10 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHD1252B120MVTM | -55~105 | 125 | 12 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHE0852B120MVTM | -55~105 | 125 | 12 | 10 | 8,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
VPHD1252B150MVTM | -55~105 | 125 | 15 | 8 | 12,5 | 375 | 0,08 | 2000 |
VPHE1002B150MVTM | -55~105 | 125 | 15 | 10 | 10 | 375 | 0,08 | 2000 |
VPHD1302B180MVTM | -55~105 | 125 | 18 | 8 | 13,5 | 450 | 0,08 | 2000 |
VPHE1052B180MVTM | -55~105 | 125 | 18 | 10 | 10,5 | 450 | 0,08 | 2000 |
VPHD1602B220MVTM | -55~105 | 125 | 22 | 8 | 16 | 550 | 0,06 | 2000 |
VPHE1202B220MVTM | -55~105 | 125 | 22 | 10 | 12 | 550 | 0,08 | 2000 |
VPHD1702B270MVTM | -55~105 | 125 | 27 | 8 | 17 | 675 | 0,06 | 2000 |
VPHE1402B270MVTM | -55~105 | 125 | 27 | 10 | 14 | 675 | 0,08 | 2000 |
VPHE1652B330MVTM | -55~105 | 125 | 33 | 10 | 16,5 | 825 | 0,06 | 2000 |
VPHE1802B390MVTM | -55~105 | 125 | 39 | 10 | 18 | 975 | 0,06 | 2000 |
VPHL1302B390MVTM | -55~105 | 125 | 39 | 12,5 | 13 | 975 | 0,08 | 2000 |
VPHE1902B470MVTM | -55~105 | 125 | 47 | 10 | 19 | 1175 | 0,06 | 2000 |
VPHL1402B470MVTM | -55~105 | 125 | 47 | 12,5 | 14 | 1175 | 0,08 | 2000 |
VPHE2202B560MVTM | -55~105 | 125 | 56 | 10 | 22 | 1400 | 0,06 | 2000 |
VPHL1702B560MVTM | -55~105 | 125 | 56 | 12,5 | 17 | 1400 | 0,06 | 2000 |
VPHL1702B680MVTM | -55~105 | 125 | 68 | 12,5 | 17 | 1700 | 0,06 | 2000 |
VPHL2102B820MVTM | -55~105 | 125 | 82 | 12,5 | 21 | 2050 | 0,06 | 2000 |
VPHB0582C1R0MVTM | -55~105 | 160 | 1 | 5 | 5.8 | 300 | 0,5 | 2000 |
VPHB0582C1R2MVTM | -55~105 | 160 | 1.2 | 5 | 5.8 | 300 | 0,5 | 2000 |
VPHC0582C1R5MVTM | -55~105 | 160 | 1,5 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
VPHC0772C2R2MVTM | -55~105 | 160 | 2.2 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
VPHC1002C3R3MVTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
VPHD0772C3R3MVTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHC1202C4R7MVTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHD0852C4R7MVTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 8 | 8,5 | 300 | 0,15 | 2000 |
VPHC1202C5R6MVTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHD0772C5R6MVTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHC1202C6R8MVTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHD0952C6R8MVTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHD0952C8R2MVTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHE0852C8R2MVTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 10 | 8,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
VPHD1252C100MVTM | -55~105 | 160 | 10 | 8 | 12,5 | 320 | 0,08 | 2000 |
VPHE1002C100MVTM | -55~105 | 160 | 10 | 10 | 10 | 320 | 0,08 | 2000 |
VPHD1252C120MVTM | -55~105 | 160 | 12 | 8 | 12,5 | 384 | 0,08 | 2000 |
VPHE1002C120MVTM | -55~105 | 160 | 12 | 10 | 10 | 384 | 0,08 | 2000 |
VPHD1302C150MVTM | -55~105 | 160 | 15 | 8 | 13,5 | 480 | 0,08 | 2000 |
VPHE1202C150MVTM | -55~105 | 160 | 15 | 10 | 12 | 480 | 0,08 | 2000 |
VPHD1602C180MVTM | -55~105 | 160 | 18 | 8 | 16 | 576 | 0,06 | 2000 |
VPHE1202C180MVTM | -55~105 | 160 | 18 | 10 | 12 | 576 | 0,08 | 2000 |
VPHD1802C220MVTM | -55~105 | 160 | 22 | 8 | 18 | 704 | 0,06 | 2000 |
VPHE1402C220MVTM | -55~105 | 160 | 22 | 10 | 14 | 704 | 0,08 | 2000 |
VPHD1802C270MVTM | -55~105 | 160 | 27 | 8 | 18 | 864 | 0,06 | 2000 |
VPHE1552C270MVTM | -55~105 | 160 | 27 | 10 | 15,5 | 864 | 0,06 | 2000 |
VPHE1802C330MVTM | -55~105 | 160 | 33 | 10 | 18 | 1056 | 0,06 | 2000 |
VPHE1902C390MVTM | -55~105 | 160 | 39 | 10 | 19 | 1248 | 0,06 | 2000 |
VPHL1402C390MVTM | -55~105 | 160 | 39 | 12,5 | 14 | 1248 | 0,08 | 2000 |
VPHL1702C470MVTM | -55~105 | 160 | 47 | 12,5 | 17 | 1504 | 0,08 | 2000 |
VPHL1702C560MVTM | -55~105 | 160 | 56 | 12,5 | 17 | 1792 | 0,06 | 2000 |
VPHL2102C680MVTM | -55~105 | 160 | 68 | 12,5 | 21 | 2176 | 0,06 | 2000 |
VPHC0582D1R0MVTM | -55~105 | 200 | 1 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
VPHC0772D1R5MVTM | -55~105 | 200 | 1,5 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
VPHC1002D2R2MVTM | -55~105 | 200 | 2.2 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
VPHD0772D3R3MVTM | -55~105 | 200 | 3.3 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
VPHD0952D3R9MVTM | -55~105 | 200 | 3.9 | 8 | 9,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
VPHD0952D4R7MVTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHE0852D4R7MVTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 10 | 8,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
VPHD1252D5R6MVTM | -55~105 | 200 | 5.6 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHD1252D6R8MVTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHE1002D6R8MVTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 10 | 10 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHD1452D8R2MVTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 8 | 14.5 | 328 | 0,08 | 2000 |
VPHE1002D8R2MVTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 10 | 10 | 328 | 0,08 | 2000 |
VPHD1702D100MVTM | -55~105 | 200 | 10 | 8 | 17 | 400 | 0,06 | 2000 |
VPHE1302D100MVTM | -55~105 | 200 | 10 | 10 | 13 | 400 | 0,08 | 2000 |
VPHE1402D150MVTM | -55~105 | 200 | 15 | 10 | 14 | 600 | 0,08 | 2000 |
VPHE1652D180MVTM | -55~105 | 200 | 18 | 10 | 16,5 | 720 | 0,06 | 2000 |
VPHL1302D180MVTM | -55~105 | 200 | 18 | 12,5 | 13 | 720 | 0,06 | 2000 |
VPHL1402D220MVTM | -55~105 | 200 | 22 | 12,5 | 14 | 880 | 0,08 | 2000 |
VPHD1252E4R7MVTM | -55~105 | 250 | 4.7 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
VPHD1452E6R8MVTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 8 | 14.5 | 340 | 0,08 | 2000 |
VPHE1302E6R8MVTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 10 | 13 | 340 | 0,08 | 2000 |
VPHD1702E8R2MVTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 8 | 17 | 410 | 0,06 | 2000 |
VPHE1302E8R2MVTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 10 | 13 | 410 | 0,08 | 2000 |
VPHE1302E100MVTM | -55~105 | 250 | 10 | 10 | 13 | 500 | 0,08 | 2000 |