Główne parametry techniczne
Rzeczy | Charakterystyka | ||||||||||
Zakres temperatury pracy | -55 ℃--+105 ℃ | ||||||||||
Napięcie znamionowe | 6,3--100 V DC | ||||||||||
Tolerancja pojemności | ±20% (25±2℃ 120 Hz) | ||||||||||
Prąd upływowy (uA) | 6,3WV--100WV 1≤0,01CVor3uA Większy C:Pojemność nominalna (Uf) V:Napięcie znamionowe (V) Odczyt po 2 minutach | ||||||||||
Wartość styczna kąta straty (25 ± 2 ℃ 120 Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 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 | ||
Jeżeli pojemność nominalna przekracza 1000 uF, na każde dodatkowe 1000 uF tangens kąta strat zwiększa się o 0,02 | |||||||||||
Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Stosunek impedancji Z(-40℃)/Z(20℃) | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Trwałość | W piekarniku nagrzanym na 105℃ należy przyłożyć napięcie znamionowe na określony czas, a następnie przed badaniem umieścić je w temperaturze pokojowej na 16 godzin.Temperatura testu wynosi 25 ± 2 ℃.Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania | ||||||||||
Szybkość zmiany wydajności | W granicach ± 30% wartości początkowej | ||||||||||
Wartość styczna kąta straty | Poniżej 300% określonej wartości | ||||||||||
Prąd upływowy | Poniżej określonej wartości | ||||||||||
Załaduj życie | 6,3 WV-100 WV | 1000 godzin | |||||||||
Przechowywanie w wysokiej temperaturze | Przechowywać w temperaturze 105 ℃ przez 1000 godzin, a następnie testować w temperaturze pokojowej przez 16 godzin.Temperatura testu wynosi 25 ± 2 ℃.Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania | ||||||||||
Szybkość zmiany wydajności | W granicach ± 30% wartości początkowej | ||||||||||
Wartość styczna kąta straty | Poniżej 300% określonej wartości | ||||||||||
Prąd upływowy | Poniżej 200% określonej wartości |
Rysunek wymiarowy produktu
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 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
Częstotliwość (Hz) | 50 | 120 | 1K | ≥10 tys |
współczynnik | 0,70 | 1,00 | 1,37 | 1,50 |
Kondensator elektrolityczny aluminiowy typu ołowiowegoto szeroko stosowany element elektroniczny, zwykle używany do przechowywania prądu ładowania i przepływu, zapewniający stabilną wartość pojemności, a także niską impedancję i niską wartość ESR (równoważna rezystancja szeregowa), poprawiając w ten sposób niezawodność produktów elektronicznych i stabilność działania.Poniżej przedstawiono zastosowaniealuminiowe kondensatory elektrolityczne typu ołowiowegow kilku ważnych dziedzinach.
Po pierwsze, kondensatory elektrolityczne z aluminium ołowiowego są szeroko stosowane w produktach elektronicznych.Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii i inteligencji różne produkty elektroniczne stały się nieodzowną częścią życia konsumentów na rynku.Niezależnie od tego, czy są to telefony komórkowe, tablety w dziedzinie komunikacji mobilnej, czy telewizory, produkty audio i inne produkty w dziedzinie rozrywki domowej,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolityczneodgrywają istotną rolę.Może zapewnić niezawodną wartość pojemności, niską impedancję i niską wartość ESR, zapewniając w ten sposób stabilność działania i niezawodność produktów elektronicznych.
Drugi,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą szeroko stosowane w obwodach zasilających.Aluminiowe kondensatory elektrolityczne ołowiowe mogą zapewnić stabilne napięcie, a ich duża pojemność i niewielka waga sprawiają, że są szeroko stosowane.W obwodach zasilającychołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznemoże być stosowany jako zamiennik komponentów takich jak cewki indukcyjne i regulatory napięcia, aby zapewnić stabilne dostarczanie mocy i chronić długą żywotność zasilacza.
Ponadto,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą również szeroko stosowane w obwodach samochodowych.W obwodach samochodowych, ze względu na specyfikę środowiska pracy, konieczne jest stosowanie kondensatorów o dużej tolerancji temperaturowej i niskim współczynniku mocy elektrycznej.Kondensatory elektrolityczne z aluminium ołowiowego mogą właśnie spełnić te wymagania, a jednocześnie mają zalety w postaci zwartości, lekkości i łatwości użytkowania.W obwodach samochodowychołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, w tym w układach zapłonu silnika, samochodowym sprzęcie audio i oświetleniu samochodowym.
Innym ważnym obszarem zastosowań jest magazynowanie i konwersja energii.Kondensatory elektrolityczne z aluminium ołowiowegosłużą jako magazyny energii i konwertery energii w zastosowaniach urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, takich jak ogniwa słoneczne i ogniwa wiatrowe.Charakteryzuje się niskimi stratami i wysoką wydajnością i odgrywa coraz większą rolę w przemyśle energetycznym.
Wreszcie,ołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznesą również szeroko stosowane w przemysłowych urządzeniach sterujących.Na przykład może być stosowany w sterowaniu pracą silników linii elektroenergetycznych w przemyśle, elektronicznych układach wyzwalających, ochronie falowników itp. W środowisku przemysłowymołowiowe aluminiowe kondensatory elektrolitycznemuszą mieć cechy wysokiej stabilności, odporności na ciepło, odporności na wibracje i odporności na zakłócenia, aby zapewnić wysoką precyzję i stabilność systemu sterowania.
Podsumowując,Kondensator elektrolityczny aluminiowy typu ołowiowegojest szeroko stosowanym elementem elektronicznym, a zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki.Można to zobaczyć, niezależnie od tego, czy chodzi o produkty elektroniczne, czy o motoryzację, energię, sterowanie przemysłowe itp.Należy jednak zauważyć, że wybierając aluminiowy kondensator elektrolityczny z ołowiem, należy go wybrać zgodnie ze specyficznym środowiskiem zastosowania i wymaganiami.
Napięcie | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||||
przedmiot objętość (uF) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) |
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 |
Napięcie | 63 | 80 | 100 | |||
przedmiot objętość (uF) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) | pomiar D*L(mm) | Prąd tętnienia (mA rms/105 ℃ 120 Hz) |
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 |