KCG

Krótki opis:

Kondensator elektrolityczny aluminiowy

Typ wyprowadzenia promieniowego

Ultra-mały rozmiar, wysokie napięcie i duża pojemność, bezpośrednie ładowanie, szybkie źródło ładowania, specjalne produkty,

105°C 4000H/115°C 2000H, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, niski prąd upływu (niskie zużycie energii w trybie czuwania),

Wysoki prąd tętniący, wysoka częstotliwość i niska impedancja.


Szczegóły produktu

LISTA PRODUKTÓW STANDARDOWYCH

Tagi produktów

Główne parametry techniczne

Parametry techniczne

Zasilacz o ultra-małej objętości i wysokim napięciu, dużej pojemności, do szybkiego ładowania bezpośredniego, specjalny produkt,

105°C 4000H/115°C 2000H,

odporność na wyładowania atmosferyczne, niski prąd upływu (niskie zużycie energii w trybie czuwania), wysoki prąd tętnień, wysoka częstotliwość, niska impedancja,

odpowiednik instrukcji RoHS,

Specyfikacja

Rzeczy

cechy charakterystyczne

Zakres temperatur pracy

-40~+105℃

zakres napięcia nominalnego

400 V

tolerancja pojemności

±20% (25±2℃ 120Hz)

prąd upływu (uA)

400 WV | ≤ 0,015 CV + 10 (uA) C: Pojemność nominalna (uF) V: Napięcie znamionowe (V), 2-minutowy odczyt

tangens kąta strat przy 25 ± 2 ° C 120 Hz

Napięcie znamionowe (V)

400

tg δ

0,15

Jeżeli pojemność znamionowa przekracza 1000uF, tangens strat zwiększa się o 0,02 na każde 1000UF wzrostu

Charakterystyka temperaturowa (120 Hz)

Napięcie znamionowe (V)

400

Współczynnik impedancji Z(-40℃)/Z(20℃)

7

Trwałość

W piecu o temperaturze 105°C, po przyłożeniu napięcia znamionowego i znamionowego prądu tętniącego przez określony czas, kondensator należy poddać testowi w temperaturze pokojowej 25 ± 2°C przez 16 godzin. Wydajność kondensatora musi spełniać następujące wymagania.

Współczynnik zmian pojemności

W granicach ± ​​20% wartości początkowej

tangens kąta strat

Poniżej 200% określonej wartości

prąd upływu

Poniżej określonej wartości

żywotność

≥Φ8

115℃2000 godzin

105℃4000 godzin

Przechowywanie w wysokiej temperaturze

Kondensator należy przechowywać przez 1000 godzin w temperaturze 105°C, a następnie umieścić w temperaturze normalnej na 16 godzin. Temperatura badania wynosi 25 ± 2°C. Wydajność kondensatora musi spełniać następujące wymagania.

Współczynnik zmian pojemności

W granicach ± ​​20% wartości początkowej

tangens kąta strat

Poniżej 200% określonej wartości

prąd upływu

Poniżej 200% określonej wartości

Rysunek wymiarowy produktu

Wymiar(Jednostkamm

 

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

Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego

Współczynnik korekcji częstotliwości

Częstotliwość (Hz)

50

120

1K

10K-50K

100 tys.

Współczynnik

0,4

0,5

0,8

0,9

1

Jednostka Liquid Small Business Unit zajmuje się badaniami i rozwojem oraz produkcją od 2001 roku. Dzięki doświadczonemu zespołowi badawczo-rozwojowemu i produkcyjnemu, firma nieprzerwanie i systematycznie produkuje szeroką gamę wysokiej jakości zminiaturyzowanych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych, aby sprostać innowacyjnym potrzebom klientów w zakresie aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych. Jednostka Liquid Small Business Unit oferuje dwa rodzaje produktów: ciekłe aluminiowe kondensatory elektrolityczne SMD oraz ciekłe aluminiowe kondensatory elektrolityczne ołowiowe. Produkty firmy charakteryzują się miniaturyzacją, wysoką stabilnością, dużą pojemnością, wysokim napięciem, odpornością na wysoką temperaturę, niską impedancją, niskim tętnieniem i długą żywotnością. Szeroko stosowane wNowa energetyka samochodowa, zasilacze dużej mocy, inteligentne oświetlenie, szybkie ładowanie azotkiem galu, urządzenia gospodarstwa domowego, fotowoltaika i inne branże.

Wszystko oKondensator elektrolityczny aluminiowymusisz wiedzieć

Kondensatory elektrolityczne aluminiowe to powszechny rodzaj kondensatorów stosowanych w urządzeniach elektronicznych. Poznaj podstawy ich działania i zastosowania w tym przewodniku. Ciekawi Cię temat kondensatorów elektrolitycznych aluminiowych? Ten artykuł omawia podstawy tych kondensatorów, w tym ich budowę i zastosowanie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kondensatorami elektrolitycznymi aluminiowymi, ten przewodnik będzie doskonałym punktem wyjścia. Poznaj podstawy tych kondensatorów aluminiowych i ich działanie w obwodach elektronicznych. Jeśli interesują Cię komponenty kondensatorów elektronicznych, być może słyszałeś o kondensatorach aluminiowych. Te elementy kondensatorów są szeroko stosowane w urządzeniach elektronicznych i odgrywają ważną rolę w projektowaniu obwodów. Ale czym one właściwie są i jak działają? W tym przewodniku omówimy podstawy aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych, w tym ich budowę i zastosowania. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym entuzjastą elektroniki, ten artykuł będzie doskonałym źródłem wiedzy na temat tych ważnych komponentów.

1. Czym jest aluminiowy kondensator elektrolityczny? Aluminiowy kondensator elektrolityczny to rodzaj kondensatora, który wykorzystuje elektrolit w celu uzyskania wyższej pojemności niż inne typy kondensatorów. Składa się z dwóch folii aluminiowych oddzielonych papierem nasączonym elektrolitem.

2. Jak to działa? Po przyłożeniu napięcia do kondensatora elektronicznego, elektrolit przewodzi prąd i umożliwia jego magazynowanie. Folie aluminiowe pełnią funkcję elektrod, a papier nasączony elektrolitem pełni funkcję dielektryka.

3. Jakie są zalety stosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych? Aluminiowe kondensatory elektrolityczne charakteryzują się dużą pojemnością, co oznacza, że ​​mogą magazynować dużą ilość energii w małej przestrzeni. Są również stosunkowo niedrogie i mogą pracować przy wysokich napięciach.

4. Jakie są wady stosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych? Jedną z wad aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych jest ich ograniczona żywotność. Elektrolit może z czasem wyschnąć, co może spowodować awarię podzespołów kondensatora. Są one również wrażliwe na temperaturę i mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokich temperatur.

5. Jakie są typowe zastosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych? Aluminiowe kondensatory elektrolityczne są powszechnie stosowane w zasilaczach, sprzęcie audio i innych urządzeniach elektronicznych wymagających dużej pojemności. Znajdują również zastosowanie w motoryzacji, na przykład w układzie zapłonowym.

6. Jak wybrać odpowiedni aluminiowy kondensator elektrolityczny do swojego zastosowania? Wybierając aluminiowy kondensator elektrolityczny, należy wziąć pod uwagę pojemność, napięcie znamionowe i temperaturę pracy. Należy również wziąć pod uwagę rozmiar i kształt kondensatora, a także opcje montażu.

7. Jak dbać o aluminiowy kondensator elektrolityczny? Aby dbać o aluminiowy kondensator elektrolityczny, należy unikać narażania go na działanie wysokich temperatur i wysokich napięć. Należy również unikać naprężeń mechanicznych i wibracji. Jeśli kondensator jest używany rzadko, należy okresowo przykładać do niego napięcie, aby zapobiec wysychaniu elektrolitu.

Zalety i wadyKondensatory elektrolityczne aluminiowe

Aluminiowe kondensatory elektrolityczne mają zarówno zalety, jak i wady. Zaletą jest ich wysoki stosunek pojemności do objętości, co czyni je użytecznymi w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Aluminiowe kondensatory elektrolityczne są również stosunkowo tanie w porównaniu z innymi typami kondensatorów. Mają jednak ograniczoną żywotność i mogą być wrażliwe na wahania temperatury i napięcia. Ponadto, aluminiowe kondensatory elektrolityczne mogą ulec wyciekowi lub awarii, jeśli nie są prawidłowo używane. Zaletą jest to, że aluminiowe kondensatory elektrolityczne mają wysoki stosunek pojemności do objętości, co czyni je użytecznymi w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Mają jednak ograniczoną żywotność i mogą być wrażliwe na wahania temperatury i napięcia. Ponadto, aluminiowe kondensatory elektrolityczne mogą być podatne na wycieki i charakteryzują się wyższą równoważną rezystancją szeregową w porównaniu z innymi typami kondensatorów elektronicznych.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Numer produktu Temperatura pracy (℃) Napięcie (V, DC) Pojemność (uF) Średnica (mm) Długość (mm) Prąd upływu (uA) Prąd tętnień znamionowy [mA/rms] ESR/ Impedancja [Ωmax] Życie (godz.) Orzecznictwo
    KCGD1102G100MF -40~105 400 10 8 11 90 205 - 4000 ——
    KCGD1302G120MF -40~105 400 12 8 13 106 248 - 4000 ——
    KCGD1402G150MF -40~105 400 15 8 14 130 281 - 4000 ——
    KCGD1702G180MF -40~105 400 18 8 17 154 319 - 4000 ——
    KCGD2002G220MF -40~105 400 22 8 20 186 340 - 4000 ——
    KCGE1402G220MF -40~105 400 22 10 14 186 340 - 4000 ——
    KCGD2502G270MF -40~105 400 27 8 25 226 372 - 4000 ——
    KCGE1702G270MF -40~105 400 27 10 17 226 396 - 4000 ——
    KCGE1902G330MF -40~105 400 33 10 19 274 475 - 4000 ——
    KCGL1602G330MF -40~105 400 33 12,5 16 274 475 - 4000 ——
    KCGE2302G390MF -40~105 400 39 10 23 322 562 - 4000 ——
    KCGL1802G390MF -40~105 400 39 12,5 18 322 562 - 4000 ——
    KCGL2002G470MF -40~105 400 47 12,5 20 386 665 - 4000 ——
    KCGL2502G560MF -40~105 400 56 12,5 25 458 797 - 4000 ——
    KCGI2002G560MF -40~105 400 56 16 20 346 800 1,68 4000 -
    KCGL3002G680MF -40~105 400 68 12,5 30 418 1000 1.4 4000 -
    KCGI2502G820MF -40~105 400 82 16 25 502 1240 1,08 4000 -
    KCGL3502G820MF -40~105 400 82 12,5 35 502 1050 1.2 4000 -
    KCGJ2502G101MF -40~105 400 100 18 25 610 1420 0,9 4000 -
    KCGJ3002G121MF -40~105 400 120 18 30 730 1650 0,9 4000 -

    POWIĄZANE PRODUKTY