Belangrikste tegniese parameters
Item | kenmerk | |||||||||
Bedryfstemperatuurreeks | -25~ + 130 ℃ | |||||||||
Nominale spanningsreeks | 200-500V | |||||||||
Kapasitansie toleransie | ±20% (25±2℃ 120Hz) | |||||||||
Lekstroom (uA) | 200-450WV|≤0.02CV+10(uA) C: nominale kapasiteit (uF) V: nominale spanning (V) 2 minute lesing | |||||||||
Verlies raaklynwaarde (25±2℃ 120Hz) | Nominale spanning (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg δ | 0,15 | 0,15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||
Vir nominale kapasiteit wat 1000uF oorskry, verhoog die verlies raaklynwaarde met 0,02 vir elke 1000uF toename. | ||||||||||
Temperatuurkenmerke (120Hz) | Nominale spanning (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Impedansieverhouding Z(-40℃)/Z(20℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Duursaamheid | In 'n oond van 130 ℃, pas die nominale spanning met nominale rimpelstroom toe vir 'n bepaalde tyd, plaas dan by kamertemperatuur vir 16 uur en toets. Die toetstemperatuur is 25±2℃. Die werkverrigting van die kapasitor moet aan die volgende vereistes voldoen | |||||||||
Kapasiteit verandering tempo | 200~450WV | Binne ±20% van die aanvanklike waarde | ||||||||
Verlieshoek raaklynwaarde | 200~450WV | Onder 200% van die gespesifiseerde waarde | ||||||||
Lekstroom | Onder die gespesifiseerde waarde | |||||||||
Laai lewe | 200-450WV | |||||||||
Afmetings | Laai lewe | |||||||||
DΦ≥8 | 130℃ 2000 uur | |||||||||
105℃ 10000 uur | ||||||||||
Hoë temperatuur berging | Berg by 105℃ vir 1000 uur, plaas by kamertemperatuur vir 16 uur en toets by 25±2℃. Die werkverrigting van die kapasitor moet aan die volgende vereistes voldoen | |||||||||
Kapasiteit verandering tempo | Binne ±20% van die aanvanklike waarde | |||||||||
Verlies raaklynwaarde | Onder 200% van die gespesifiseerde waarde | |||||||||
Lekstroom | Onder 200% van die gespesifiseerde waarde |
Afmeting (Eenheid:mm)
L=9 | a=1.0 |
L≤16 | a=1.5 |
L>16 | a=2.0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 |
d | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 7.5 |
Rimpel huidige vergoedingskoëffisiënt
①Frekwensie korreksie faktor
Frekwensie (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100K |
Korreksie faktor | 0.4 | 0,5 | 0.8 | 0,9 | 1 |
② Temperatuurkorreksiekoëffisiënt
Temperatuur (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
Korreksiefaktor | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standaard produkte lys
Reeks | Volt(V) | Kapasitansie (μF) | Afmeting D×L(mm) | Impedansie (Ωmaks/10×25×2℃) | Rimpelstroom (mA rms/105×100KHz) |
LED | 400 | 2.2 | 8×9 | 23 | 144 |
LED | 400 | 3.3 | 8×11,5 | 27 | 126 |
LED | 400 | 4.7 | 8×11,5 | 27 | 135 |
LED | 400 | 6.8 | 8×16 | 10.50 | 270 |
LED | 400 | 8.2 | 10×14 | 7.5 | 315 |
LED | 400 | 10 | 10×12,5 | 13.5 | 180 |
LED | 400 | 10 | 8×16 | 13.5 | 175 |
LED | 400 | 12 | 10×20 | 6.2 | 490 |
LED | 400 | 15 | 10×16 | 9.5 | 280 |
LED | 400 | 15 | 8×20 | 9.5 | 270 |
LED | 400 | 18 | 12,5×16 | 6.2 | 550 |
LED | 400 | 22 | 10×20 | 8.15 | 340 |
LED | 400 | 27 | 12,5×20 | 6.2 | 1000 |
LED | 400 | 33 | 12,5×20 | 8.15 | 500 |
LED | 400 | 33 | 10×25 | 6 | 600 |
LED | 400 | 39 | 12,5×25 | 4 | 1060 |
LED | 400 | 47 | 14,5×25 | 4.14 | 690 |
LED | 400 | 68 | 14,5×25 | 3,45 | 1035 |
'n Vloeibare lood-tipe elektrolitiese kapasitor is 'n tipe kapasitor wat wyd in elektroniese toestelle gebruik word. Die struktuur daarvan bestaan hoofsaaklik uit 'n aluminiumdop, elektrodes, vloeibare elektroliet, leidrade en seëlkomponente. In vergelyking met ander tipes elektrolitiese kapasitors, het vloeibare loodtipe elektrolitiese kapasitors unieke eienskappe, soos hoë kapasitansie, uitstekende frekwensie-eienskappe en lae ekwivalente reeksweerstand (ESR).
Basiese struktuur en werkbeginsel
Die vloeibare loodtipe elektrolitiese kapasitor bestaan hoofsaaklik uit 'n anode, katode en diëlektrikum. Die anode word gewoonlik van hoë-suiwer aluminium gemaak, wat geanodiseer word om 'n dun laag aluminiumoksiedfilm te vorm. Hierdie film dien as die diëlektrikum van die kapasitor. Die katode is tipies gemaak van aluminiumfoelie en 'n elektroliet, met die elektroliet dien as beide die katode materiaal en 'n medium vir diëlektriese regenerasie. Die teenwoordigheid van die elektroliet laat die kapasitor toe om goeie werkverrigting te handhaaf, selfs by hoë temperature.
Die loodtipe ontwerp dui aan dat hierdie kapasitor deur leidings aan die stroombaan verbind word. Hierdie leidings word tipies van geblikte koperdraad gemaak, wat goeie elektriese konnektiwiteit tydens soldering verseker.
Sleutel voordele
1. **Hoë kapasitansie**: Vloeibare loodtipe elektrolitiese kapasitors bied hoë kapasitansie, wat hulle hoogs effektief maak in filter-, koppeling- en energiebergingstoepassings. Hulle kan groot kapasitansie in 'n klein volume verskaf, wat veral belangrik is in elektroniese toestelle met beperkte ruimte.
2. **Lae ekwivalente reeksweerstand (ESR)**: Die gebruik van 'n vloeibare elektroliet lei tot lae ESR, wat kragverlies en hitte-opwekking verminder en sodoende die doeltreffendheid en stabiliteit van die kapasitor verbeter. Hierdie kenmerk maak hulle gewild in hoëfrekwensieskakelkragbronne, oudiotoerusting en ander toepassings wat hoëfrekwensiewerkverrigting vereis.
3. **Uitstekende frekwensie-eienskappe**: Hierdie kapasitors vertoon uitstekende werkverrigting by hoë frekwensies, wat hoëfrekwensiegeraas effektief onderdruk. Daarom word hulle algemeen gebruik in stroombane wat hoëfrekwensiestabiliteit en lae geraas benodig, soos kragkringe en kommunikasietoerusting.
4. **Lang lewensduur**: Deur die gebruik van hoëgehalte elektroliete en gevorderde vervaardigingsprosesse, het vloeibare loodtipe elektrolitiese kapasitors oor die algemeen 'n lang dienslewe. Onder normale bedryfsomstandighede kan hul lewensduur etlike duisende tot tienduisende ure bereik, wat aan die eise van die meeste toepassings voldoen.
Toepassingsgebiede
Vloeibare lood-tipe elektrolitiese kapasitors word wyd gebruik in verskeie elektroniese toestelle, veral in kragkringe, klanktoerusting, kommunikasietoestelle en motorelektronika. Hulle word tipies gebruik in filter-, koppeling-, ontkoppeling- en energiebergingskringe om die werkverrigting en betroubaarheid van die toerusting te verbeter.
Samevattend, as gevolg van hul hoë kapasitansie, lae ESR, uitstekende frekwensie-eienskappe en lang lewensduur, het vloeibare lood-tipe elektrolitiese kapasitors onontbeerlike komponente in elektroniese toestelle geword. Met vooruitgang in tegnologie sal die werkverrigting en toepassingsreeks van hierdie kapasitors steeds uitbrei.