Hlavní technické parametry
Položka | charakteristický | |||||||||
Rozsah provozních teplot | -25~ + 130 ℃ | |||||||||
Rozsah jmenovitého napětí | 200-500V | |||||||||
Tolerance kapacity | ±20 % (25±2℃ 120Hz) | |||||||||
Svodový proud (uA) | 200-450WV|≤0,02CV+10(uA) C: jmenovitá kapacita (uF) V: jmenovité napětí (V) 2 minuty čtení | |||||||||
Hodnota tangens ztráty (25±2℃ 120Hz) | Jmenovité napětí (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg 5 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Pro nominální kapacitu přesahující 1000uF se hodnota ztrátové tečny zvýší o 0,02 na každé zvýšení o 1000uF. | ||||||||||
Teplotní charakteristiky (120Hz) | Jmenovité napětí (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Poměr impedance Z(-40℃)/Z(20℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Trvanlivost | V troubě o teplotě 130 °C aplikujte jmenovité napětí se jmenovitým zvlněným proudem po stanovenou dobu, poté jej umístěte na 16 hodin do pokojové teploty a otestujte. Zkušební teplota je 25±2℃. Výkon kondenzátoru by měl splňovat následující požadavky | |||||||||
Rychlost změny kapacity | 200~450WV | V rozmezí ±20 % počáteční hodnoty | ||||||||
Hodnota tečny ztrátového úhlu | 200~450WV | Pod 200 % zadané hodnoty | ||||||||
Svodový proud | Pod zadanou hodnotou | |||||||||
Životnost zátěže | 200-450WV | |||||||||
Rozměry | Životnost zátěže | |||||||||
DΦ≥8 | 130℃ 2000 hodin | |||||||||
105℃ 10000 hodin | ||||||||||
Skladování při vysoké teplotě | Skladujte při 105 °C po dobu 1000 hodin, umístěte na 16 hodin při pokojové teplotě a testujte při 25±2 °C. Výkon kondenzátoru by měl splňovat následující požadavky | |||||||||
Rychlost změny kapacity | V rozmezí ±20 % počáteční hodnoty | |||||||||
Hodnota tečny ztráty | Pod 200 % zadané hodnoty | |||||||||
Svodový proud | Pod 200 % zadané hodnoty |
Rozměr (jednotka: 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 |
Koeficient kompenzace zvlnění proudu
①Frekvenční korekční faktor
Frekvence (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10–50 tisíc | 100 tis |
Korekční faktor | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
② Teplotní korekční koeficient
Teplota (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105 ℃ |
Korekční faktor | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standardní seznam produktů
Série | Volt (V) | Kapacita (μF) | Rozměr D×L(mm) | Impedance (Ωmax/10×25×2℃) | Zvlněný proud (mA rms/105 × 100 kHz) |
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 |
Kapalný olověný elektrolytický kondenzátor je typ kondenzátoru široce používaný v elektronických zařízeních. Jeho struktura se primárně skládá z hliníkového pláště, elektrod, kapalného elektrolytu, vývodů a těsnících součástí. Ve srovnání s jinými typy elektrolytických kondenzátorů mají kapalné olověné elektrolytické kondenzátory jedinečné vlastnosti, jako je vysoká kapacita, vynikající frekvenční charakteristiky a nízký ekvivalentní sériový odpor (ESR).
Základní struktura a princip fungování
Kapalný olověný elektrolytický kondenzátor obsahuje hlavně anodu, katodu a dielektrikum. Anoda je obvykle vyrobena z vysoce čistého hliníku, který prochází eloxováním za vzniku tenké vrstvy filmu oxidu hlinitého. Tento film funguje jako dielektrikum kondenzátoru. Katoda je typicky vyrobena z hliníkové fólie a elektrolytu, přičemž elektrolyt slouží jako materiál katody i jako médium pro dielektrickou regeneraci. Přítomnost elektrolytu umožňuje kondenzátoru udržovat dobrý výkon i při vysokých teplotách.
Konstrukce typu vodiče naznačuje, že tento kondenzátor se připojuje k obvodu prostřednictvím vodičů. Tyto vodiče jsou obvykle vyrobeny z pocínovaného měděného drátu, což zajišťuje dobrou elektrickou konektivitu během pájení.
Klíčové výhody
1. **Vysoká kapacita**: Kapalné olověné elektrolytické kondenzátory nabízejí vysokou kapacitu, díky čemuž jsou vysoce účinné při filtrování, spojování a ukládání energie. Mohou poskytnout velkou kapacitu v malém objemu, což je zvláště důležité u elektronických zařízení s omezeným prostorem.
2. **Nízký ekvivalentní sériový odpor (ESR)**: Použití kapalného elektrolytu vede k nízkému ESR, snižuje ztráty energie a tvorbu tepla, čímž se zlepšuje účinnost a stabilita kondenzátoru. Díky této vlastnosti jsou oblíbené ve vysokofrekvenčních spínaných zdrojích napájení, audio zařízení a dalších aplikacích vyžadujících vysokofrekvenční výkon.
3. **Vynikající frekvenční charakteristiky**: Tyto kondenzátory vykazují vynikající výkon při vysokých frekvencích a účinně potlačují vysokofrekvenční šum. Proto se běžně používají v obvodech vyžadujících vysokofrekvenční stabilitu a nízkou hlučnost, jako jsou silové obvody a komunikační zařízení.
4. **Dlouhá životnost**: Díky použití vysoce kvalitních elektrolytů a pokročilých výrobních procesů mají tekuté olověné elektrolytické kondenzátory obecně dlouhou životnost. Za normálních provozních podmínek může jejich životnost dosáhnout několika tisíc až desítek tisíc hodin, což odpovídá nárokům většiny aplikací.
Oblasti použití
Kapalné olověné elektrolytické kondenzátory jsou široce používány v různých elektronických zařízeních, zejména v silových obvodech, audio zařízení, komunikačních zařízeních a automobilové elektronice. Obvykle se používají ve filtračních, spojovacích, oddělovacích a akumulačních obvodech pro zvýšení výkonu a spolehlivosti zařízení.
Stručně řečeno, díky své vysoké kapacitě, nízkému ESR, vynikajícím frekvenčním charakteristikám a dlouhé životnosti se kapalné olověné elektrolytické kondenzátory staly nepostradatelnými součástmi elektronických zařízení. S pokrokem v technologii se bude výkon a rozsah použití těchto kondenzátorů nadále rozšiřovat.