Capacitor eletrolítico de alumínio em miniatura tipo chumbo LKJ

Pequena descrição:

Longa vida, baixa impedância, miniaturização, produto especial de medidor inteligente, 5000 ~ 10000 horas em 105°Cambiente, está em conformidade com a diretiva AEC-Q200 RoHS


Detalhes do produto

LISTA DE PRODUTOS PADRÃO

Etiquetas de produto

Principais parâmetros técnicos

Unid Características
Faixa de temperatura de operação -55℃~+105℃
Tensão nominal 6,3 ~ 100V.DC
Tolerância de capacitância ±20% (20±2℃ 120Hz)
Corrente de fuga ((uA) CV<1000 I≤0,01CV ou 3uA o que for maior C: capacitância nominal (uF) V: tensão nominal (V) leitura de 2 minutos
CV>1000 I≤0,006CV +4uA C: capacitância nominal (uF) V: tensão nominal (V) leitura de 2 minutos
Fator de Dissipação (25±2℃ 120Hz) Tensão nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
tgδ 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08
Para aqueles com capacitância nominal maior que 1000uF, quando a capacitância nominal é aumentada em 1000uF, então tgδ será aumentado em 0,02
Características de temperatura (120 Hz) Tensão nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
Z(-40°C)/Z(20°C) 7 5 5 4 4 4 4 4
Resistência Após o tempo de teste padrão com aplicação da tensão nominal com a corrente de ondulação nominal no forno a 105°C, a seguinte especificação deve ser satisfeita após 16 horas a 25±2°C.
Mudança de capacitância       dentro de ± 20% do valor inicial
Fator de dissipação Não mais que 200% do valor especificado
Corrente de fuga Não mais do que o valor especificado
Vida útil da carga (horas) Não mais do que o valor especificado 6,3-10V 16~100V
Vida útil da carga Vida útil da carga
ΦD=5 5.000 horas 5.000 horas
ΦD=6,3,8 6.000 horas 7.000 horas
ΦD≥10 8.000 horas 10.000 horas
Prazo de validade em alta temperatura Depois de deixar os capacitores sem carga a 105°C por 1000 horas, a especificação a seguir deve ser atendida a 25±2°C.
Mudança de capacitância dentro de ± 20% do valor inicial
Fator de dissipação Não mais que 200% do valor especificado
Corrente de fuga Não mais que 200% do valor especificado

 

Desenho Dimensional do Produto

klj1

Coeficiente de correção de frequência de corrente de ondulação

① Fator de correção de frequência

6.3WV-50WV

Frequência (Hz) 120 1K 10K 100 kW
Coeficiente 0,47-10uF 0,42 0,6 0,8 1
22-33uF 0,55 0,75 0,9 1
47-330uF 0,7 0,85 0,95 1
470-1000uF 0,75 0,9 0,98 1
2.200 ~ 15.000 uF 0,8 0,95 1 1

63WV-100WV

Frequência (Hz) 120 1K 10K 100 kW
Coeficiente 0,42 0,6 0,8 1

② Fator de correção de temperatura

Temperatura ambiente (℃) 50 70 85 105
Fator de correção 2.1 1,8 1.4 1

A Liquid Small Business Unit está envolvida em P&D e fabricação desde 2001. Com uma equipe experiente de P&D e fabricação, ela tem produzido contínua e constantemente uma variedade de capacitores eletrolíticos de alumínio miniaturizados de alta qualidade para atender às necessidades inovadoras dos clientes em capacitores eletrolíticos de alumínio.A unidade de pequenas empresas líquidas possui dois pacotes: capacitores eletrolíticos de alumínio SMD líquido e capacitores eletrolíticos de alumínio tipo chumbo líquido.Seus produtos têm as vantagens de miniaturização, alta estabilidade, alta capacidade, alta tensão, resistência a altas temperaturas, baixa impedância, alta ondulação e longa vida útil.Amplamente utilizado emnova eletrônica automotiva de energia, fonte de alimentação de alta potência, iluminação inteligente, carregamento rápido de nitreto de gálio, eletrodomésticos, energia solar e outras indústrias.

Tudo sobreCapacitor Eletrolítico de Alumíniovocê precisa saber

Capacitores eletrolíticos de alumínio são um tipo comum de capacitor usado em dispositivos eletrônicos.Aprenda os princípios básicos de como eles funcionam e suas aplicações neste guia.Você está curioso sobre o capacitor eletrolítico de alumínio?Este artigo aborda os fundamentos desses capacitores de alumínio, incluindo sua construção e uso.Se você é novo no uso de capacitores eletrolíticos de alumínio, este guia é um ótimo lugar para começar.Descubra os fundamentos desses capacitores de alumínio e como eles funcionam em circuitos eletrônicos.Se você está interessado em componentes eletrônicos de capacitores, talvez já tenha ouvido falar de capacitor de alumínio.Esses componentes capacitores são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos e desempenham um papel importante no projeto de circuitos.Mas o que são exatamente e como funcionam?Neste guia, exploraremos os fundamentos dos capacitores eletrolíticos de alumínio, incluindo sua construção e aplicações.Quer você seja um iniciante ou um entusiasta experiente em eletrônica, este artigo é um ótimo recurso para compreender esses componentes importantes.

1.O que é um capacitor eletrolítico de alumínio?Um capacitor eletrolítico de alumínio é um tipo de capacitor que usa um eletrólito para atingir uma capacitância mais alta do que outros tipos de capacitores.É composto por duas folhas de alumínio separadas por um papel embebido em eletrólito.

2.Como funciona?Quando uma tensão é aplicada ao capacitor eletrônico, o eletrólito conduz eletricidade e permite que o capacitor eletrônico armazene energia.As folhas de alumínio atuam como eletrodos e o papel embebido em eletrólito atua como dielétrico.

3.Quais são as vantagens de usar capacitores eletrolíticos de alumínio?Os capacitores eletrolíticos de alumínio têm alta capacitância, o que significa que podem armazenar muita energia em um espaço pequeno.Eles também são relativamente baratos e podem suportar altas tensões.

4.Quais são as desvantagens de usar um capacitor eletrolítico de alumínio?Uma desvantagem de usar capacitores eletrolíticos de alumínio é que eles têm uma vida útil limitada.O eletrólito pode secar com o tempo, o que pode causar falhas nos componentes do capacitor.Eles também são sensíveis à temperatura e podem ser danificados se expostos a altas temperaturas.

5.Quais são algumas aplicações comuns de capacitores eletrolíticos de alumínio?Capacitores eletrolíticos de alumínio são comumente usados ​​em fontes de alimentação, equipamentos de áudio e outros dispositivos eletrônicos que requerem alta capacitância.Eles também são usados ​​em aplicações automotivas, como no sistema de ignição.

6.Como você escolhe o capacitor eletrolítico de alumínio certo para sua aplicação?Ao escolher capacitores eletrolíticos de alumínio, você precisa considerar a capacitância, a classificação de tensão e a classificação de temperatura.Você também precisa considerar o tamanho e o formato do capacitor, bem como as opções de montagem.

7.Como você cuida de um capacitor eletrolítico de alumínio?Para cuidar de um capacitor eletrolítico de alumínio, evite expô-lo a altas temperaturas e altas tensões.Você também deve evitar submetê-lo a tensões mecânicas ou vibrações.Se o capacitor for usado com pouca frequência, você deve aplicar periodicamente uma tensão nele para evitar que o eletrólito seque.

As vantagens e desvantagens deCapacitores eletrolíticos de alumínio

O capacitor eletrolítico de alumínio tem vantagens e desvantagens.Do lado positivo, eles possuem uma alta relação capacitância/volume, o que os torna úteis em aplicações onde o espaço é limitado.O Capacitor Eletrolítico de alumínio também possui um custo relativamente baixo se comparado a outros tipos de capacitores.No entanto, eles têm uma vida útil limitada e podem ser sensíveis a flutuações de temperatura e tensão.Além disso, os capacitores eletrolíticos de alumínio podem apresentar vazamento ou falha se não forem usados ​​corretamente.Do lado positivo, os capacitores eletrolíticos de alumínio têm uma alta relação capacitância/volume, o que os torna úteis em aplicações onde o espaço é limitado.No entanto, eles têm uma vida útil limitada e podem ser sensíveis a flutuações de temperatura e tensão.Além disso, o capacitor eletrolítico de alumínio pode ser propenso a vazamentos e ter uma resistência em série equivalente mais alta em comparação com outros tipos de capacitores eletrônicos.


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  • Tensão (V) 6.3 10
    Unid Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz) Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz)
    Capacitância (uF)            
    33            
    47            
    100 5×11 0,9 150 5×11 0,9 150
    220 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    330 6,3×11 0,22 340 6,3×11 0,22 400
    470 6,3×11 0,22 400 6,3×11 0,22 400
    1000 8×11,5 0,13 640 10×12,5 0,08 865
    2200 10x16 0,038 1300 10×20 0,046 1400
    3300 10×20 0,046 1400 12,5×20 0,041 1900
    4700 12,5×25 0,032 2230 12,5×25 0,032 2230
    6800 12,5×25 0,032 2230 16×25 0,021 2930
    10.000 16×25 0,021 2930 16×31,5 0,019 3450
    15.000 16×35,5 0,015 3610      

     

    Tensão (V) 16 25
    Unid Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz) Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz)
    Capacitância (uF)            
    33       5×11 0,4 250
    47 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    100 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    220 6,3×11 0,22 400 6,3×11 0,22 400
    330 6,3×11 0,22 400 8×11,5 0,13 640
    470 8×11,5 0,13 640 10×12,5 0,08 865
    1000 10x16 0,062 1210 10×20 0,046 1400
    2200 12,5×20 0,041 1900 12,5×25 0,032 2230
    3300 12,5×25 0,032 2230 16×25 0,021 2930
    4700 16×25 0,021 2930 16×31,5 0,019 3450
    6800 16×31,5 0,019 3450      
    10.000            
    15.000            

     

    Tensão (V) 35 50
    Unid Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz) Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz)
    Capacitância (uF)            
    0,47       5×11 5.5 17
    1       5×11 4 30
    2.2       5×11 2,5 43
    3.3       5×11 2.2 53
    4.7       5×11 1,9 88
    10       5×11 1,5 100
    22       5×11 0,9 150
    33 5×11 0,4 250 5×11 0,7 250
    47 5×11 0,4 250 6,3×11 0,4 250
    100 6,3×11 0,22 400 8×11,5 0,25 400
    220 8×11,5 0,13 640 10x16 0,12 770
    330 10×12,5 0,08 865 10×20 0,078 1050
    470 10x16 0,062 1210 12,5×20 0,062 1300
    1000 12,5×20 0,041 1900 16×25 0,034 1850
    2200 16×25 0,038 2930 16×35,5 0,019 3150
    3300 16×31,5 0,019 3450      

     

    Tensão (V) 63 100
    Unid Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz) Tamanho DXL(mm) Impedância (Ωmáx/100KHz 20±2℃) Corrente de ondulação (mA/rms /105℃100KHz)
    Capacitância (uF)            
    0,47       5×11 6 15
    1       5×11 4,5 20
    2.2       5×11 3 30
    3.3       5×11 2.7 40
    4.7       5×11 2,5 65
    10 5×11 0,88 173 5×11 1.4 163
    22 5×11 0,88 173 6,3×11 0,57 267
    33 6,3×11 0,35 278 8×11,5 0,36 462
    47 6,3×11 0,35 278 8x16 0,25 585
    100 10×12,5 0,15 725 10×20 0,12 1040
    220 10×20 0,078 1200 12,5×25 0,06 1620
    330 12,5×20 0,06 1570 16×25 0,044 2210
    470 12,5×25 0,043 1990      
    1000 16×25 0,032 2730      
    2200            
    3300