Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator LKJ vom Bleityp

Kurze Beschreibung:

Lange Lebensdauer, niedrige Impedanz, Miniaturisierung, Smart-Meter-Spezialprodukt, 5000–10000 Stunden in 105°CUmgebung, entspricht der RoHS-Richtlinie AEC-Q200


Produktdetail

LISTE DER STANDARDPRODUKTE

Produkt Tags

Haupttechnische Parameter

Artikel Eigenschaften
Betriebstemperaturbereich -55℃~+105℃
Nennspannung 6,3 ~ 100 V DC
Kapazitätstoleranz ±20 % (20 ±2 ℃ 120 Hz)
Leckstrom ((uA) CV<1000 I≤0,01CV oder 3uA, je nachdem, welcher Wert größer ist C:Nennkapazität (uF) V:Nennspannung (V) 2-Minuten-Ablesung
CV>1000 I≤0,006CV +4uA C:Nennkapazität (uF) V:Nennspannung (V) 2 Minuten Ablesung
Verlustfaktor (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Nennspannung (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
Bei Geräten mit einer Nennkapazität von mehr als 1000 uF gilt: Wenn die Nennkapazität um 1000 uF erhöht wird, erhöht sich tgδ um 0,02
Temperatureigenschaften (120 Hz) Nennspannung (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
Z(-40℃)/Z(20℃) 7 5 5 4 4 4 4 4
Ausdauer Nach einer Standardtestzeit mit Anlegen der Nennspannung und dem Nennwelligkeitsstrom im Ofen bei 105 °C muss die folgende Spezifikation nach 16 Stunden bei 25 ± 2 °C erfüllt sein.
Kapazitätsänderung       innerhalb von ±20 % des Anfangswerts
Verlustfaktor Nicht mehr als 200 % des angegebenen Wertes
Leckstrom Nicht mehr als der angegebene Wert
Ladelebensdauer (Stunden) Nicht mehr als der angegebene Wert 6,3-10V 16~ 100 V
Lebensdauer laden Lebensdauer laden
ΦD=5 5000 Std 5000 Std
ΦD=6,3,8 6000 Std 7000 Std
ΦD≥10 8000 Std 10000 Std
Haltbarkeit bei hoher Temperatur Nachdem die Kondensatoren 1000 Stunden lang ohne Last bei 105 °C belassen wurden, muss die folgende Spezifikation bei 25 ± 2 °C erfüllt sein.
Kapazitätsänderung innerhalb von ±20 % des Anfangswerts
Verlustfaktor Nicht mehr als 200 % des angegebenen Wertes
Leckstrom Nicht mehr als 200 % des angegebenen Wertes

 

Produktmaßzeichnung

klj1

Korrekturkoeffizient der Welligkeitsstromfrequenz

① Frequenzkorrekturfaktor

6,3WV-50WV

Frequenz (Hz) 120 1K 10K 100KW
Koeffizient 0,47–10 uF 0,42 0,6 0,8 1
22-33 uF 0,55 0,75 0,9 1
47-330 uF 0,7 0,85 0,95 1
470-1000 uF 0,75 0,9 0,98 1
2200~15000 uF 0,8 0,95 1 1

63WV-100WV

Frequenz (Hz) 120 1K 10K 100KW
Koeffizient 0,42 0,6 0,8 1

② Temperaturkorrekturfaktor

Umgebungstemperatur (℃) 50 70 85 105
Korrekturfaktor 2.1 1.8 1.4 1

Die Liquid Small Business Unit ist seit 2001 in der Forschung und Entwicklung sowie in der Fertigung tätig. Mit einem erfahrenen F&E- und Fertigungsteam hat sie kontinuierlich und kontinuierlich eine Vielzahl hochwertiger miniaturisierter Aluminium-Elektrolytkondensatoren hergestellt, um den innovativen Anforderungen der Kunden an elektrolytische Aluminiumkondensatoren gerecht zu werden.Die Geschäftseinheit „Liquid Small“ besteht aus zwei Paketen: Flüssig-SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Flüssig-Blei-Aluminium-Elektrolytkondensatoren.Seine Produkte zeichnen sich durch Miniaturisierung, hohe Stabilität, hohe Kapazität, hohe Spannung, hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Impedanz, hohe Welligkeit und lange Lebensdauer aus.Weit verbreitet inNeue Energie-Automobilelektronik, Hochleistungsstromversorgung, intelligente Beleuchtung, Galliumnitrid-Schnellladung, Haushaltsgeräte, Photovoltaik und andere Branchen.

Alles überAluminium-ElektrolytkondensatorDu musst es wissen

Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind ein häufiger Kondensatortyp, der in elektronischen Geräten verwendet wird.Erfahren Sie in diesem Leitfaden die Grundlagen ihrer Funktionsweise und ihrer Anwendungen.Sind Sie neugierig auf Aluminium-Elektrolytkondensatoren?Dieser Artikel behandelt die Grundlagen dieser Aluminiumkondensatoren, einschließlich ihrer Konstruktion und Verwendung.Wenn Sie mit Aluminium-Elektrolytkondensatoren noch nicht vertraut sind, ist dieser Leitfaden ein guter Ausgangspunkt.Entdecken Sie die Grundlagen dieser Aluminiumkondensatoren und wie sie in elektronischen Schaltkreisen funktionieren.Wenn Sie sich für elektronische Kondensatorkomponenten interessieren, haben Sie vielleicht schon von Aluminiumkondensatoren gehört.Diese Kondensatorkomponenten werden häufig in elektronischen Geräten verwendet und spielen eine wichtige Rolle beim Schaltungsdesign.Aber was genau sind sie und wie funktionieren sie?In diesem Leitfaden befassen wir uns mit den Grundlagen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren, einschließlich ihrer Konstruktion und Anwendungen.Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Elektronik-Enthusiast sind, dieser Artikel ist eine großartige Quelle zum Verständnis dieser wichtigen Komponenten.

1.Was ist ein Aluminium-Elektrolytkondensator?Ein Aluminium-Elektrolytkondensator ist ein Kondensatortyp, der mithilfe eines Elektrolyten eine höhere Kapazität als andere Kondensatortypen erreicht.Es besteht aus zwei Aluminiumfolien, die durch ein mit Elektrolyt getränktes Papier getrennt sind.

2.Wie funktioniert es?Wenn an den elektronischen Kondensator eine Spannung angelegt wird, leitet der Elektrolyt Strom und ermöglicht der Kondensatorelektronik, Energie zu speichern.Dabei fungieren die Aluminiumfolien als Elektroden und das mit Elektrolyt getränkte Papier als Dielektrikum.

3.Welche Vorteile bietet die Verwendung von Aluminium-Elektrolytkondensatoren?Aluminium-Elektrolytkondensatoren haben eine hohe Kapazität, wodurch sie auf kleinem Raum viel Energie speichern können.Sie sind außerdem relativ kostengünstig und können hohe Spannungen bewältigen.

4.Welche Nachteile hat die Verwendung eines Aluminium-Elektrolytkondensators?Ein Nachteil der Verwendung von Aluminium-Elektrolytkondensatoren besteht darin, dass sie eine begrenzte Lebensdauer haben.Der Elektrolyt kann mit der Zeit austrocknen, was zum Ausfall der Kondensatorkomponenten führen kann.Außerdem sind sie temperaturempfindlich und können bei hohen Temperaturen beschädigt werden.

5.Was sind einige häufige Anwendungen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren?Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden häufig in Netzteilen, Audiogeräten und anderen elektronischen Geräten verwendet, die eine hohe Kapazität erfordern.Sie werden auch in Automobilanwendungen eingesetzt, beispielsweise im Zündsystem.

6.Wie wählen Sie den richtigen Aluminium-Elektrolytkondensator für Ihre Anwendung aus?Bei der Auswahl eines Aluminium-Elektrolytkondensators müssen Sie die Kapazität, die Nennspannung und die Nenntemperatur berücksichtigen.Sie müssen auch die Größe und Form des Kondensators sowie die Montagemöglichkeiten berücksichtigen.

7.Wie pflegt man einen Aluminium-Elektrolytkondensator?Um einen Aluminium-Elektrolytkondensator zu pflegen, sollten Sie ihn keinen hohen Temperaturen und hohen Spannungen aussetzen.Vermeiden Sie außerdem mechanische Belastungen oder Vibrationen.Wenn der Kondensator selten verwendet wird, sollten Sie ihn regelmäßig unter Spannung setzen, um ein Austrocknen des Elektrolyten zu verhindern.

Die Vor- und Nachteile vonAluminium-Elektrolytkondensatoren

Aluminium-Elektrolytkondensatoren haben sowohl Vor- als auch Nachteile.Positiv ist, dass sie ein hohes Kapazitäts-Volumen-Verhältnis aufweisen, was sie für Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf nützlich macht.Der Aluminium-Elektrolytkondensator ist im Vergleich zu anderen Kondensatortypen auch relativ kostengünstig.Sie haben jedoch eine begrenzte Lebensdauer und können empfindlich auf Temperatur- und Spannungsschwankungen reagieren.Darüber hinaus kann es bei Aluminium-Elektrolytkondensatoren zu Undichtigkeiten oder Ausfällen kommen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden.Positiv zu vermerken ist, dass Aluminium-Elektrolytkondensatoren ein hohes Kapazitäts-Volumen-Verhältnis aufweisen, was sie für Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf nützlich macht.Sie haben jedoch eine begrenzte Lebensdauer und können empfindlich auf Temperatur- und Spannungsschwankungen reagieren.Darüber hinaus können Aluminium-Elektrolytkondensatoren anfällig für Leckagen sein und im Vergleich zu anderen Arten elektronischer Kondensatoren einen höheren äquivalenten Serienwiderstand aufweisen.


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  • Spannung (V) 6.3 10
    Artikel Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz) Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz)
    Kapazität (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 10×16 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
    10000 16×25 0,021 2930 16×31,5 0,019 3450
    15000 16×35,5 0,015 3610      

     

    Spannung (V) 16 25
    Artikel Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz) Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz)
    Kapazität (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 10×16 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      
    10000            
    15000            

     

    Spannung (V) 35 50
    Artikel Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz) Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz)
    Kapazität (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 10×16 0,12 770
    330 10×12,5 0,08 865 10×20 0,078 1050
    470 10×16 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      

     

    Spannung (V) 63 100
    Artikel Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz) Größe DXL (mm) Impedanz (Ωmax/100KHz 20±2℃) Welligkeitsstrom (mA/rms /105℃100KHz)
    Kapazität (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 8×16 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