SMD-Flüssigkeits-Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren VK7

Kurze Beschreibung:

7 mm hohes, ultrakleines High-End-Netzteil

40006000 Stunden bei 105℃

Konform mit der RoHS-Richtlinie AEC-Q200

Geeignet für das automatische Hochtemperatur-Reflow-Löten zur Oberflächenmontage mit hoher Dichte


Produktdetail

LISTE DER STANDARDPRODUKTE

Produkt Tags

Haupttechnische Parameter

Projekt charakteristisch
Betriebstemperaturbereich ≤100V-55~+105C; 160~400V-40~+105'C
Nennspannungsbereich 6,3 ~ 400 V
Kapazitätstoleranz +20 %(25+2°C120Hz)
Leckstrom (uA) 6,3~100WV I0,01CV oder 3uA, je nachdem, welcher Wert größer ist C: Nennkapazität (F) V: Nennspannung (V) 2-Minuten-Ablesung
160~400WV I0,02CV+10(uA) C: Nennkapazität (uF) V: Nennspannung (V) 2-Minuten-Ablesung
Verlusttangens (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Nennspannung (V) 6.3 10 16 25 35 50 63  
tg 6 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14
Nennspannung (V) 80 100 160 200 250 350 400
tg 6 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wenn die Nennkapazität 1000 uF überschreitet, erhöht sich der Verlustfaktorwert um 0,02 pro Erhöhung um 1000 uF
Temperatureigenschaften (120 Hz) Nennspannung (V) 6.3 10 16 25 35 50 63
Impedanzverhältnis Z(-40℃)/Z(20℃) 14 12 8 6 4 4 4
Nennspannung (V) 80 100 160 200 250 350 400
Impedanzverhältnis Z(-40℃)/Z(20℃) 4 4 5 5 5 7 7
Haltbarkeit Die Leistung des Kondensators sollte die folgenden Anforderungen erfüllen
Legen Sie in einem Ofen bei 105 °C eine Nennspannung mit einem Nennwelligkeitsstrom für einen bestimmten Zeitraum an und stellen Sie ihn dann vor dem Test 16 Stunden lang auf Raumtemperatur. Testtemperatur: 25 ± 2 °C.
Kapazitätsänderungsrate Innerhalb von 30 % des Anfangswerts
Verlustfaktor Unter 300 % des angegebenen Wertes
Leckstrom Unterhalb des angegebenen Wertes
Lebensdauer belasten Φ5 4000 Std
Φ6,3 5000 Std
Φ8\Φ10 6000 Std
Hochtemperaturlagerung Die Leistung des Kondensators sollte die folgenden Anforderungen erfüllen.1000 Stunden lang bei 105 °C lagern und nach 16 Stunden bei Raumtemperatur testen.Die Prüftemperatur beträgt 25+2°C.
Kapazitätsänderungsrate Innerhalb von 30 % des Anfangswerts
Verlustfaktor Unter 300 % des angegebenen Wertes
Leckstrom Unterhalb des angegebenen Wertes

 

Produktmaßzeichnung

vk7-1
vk7-2

Korrekturkoeffizient der Welligkeitsstromfrequenz

Frequenz (Hz) 50 120 1K 310K
Koeffizient 0,65 1 1,37 1.5

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 16
    Projekt Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Kapazität (uF)
    2.2            
    2.7            
    3.3            
    3.9            
    4.7            
    5.6            
    6.8            
    8.2            
    10 5×7,9 55 5×7,9 55 5×7,9 55
    12 5×7,9 55 5×7,9 55 5×7,9 55
    15 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 60
    18 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 60
    22 5×7,9 60 5×7,9 70 5×7,9 70
    27 5×7,9 70 5×7,9 70 5×7,9 70
    33 5×7,9 80 5×7,9 80 5×7,9 80
    39 5×7,9 80 5×7,9 80 5×7,9 80
    47 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    56 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    68 5×7,9 90 5×7,9 90 5×7,9 90
    82 5×7,9 100 5×7,9 98 6,3×77 105
    100 5×7,9 105 6,3×77 115 6,3×77 115
    120 5×7,9 110 6,3×77 115 6,3×77 128
    150 6,3×77 115 6,3×77 135 8×7,9 140
    180 6,3×77 135 8×7,9 160 8×7,9 170
    220 6,3×77 160 8×7,9 170 8×7,9 190
    270 8×7,9 170 8×7,9 190 10×8,4 220
    330 8×7,9 180 10×8,4 220 10×8,4 240
    390 8×7,9 190 10×8,4 240 10×8,4 260
    470 8×7,9 200 10×8,4 260    
    560 10×8,4 240        
    680 10×8,4 280        

     

    Spannung (V) 25 35 50
    Projekt Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Kapazität (uF)
    2.2         5×7,9 31
    2.7         5×7,9 31
    3.3         5×7,9 31
    3.9         5×7,9 31
    4.7 5×7,9 50 5×7,9 50 5×7,9 31
    5.6 5×7,9 50 5×7,9 50 5×7,9 31
    6.8 5×7,9 55 5×7,9 50 5×7,9 31
    8.2 5×7,9 55 5×7,9 50 5×7,9 31
    10 5×7,9 60 5×7,9 50 5×7,9 31
    12 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 37
    15 5×7,9 60 5×7,9 60 5×7,9 44
    18 5×7,9 60 5×7,9 60 6,3×77 55
    22 5×7,9 60 5×7,9 70 6,3×77 65
    27 5×7,9 70 6,3×77 80 6,3×77 78
    33 5×7,9 85 6,3×77 90 8×7,9 85
    39 5×7,9 85 6,3×77 98 8×7,9 100
    47 5×7,9 90 6,3×77 105 8×7,9 120
    56 6,3×77 98 8×7,9 115 8×7,9 125
    68 6,3×77 105 8×7,9 125 10×8,4 140
    82 6,3×77 115 8×7,9 140 10×8,4 160
    100 8×7,9 125 8×7,9 170 10×8,4 180
    120 8×7,9 140 10×8,4 180    
    150 8×7,9 170 10×8,4 210    
    180 10×8,4 190        
    220 10×8,4 220        
    270            
    330            
    390            
    470            
    560            
    680            

     

    Spannung (V) 63 80 100
    Projekt Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Kapazität (uF)
    1            
    1.2            
    1.5            
    1.8            
    2.2 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    2.7 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    3.3 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    3.9 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    4.7 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    5.6 5×7,9 30 5×7,9 30 5×7,9 28
    6.8 5×7,9 30 5×7,9 30 6,3×77 30
    8.2 5×7,9 30 5×7,9 30 6,3×77 40
    10 5×7,9 30 6,3×77 50 6,3×77 50
    12 6,3×77 50 6,3×77 55 8×7,9 75
    15 6,3×77 56 6,3×77 70 8×7,9 85
    18 6,3×77 70 6,3×77 75 8×7,9 100
    22 8×7,9 75 8×7,9 85 8×7,9 120
    27 8×7,9 85 8×7,9 100 10×8,4 130
    33 8×7,9 100 8×7,9 120 10×8,4 150
    39 8×7,9 120 10×8,4 130    
    47 10×8,4 130 10×8,4 150    
    56 10×8,4 150 10×8,4 160    
    68 10×8,4 160        

     

    Spannung (V) 160 200 250
    Projekt Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Kapazität (uF)
    1     5×7,9 20 5×7,9 20
    1.2     5×7,9 20 5×7,9 20
    1.5     5×7,9 22 5×7,9 22
    1.8     5×7,9 22 5×7,9 22
    2.2 5×7,9 20 6,3×77 25 6,3×77 25
    2.7 5×7,9 20 6,3×77 35 6,3×77 35
    3.3 6,3×77 22 6,3×77 40 6,3×77 40
    3.9 6,3×77 22 8×7,9 50 8×7,9 50
    4.7 6,3×77 22 8×7,9 55 8×7,9 55
    5.6 8×7,9 50 8×7,9 65 8×7,9 65
    6.8 8×7,9 55 8×7,9 72 10×8,4 80
    8.2 8×7,9 60 10×8,4 95 10×8,4 95
    10 8×7,9 65 10×8,4 108 10×8,4 108
    12 10×8,4 95        
    15 10×8,4 115        
    18            
    22            
    27            
    33            
    39            
    47            
    56            
    68            

     

    Spannung (V) 350 400
    Projekt Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃) Abmessung Φ DxL (mm) Impedanz (Ωmax/100kHz 25±2℃)
    Kapazität (uF)
    1 6,3×77 25 6,3×77 25
    1.2 6,3×77 30 6,3×77 30
    1.5 6,3×77 35 6,3×77 35
    1.8 6,3×77 40 6,3×77 40
    2.2 8×7,9 50 8×7,9 50
    2.7 8×7,9 55 8×7,9 55
    3.3 8×7,9 70 8×7,9 70
    3.9 10×8,4 80 10×8,4 80
    4.7 10×8,4 95 10×8,4 95
    5.6 10×8,4 108