พารามิเตอร์หลักทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ปริมาณพิเศษขนาดเล็กแรงดันสูงความจุขนาดใหญ่ประจุโดยตรงชาร์จไฟอย่างรวดเร็วแหล่งจ่ายไฟผลิตภัณฑ์พิเศษ
105 ° C 4000H/115 ° C 2000H
การต่อต้านการเปิดไฟการรั่วไหลต่ำ (การใช้พลังงานสแตนด์บายต่ำ) กระเพื่อมสูงกระแสสูงความถี่ต่ำความต้านทานต่ำ
คำแนะนำของ ROHS
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | ลักษณะเฉพาะ | |||
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40 ~+105 ℃ | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 400V | |||
ความทนทานต่อความจุ | ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz) | |||
กระแสรั่วไหล (UA) | 400WV | ≤0.015CV+10 (UA) C: ความจุเชิงบรรทัด | |||
แทนเจนต์ของมุมการสูญเสียที่ 25 ± 2 ° C 120 Hz | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (V) | 400 |
| |
tg Δ | 0.15 | |||
หากกำลังการผลิตสูงกว่า 1,000uF การสูญเสียสัมผัสจะเพิ่มขึ้น 0.02 สำหรับการเพิ่มขึ้นทุก 1,000uF | ||||
ลักษณะอุณหภูมิ (120 Hz) | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (V) | 400 |
| |
อัตราส่วนอิมพีแดนซ์ z (-40 ℃)/z (20 ℃) | 7 | |||
ความทน | ในเตาอบ 105 ° C หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับกับกระแสระลอกคลื่นตามระยะเวลาที่กำหนดตัวเก็บประจุจะต้องทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 25 ± 2 ° C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ | |||
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต | ภายใน± 20% ของค่าเริ่มต้น | |||
มุมสูญเสียแทนเจนต์ | ต่ำกว่า 200% ของค่าที่ระบุ | |||
กระแสรั่วไหล | ต่ำกว่าค่าที่ระบุ | |||
โหลดชีวิต | ≥φ8 | 115 ℃ 2000 ชั่วโมง | 105 ℃ 4000 ชั่วโมง | |
ที่เก็บอุณหภูมิสูง | ตัวเก็บประจุจะต้องเก็บไว้ 1,000 ชั่วโมงที่ 105 ° C และวางที่อุณหภูมิปกติเป็นเวลา 16 ชั่วโมง อุณหภูมิทดสอบคือ 25 ± 2 ° C ประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุจะเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ | |||
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต | ภายใน± 20% ของค่าเริ่มต้น | |||
มุมสูญเสียแทนเจนต์ | ต่ำกว่า 200% ของค่าที่ระบุ | |||
กระแสรั่วไหล | ต่ำกว่า 200% ของค่าที่ระบุ |
ภาพวาดมิติผลิตภัณฑ์
มิติ-หน่วย-mm-
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 ~ 13 | 14.5 | 16 | 18 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
a | +1 |
ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขความถี่ปัจจุบันของระลอกคลื่น
ปัจจัยการแก้ไขความถี่
ความถี่ (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10k-50k | 100k |
ค่าสัมประสิทธิ์ | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
หน่วยธุรกิจขนาดเล็กของเหลวมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตมาตั้งแต่ปี 2544 ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์และทีมการผลิตได้ผลิตอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หน่วยธุรกิจขนาดเล็กของเหลวมีสองแพ็คเกจ: ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ของเหลว SMD และตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ชนิดของเหลว ผลิตภัณฑ์ของมันมีข้อดีของการย่อขนาดความเสถียรสูงความจุสูงแรงดันสูงความต้านทานอุณหภูมิสูงความต้านทานต่ำระลอกคลื่นสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์พลังงานใหม่แหล่งจ่ายไฟพลังงานสูงแสงอัจฉริยะการชาร์จอย่างรวดเร็วของแกลเลียมไนไตรด์เครื่องใช้ในบ้านการถ่ายภาพ Voltaics และอุตสาหกรรมอื่น ๆ.
ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์คุณต้องรู้
ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์เป็นตัวเก็บประจุชนิดทั่วไปที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการทำงานและแอปพลิเคชันของพวกเขาในคู่มือนี้ คุณอยากรู้เกี่ยวกับตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมหรือไม่? บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานของตัวเก็บประจุอลูมิเนียมเหล่านี้รวมถึงการก่อสร้างและการใช้งาน หากคุณยังใหม่กับตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ค้นพบพื้นฐานของตัวเก็บประจุอลูมิเนียมเหล่านี้และวิธีการทำงานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หากคุณสนใจส่วนประกอบตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับตัวเก็บประจุอลูมิเนียม ส่วนประกอบตัวเก็บประจุเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีบทบาทสำคัญในการออกแบบวงจร แต่พวกเขาคืออะไรและพวกเขาทำงานอย่างไร? ในคู่มือนี้เราจะสำรวจพื้นฐานของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมรวมถึงการก่อสร้างและการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ชื่นชอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสบการณ์บทความนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้
1. ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคืออะไร? ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมเป็นตัวเก็บประจุชนิดหนึ่งที่ใช้อิเล็กโทรไลต์เพื่อให้ได้ความจุที่สูงกว่าตัวเก็บประจุประเภทอื่น ๆ มันประกอบไปด้วยอลูมิเนียมฟอยล์สองตัวคั่นด้วยกระดาษที่แช่ในอิเล็กโทรไลต์
2. ใช้งานได้อย่างไร? เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กโทรไลต์จะดำเนินการไฟฟ้าและช่วยให้ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์เก็บพลังงาน อลูมิเนียมฟอยล์ทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรดและกระดาษที่แช่ในอิเล็กโทรไลต์ทำหน้าที่เป็นอิเล็กทริก
3. ข้อดีของการใช้ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคืออะไร? ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมมีความจุสูงซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเก็บพลังงานจำนวนมากในพื้นที่ขนาดเล็ก พวกเขายังมีราคาไม่แพงและสามารถจัดการกับแรงดันไฟฟ้าสูงได้
4. ข้อเสียของการใช้ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคืออะไร? ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคือพวกเขามีอายุการใช้งานที่ จำกัด อิเล็กโทรไลต์สามารถแห้งเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งอาจทำให้ส่วนประกอบตัวเก็บประจุล้มเหลว พวกเขายังไวต่ออุณหภูมิและอาจเสียหายหากสัมผัสกับอุณหภูมิสูง
5. แอพพลิเคชั่นทั่วไปของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมมีอะไรบ้าง? ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมมักใช้ในแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์เสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ต้องการความจุสูง พวกเขายังใช้ในแอปพลิเคชันยานยนต์เช่นในระบบจุดระเบิด
6. คุณเลือกตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร? เมื่อเลือกตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคุณจะต้องพิจารณาความจุคะแนนแรงดันไฟฟ้าและการจัดอันดับอุณหภูมิ คุณต้องพิจารณาขนาดและรูปร่างของตัวเก็บประจุรวมถึงตัวเลือกการติดตั้ง
7. คุณสนใจตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมอย่างไร? ในการดูแลตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมคุณควรหลีกเลี่ยงการเปิดเผยอุณหภูมิสูงและแรงดันไฟฟ้าสูง คุณควรหลีกเลี่ยงการให้ความเครียดทางกลหรือการสั่นสะเทือน หากตัวเก็บประจุถูกใช้งานไม่บ่อยนักคุณควรใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรไลต์แห้ง
ข้อดีและข้อเสียของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียม
ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในด้านบวกพวกเขามีอัตราส่วนความจุต่อปริมาณสูงทำให้พวกเขามีประโยชน์ในการใช้งานที่มีพื้นที่ จำกัด ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมมีต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุประเภทอื่น อย่างไรก็ตามพวกเขามีอายุการใช้งานที่ จำกัด และอาจมีความไวต่ออุณหภูมิและความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมอาจประสบกับการรั่วไหลหรือความล้มเหลวหากไม่ได้ใช้อย่างถูกต้อง ในด้านบวกตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมมีอัตราส่วนความจุต่อปริมาณสูงทำให้มีประโยชน์ในการใช้งานที่มีพื้นที่ จำกัด อย่างไรก็ตามพวกเขามีอายุการใช้งานที่ จำกัด และอาจมีความไวต่ออุณหภูมิและความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อลูมิเนียมสามารถมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลและมีความต้านทานต่ออนุกรมที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ๆ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิการทำงาน (℃) | แรงดันไฟฟ้า (V.DC) | ความจุ (UF) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาว (มม.) | กระแสรั่วไหล (UA) | จัดอันดับกระแสระลอกคลื่น [MA/RMS] | ESR/ Impedance [ωmax] | ชีวิต (ชั่วโมง) | การรับรอง |
KCGD1102G100MF | -40 ~ 105 | 400 | 10 | 8 | 11 | 90 | 205 | - | 4000 | - |
KCGD1302G120MF | -40 ~ 105 | 400 | 12 | 8 | 13 | 106 | 248 | - | 4000 | - |
KCGD1402G150MF | -40 ~ 105 | 400 | 15 | 8 | 14 | 130 | 281 | - | 4000 | - |
KCGD1702G180MF | -40 ~ 105 | 400 | 18 | 8 | 17 | 154 | 319 | - | 4000 | - |
KCGD2002G220MF | -40 ~ 105 | 400 | 22 | 8 | 20 | 186 | 340 | - | 4000 | - |
KCGE1402G220MF | -40 ~ 105 | 400 | 22 | 10 | 14 | 186 | 340 | - | 4000 | - |
KCGD2502G270MF | -40 ~ 105 | 400 | 27 | 8 | 25 | 226 | 372 | - | 4000 | - |
KCGE1702G270MF | -40 ~ 105 | 400 | 27 | 10 | 17 | 226 | 396 | - | 4000 | - |
KCGE1902G330MF | -40 ~ 105 | 400 | 33 | 10 | 19 | 274 | 475 | - | 4000 | - |
KCGL1602G330MF | -40 ~ 105 | 400 | 33 | 12.5 | 16 | 274 | 475 | - | 4000 | - |
KCGE2302G390MF | -40 ~ 105 | 400 | 39 | 10 | 23 | 322 | 562 | - | 4000 | - |
KCGL1802G390MF | -40 ~ 105 | 400 | 39 | 12.5 | 18 | 322 | 562 | - | 4000 | - |
KCGL2002G470MF | -40 ~ 105 | 400 | 47 | 12.5 | 20 | 386 | 665 | - | 4000 | - |
KCGL2502G560MF | -40 ~ 105 | 400 | 56 | 12.5 | 25 | 458 | 797 | - | 4000 | - |
KCGI2002G560MF | -40 ~ 105 | 400 | 56 | 16 | 20 | 346 | 800 | 1.68 | 4000 | - |
KCGL3002G680MF | -40 ~ 105 | 400 | 68 | 12.5 | 30 | 418 | 1,000 | 1.4 | 4000 | - |
KCGI2502G820MF | -40 ~ 105 | 400 | 82 | 16 | 25 | 502 | 1240 | 1.08 | 4000 | - |
KCGL3502G820MF | -40 ~ 105 | 400 | 82 | 12.5 | 35 | 502 | 1050 | 1.2 | 4000 | - |
KCGJ2502G101MF | -40 ~ 105 | 400 | 100 | 18 | 25 | 610 | 1420 | 0.9 | 4000 | - |
KCGJ3002G121MF | -40 ~ 105 | 400 | 120 | 18 | 30 | 730 | 2193 | 0.9 | 4000 | - |