radialni svinčeni aluminijasti elektrolitski kondenzatorji LKE

Kratek opis:

Visoka tokovna upornost, odpornost na udarce, visoka frekvenca in nizka impedanca, namenjena pretvorbi frekvence motorja
10000 ur pri 105 ℃
Skladno z AEC-Q200 in RoHS direktivo


Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Glavni tehnični parametri

Postavka značilnost
Delovno temperaturno območje ≤120V -55~+105℃; 160-250V -40~+105 ℃
Območje nazivne napetosti 10 ~ 250 V
Toleranca zmogljivosti ±20% (25±2℃ 120Hz)
LC (uA) 10-120WV |≤ 0,01 CV ali 3uA, kar je večje C: nazivna zmogljivost (uF) V: nazivna napetost (V) 2 minuti odčitavanja
160-250WV|≤0,02CVor10uA C: nazivna zmogljivost (uF) V: nazivna napetost (V) 2 minuti odčitavanja
Izgubni tangens (25±2℃ 120Hz) Nazivna napetost (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tg δ 0,19 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,09 0,09
Nazivna napetost (V) 120 160 200 250  
tg δ 0,09 0,09 0,08 0,08
Za nazivno zmogljivost, ki presega 1000 uF, se vrednost tangensa izgube poveča za 0,02 za vsakih 1000 uF povečanja.
Temperaturne značilnosti (120Hz) Nazivna napetost (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Razmerje impedance Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Nazivna napetost (V) 120 160 200 250  
Razmerje impedance Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 5 5 5 5
Vzdržljivost V pečici pri 105 ℃ uporabite nazivno napetost z nazivnim valovitim tokom za določen čas, nato postavite na sobno temperaturo za 16 ur in preizkusite. Testna temperatura: 25±2℃. Zmogljivost kondenzatorja mora izpolnjevati naslednje zahteve
Stopnja spremembe zmogljivosti Znotraj 20% začetne vrednosti
Vrednost tangensa izgube Pod 200 % določene vrednosti
Tok uhajanja Pod navedeno vrednostjo
Življenjska doba obremenitve ≥Φ8 10000 ur
Visokotemperaturno shranjevanje Shranjujte pri 105 ℃ 1000 ur, postavite na sobno temperaturo 16 ur in preizkusite pri 25 ± 2 ℃. Zmogljivost kondenzatorja mora izpolnjevati naslednje zahteve
Stopnja spremembe zmogljivosti Znotraj 20% začetne vrednosti
Vrednost tangensa izgube Pod 200 % določene vrednosti
Tok uhajanja Pod 200 % določene vrednosti

Dimenzija (enota: 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 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

Koeficient kompenzacije valovanja toka

①Korekcijski faktor frekvence

Frekvenca (Hz) 50 120 1K 10K~50K 100K
Korekcijski faktor 0,4 0,5 0,8 0,9 1

②Korekcijski koeficient temperature

Temperatura (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Korekcijski faktor 2.1 1.8 1.4 1

Standardni seznam izdelkov

serija Razpon volta (V) Kapacitivnost(μF) Dimenzija

D × D (mm)

Impedanca

(Ωmax/10×25×2℃)

Ripple Current

(mA rms/105×100KHz)

LKE 10 1500 10×16 0,0308 1850
LKE 10 1800 10×20 0,0280 1960
LKE 10 2200 10×25 0,0198 2250
LKE 10 2200 13×16 0,076 1500
LKE 10 3300 13×20 0,200 1780
LKE 10 4700 13×25 0,0143 3450
LKE 10 4700 14,5×16 0,0165 3450
LKE 10 6800 14,5×20 0,018 2780
LKE 10 8200 14,5×25 0,016 3160
LKE 16 1000 10×16 0,170 1000
LKE 16 1200 10×20 0,0280 1960
LKE 16 1500 10×25 0,0280 2250
LKE 16 1500 13×16 0,0350 2330
LKE 16 2200 13×20 0,104 1500
LKE 16 3300 13×25 0,081 2400
LKE 16 3900 14,5×16 0,0165 3250
LKE 16 4700 14,5×20 0,255 3110
LKE 16 6800 14,5×25 0,246 3270
LKE 25 680 10×16 0,0308 1850
LKE 25 1000 10×20 0,140 1155
LKE 25 1000 13×16 0,0350 2330
LKE 25 1500 10×25 0,0280 2480
LKE 25 1500 13×16 0,0280 2480
LKE 25 1500 13×20 0,0280 2480
LKE 25 1800 13×25 0,0165 2900
LKE 25 2200 13×25 0,0143 3450
LKE 25 2200 14,5×16 0,27 2620
LKE 25 3300 14,5×20 0,25 3180
LKE 25 4700 14,5×25 0,23 3350
LKE 35 470 10×16 0,115 1000
LKE 35 560 10×20 0,0280 2250
LKE 35 560 13×16 0,0350 2330
LKE 35 680 10×25 0,0198 2330
LKE 35 1000 13×20 0,040 1500
LKE 35 1500 13×25 0,0165 2900
LKE 35 1800 14,5×16 0,0143 3630
LKE 35 2200 14,5×20 0,016 3150
LKE 35 3300 14,5×25 0,015 3400
LKE 50 220 10×16 0,0460 1370
LKE 50 330 10×20 0,0300 1580
LKE 50 330 13×16 0,80 980
LKE 50 470 10×25 0,0310 1870
LKE 50 470 13×20 0,50 1050
LKE 50 680 13×25 0,0560 2410
LKE 50 820 14,5×16 0,058 2480
LKE 50 1200 14,5×20 0,048 2580
LKE 50 1500 14,5×25 0,03 2680
LKE 63 150 10×16 0,2 998
LKE 63 220 10×20 0,50 860
LKE 63 270 13×16 0,0804 1250
LKE 63 330 10×25 0,0760 1410
LKE 63 330 13×20 0,45 1050
LKE 63 470 13×25 0,45 1570
LKE 63 680 14,5×16 0,056 1620
LKE 63 1000 14,5×20 0,018 2180
LKE 63 1200 14,5×25 0,2 2420
LKE 80 100 10×16 1,00 550
LKE 80 150 13×16 0,14 975
LKE 80 220 10×20 1,00 580
LKE 80 220 13×20 0,45 890
LKE 80 330 13×25 0,45 1050
LKE 80 470 14,5×16 0,076 1460
LKE 80 680 14,5×20 0,063 1720
LKE 80 820 14,5×25 0,2 1990
LKE 100 100 10×16 1,00 560
LKE 100 120 10×20 0,8 650
LKE 100 150 13×16 0,50 700
LKE 100 150 10×25 0,2 1170
LKE 100 220 13×25 0,0660 1620
LKE 100 330 13×25 0,0660 1620
LKE 100 330 14,5×16 0,057 1500
LKE 100 390 14,5×20 0,0640 1750
LKE 100 470 14,5×25 0,0480 2210
LKE 100 560 14,5×25 0,0420 2270
LKE 160 47 10×16 2.65 650
LKE 160 56 10×20 2.65 920
LKE 160 68 13×16 2.27 1280
LKE 160 82 10×25 2.65 920
LKE 160 82 13×20 2.27 1280
LKE 160 120 13×25 1.43 1550
LKE 160 120 14,5×16 4.50 1050
LKE 160 180 14,5×20 4.00 1520
LKE 160 220 14,5×25 3.50 1880
LKE 200 22 10×16 3.24 400
LKE 200 33 10×20 1.65 340
LKE 200 47 13×20 1.50 400
LKE 200 68 13×25 1.25 1300
LKE 200 82 14,5×16 1.18 1420
LKE 200 100 14,5×20 1.18 1420
LKE 200 150 14,5×25 2,85 1720
LKE 250 22 10×16 3.24 400
LKE 250 33 10×20 1.65 340
LKE 250 47 13×16 1.50 400
LKE 250 56 13×20 1.40 500
LKE 250 68 13×20 1.25 1300
LKE 250 100 14,5×20 3.35 1200
LKE 250 120 14,5×25 3.05 1280

Elektrolitski kondenzator s tekočim svincem je vrsta kondenzatorja, ki se pogosto uporablja v elektronskih napravah. Njegova struktura je sestavljena predvsem iz aluminijaste lupine, elektrod, tekočega elektrolita, vodnikov in tesnilnih komponent. V primerjavi z drugimi vrstami elektrolitskih kondenzatorjev imajo elektrolitski kondenzatorji s tekočim svincem edinstvene značilnosti, kot so visoka kapacitivnost, odlične frekvenčne značilnosti in nizek ekvivalentni zaporedni upor (ESR).

Osnovna struktura in princip delovanja

Elektrolitski kondenzator s tekočim svincem je v glavnem sestavljen iz anode, katode in dielektrika. Anoda je običajno izdelana iz aluminija visoke čistosti, ki je podvržen eloksiranju, da nastane tanka plast filma aluminijevega oksida. Ta film deluje kot dielektrik kondenzatorja. Katoda je običajno izdelana iz aluminijaste folije in elektrolita, pri čemer elektrolit služi kot katodni material in medij za regeneracijo dielektrika. Prisotnost elektrolita omogoča, da kondenzator ohranja dobro delovanje tudi pri visokih temperaturah.

Zasnova tipa svinca kaže, da je ta kondenzator povezan z vezjem prek vodnikov. Ti vodi so običajno izdelani iz pokositrene bakrene žice, kar zagotavlja dobro električno povezljivost med spajkanjem.

Ključne prednosti

1. **Visoka kapacitivnost**: Elektrolitski kondenzatorji s tekočim svincem nudijo visoko kapacitivnost, zaradi česar so zelo učinkoviti pri aplikacijah za filtriranje, povezovanje in shranjevanje energije. Zagotavljajo lahko veliko kapacitivnost v majhni prostornini, kar je še posebej pomembno pri prostorsko omejenih elektronskih napravah.

2. **Nizka ekvivalentna serijska upornost (ESR)**: uporaba tekočega elektrolita ima za posledico nizek ESR, kar zmanjša izgubo moči in nastajanje toplote, s čimer se izboljšata učinkovitost in stabilnost kondenzatorja. Zaradi te lastnosti so priljubljeni v visokofrekvenčnih stikalnih napajalnikih, avdio opremi in drugih aplikacijah, ki zahtevajo visokofrekvenčno zmogljivost.

3. **Odlične frekvenčne karakteristike**: Ti kondenzatorji izkazujejo odlično delovanje pri visokih frekvencah in učinkovito zavirajo visokofrekvenčni šum. Zato se običajno uporabljajo v tokokrogih, ki zahtevajo visokofrekvenčno stabilnost in nizek hrup, kot so napajalni tokokrogi in komunikacijska oprema.

4. **Dolga življenjska doba**: z uporabo visokokakovostnih elektrolitov in naprednih proizvodnih procesov imajo tekoče svinčeni elektrolitski kondenzatorji na splošno dolgo življenjsko dobo. V normalnih pogojih delovanja lahko njihova življenjska doba doseže nekaj tisoč do deset tisoč ur, kar ustreza zahtevam večine aplikacij.

Področja uporabe

Elektrolitski kondenzatorji s tekočim svincem se pogosto uporabljajo v različnih elektronskih napravah, zlasti v napajalnih tokokrogih, avdio opremi, komunikacijskih napravah in avtomobilski elektroniki. Običajno se uporabljajo v vezjih za filtriranje, spajanje, ločevanje in shranjevanje energije za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti opreme.

Če povzamemo, zaradi svoje visoke kapacitivnosti, nizkega ESR, odličnih frekvenčnih karakteristik in dolge življenjske dobe so elektrolitski kondenzatorji na osnovi tekočega svinca postali nepogrešljive komponente v elektronskih napravah. Z napredkom v tehnologiji se bo zmogljivost in obseg uporabe teh kondenzatorjev še naprej širil.


  • Prejšnja:
  • Naprej: