De viktigste tekniske parameterne
Punkt | karakteristisk | ||||||||||
Driftstemperaturområde | ≤120V -55~+105℃; 160-250V -40~+105 ℃ | ||||||||||
Nominelt spenningsområde | 10~250V | ||||||||||
Kapasitetstoleranse | ±20 % (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
LC(uA) | 10-120WV |≤ 0,01 CV eller 3uA avhengig av hva som er størst C: nominell kapasitet (uF) V: merkespenning (V) 2 minutters avlesning | ||||||||||
160-250WV|≤0,02CVor10uA C: nominell kapasitet (uF) V: merkespenning (V) 2 minutters avlesning | |||||||||||
Taptangens (25±2℃ 120Hz) | Nominell spenning (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 | |||
Nominell spenning (V) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
tg δ | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |||||||
For nominell kapasitet som overstiger 1000uF, øker taptangensverdien med 0,02 for hver økning på 1000uF. | |||||||||||
Temperaturegenskaper (120Hz) | Nominell spenning (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Impedansforhold Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Nominell spenning (V) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
Impedansforhold Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Varighet | I en ovn på 105 ℃, påfør merkespenningen med nominell krusningsstrøm i en spesifisert tid, plasser deretter i romtemperatur i 16 timer og test. Testtemperatur: 25±2℃. Ytelsen til kondensatoren skal oppfylle følgende krav | ||||||||||
Kapasitetsendringshastighet | Innenfor 20 % av startverdien | ||||||||||
Taptangensverdi | Under 200 % av den angitte verdien | ||||||||||
Lekkasjestrøm | Under den angitte verdien | ||||||||||
Lastelevetid | ≥Φ8 | 10 000 timer | |||||||||
Lagring ved høy temperatur | Oppbevar ved 105 ℃ i 1000 timer, plasser ved romtemperatur i 16 timer og test ved 25±2 ℃. Ytelsen til kondensatoren skal oppfylle følgende krav | ||||||||||
Kapasitetsendringshastighet | Innenfor 20 % av startverdien | ||||||||||
Taptangensverdi | Under 200 % av den angitte verdien | ||||||||||
Lekkasjestrøm | Under 200 % av den angitte verdien |
Dimensjon (enhet: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 |
Ripple strømkompensasjonskoeffisient
①Frekvenskorreksjonsfaktor
Frekvens (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100 000 |
Korreksjonsfaktor | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
② Temperaturkorreksjonskoeffisient
Temperatur (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
Korreksjonsfaktor | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standard produktliste
Serie | Voltområde (V) | Kapasitans (μF) | Dimensjon D×L(mm) | Impedans (Ωmaks/10×25×2℃) | Ripple Strøm (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 |
En elektrolytisk kondensator av flytende blytype er en type kondensator som er mye brukt i elektroniske enheter. Strukturen består hovedsakelig av et aluminiumsskall, elektroder, flytende elektrolytt, ledninger og tetningskomponenter. Sammenlignet med andre typer elektrolytiske kondensatorer, har flytende blytype elektrolytiske kondensatorer unike egenskaper, slik som høy kapasitans, utmerkede frekvensegenskaper og lav ekvivalent seriemotstand (ESR).
Grunnleggende struktur og arbeidsprinsipp
Den flytende blytype elektrolytiske kondensatoren består hovedsakelig av en anode, katode og dielektrikum. Anoden er vanligvis laget av høyrent aluminium, som gjennomgår anodisering for å danne et tynt lag av aluminiumoksidfilm. Denne filmen fungerer som dielektrikumet til kondensatoren. Katoden er typisk laget av aluminiumsfolie og en elektrolytt, hvor elektrolytten fungerer som både katodematerialet og et medium for dielektrisk regenerering. Tilstedeværelsen av elektrolytten gjør at kondensatoren opprettholder god ytelse selv ved høye temperaturer.
Ledningstypen indikerer at denne kondensatoren kobles til kretsen gjennom ledninger. Disse ledningene er vanligvis laget av fortinnet kobbertråd, noe som sikrer god elektrisk tilkobling under lodding.
Viktige fordeler
1. **Høy kapasitans**: Elektrolytiske kondensatorer av flytende blytype tilbyr høy kapasitans, noe som gjør dem svært effektive i filtrerings-, koblings- og energilagringsapplikasjoner. De kan gi stor kapasitans i et lite volum, noe som er spesielt viktig i elektroniske enheter med begrenset plass.
2. **Lav ekvivalent seriemotstand (ESR)**: Bruken av en flytende elektrolytt resulterer i lav ESR, reduserer strømtap og varmeutvikling, og forbedrer dermed effektiviteten og stabiliteten til kondensatoren. Denne funksjonen gjør dem populære i høyfrekvente strømforsyninger, lydutstyr og andre applikasjoner som krever høyfrekvent ytelse.
3. **Utmerkede frekvensegenskaper**: Disse kondensatorene viser utmerket ytelse ved høye frekvenser, og undertrykker effektivt høyfrekvent støy. Derfor brukes de ofte i kretser som krever høyfrekvent stabilitet og lav støy, for eksempel strømkretser og kommunikasjonsutstyr.
4. **Lang levetid**: Ved å bruke elektrolytter av høy kvalitet og avanserte produksjonsprosesser har elektrolytiske kondensatorer av flytende bly-type generelt lang levetid. Under normale driftsforhold kan levetiden nå flere tusen til titusenvis av timer, og oppfyller kravene til de fleste applikasjoner.
Bruksområder
Elektrolytiske kondensatorer av flytende blytype er mye brukt i forskjellige elektroniske enheter, spesielt i strømkretser, lydutstyr, kommunikasjonsenheter og bilelektronikk. De brukes vanligvis i filtrerings-, koblings-, frakoblings- og energilagringskretser for å forbedre ytelsen og påliteligheten til utstyret.
Oppsummert, på grunn av deres høye kapasitans, lave ESR, utmerkede frekvensegenskaper og lange levetid, har flytende bly-type elektrolytiske kondensatorer blitt uunnværlige komponenter i elektroniske enheter. Med fremskritt innen teknologi vil ytelsen og bruksområdet til disse kondensatorene fortsette å utvides.