Lke

Kort beskrivelse:

Aluminium elektrolytisk kondensator

Radial ledetype

Høy strømmotstand, sjokkmotstand, høy frekvens og lav impedans,

dedikert for motorfrekvenskonvertering, 10000 timer ved 105 ℃,

I samsvar med AEC-Q200 og ROHS-direktivet.


Produktdetaljer

Produktkoder

Hoved tekniske parametere

Punkt karakteristisk
Operasjonstemperaturområde ≤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 større C: Nominell kapasitet (UF) V: Nominell spenning (V) 2 minutters lesing
160-250WV | ≤0,02CVOR10UA C: Nominell kapasitet (UF) V: Nominell spenning (V) 2 minutters lesing
Tap tangent (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 tapsverdien med 0,02 for hver 1000UF -økning.
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 ℃, bruk den nominelle spenningen med nominell krusningsstrøm for en spesifisert tid, og sett deretter ved romtemperatur i 16 timer og test. Teststemperatur: 25 ± 2 ℃. Utførelsen til kondensatoren skal oppfylle følgende krav
Kapasitetsendringshastighet Innen 20% av den opprinnelige verdien
Tap tangensverdi Under 200% av den spesifiserte verdien
Lekkasjestrøm Under den spesifiserte verdien
Last livet ≥φ8 10000 timer
Lagring av høy temperatur Oppbevares på 105 ℃ i 1000 timer, legg ved romtemperatur i 16 timer og test ved 25 ± 2 ℃. Utførelsen til kondensatoren skal oppfylle følgende krav
Kapasitetsendringshastighet Innen 20% av den opprinnelige verdien
Tap tangensverdi Under 200% av den spesifiserte verdien
Lekkasjestrøm Under 200% av den spesifiserte 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

Rippel strømkompensasjonskoeffisient

①Frequency Correction Factor

Frekvens (Hz) 50 120 1K 10K ~ 50K 100k
Korreksjonsfaktor 0.4 0,5 0,8 0,9 1

②Temperatur korreksjonskoeffisient

Temperatur (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Korreksjonsfaktor 2.1 1.8 1.4 1

Standard produkter liste

Serie Volt rekkevidde (V) Kapasitans (μf) Dimensjon

D × L (mm)

Impedans

(Ωmax/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 ledetype er en type kondensator som er mye brukt i elektroniske enheter. Strukturen består først og fremst av et aluminiumskall, elektroder, flytende elektrolytt, ledninger og tetningskomponenter. Sammenlignet med andre typer elektrolytiske kondensatorer, har elektrolytiske kondensatorer av væskeleddypen unike egenskaper, for eksempel høy kapasitans, utmerkede frekvensegenskaper og lav ekvivalent seriemotstand (ESR).

Grunnleggende struktur og arbeidsprinsipp

Den elektrolytiske kondensatoren av flytende ledningstypen omfatter hovedsakelig en anode, katode og dielektrisk. Anoden er vanligvis laget av aluminium med høy renhet, som gjennomgår anodisering for å danne et tynt lag aluminiumoksydfilm. Denne filmen fungerer som dielektrikum av kondensatoren. Katoden er vanligvis laget av aluminiumsfolie og en elektrolytt, med elektrolytten som serverer som både katodematerialet og et medium for dielektrisk regenerering. Tilstedeværelsen av elektrolytten gjør at kondensatoren kan opprettholde god ytelse selv ved høye temperaturer.

Ledetypen-utformingen 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 væskeledet-typen gir høy kapasitans, noe som gjør dem svært effektive i filtrering, kobling og energilagringsapplikasjoner. De kan gi stor kapasitans i et lite volum, noe som er spesielt viktig i plassbegrensede elektroniske enheter.

2. ** Lav ekvivalent seriemotstand (ESR) **: Bruken av en flytende elektrolytt resulterer i lav ESR, noe som reduserer krafttap og varmegenerering, og forbedrer dermed effektiviteten og stabiliteten til kondensatoren. Denne funksjonen gjør dem populære innen høyfrekvente koblinger av strømforsyninger, lydutstyr og andre applikasjoner som krever høyfrekvent ytelse.

3. ** Utmerkede frekvensegenskaper **: Disse kondensatorene viser utmerket ytelse ved høye frekvenser, og undertrykker effektivt høyfrekvensstøy. Derfor brukes de ofte i kretsløp som krever høyfrekvensstabilitet 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 ledetypen generelt en lang levetid. Under normale driftsforhold kan levetiden deres nå flere tusen til titusenvis av timer, og oppfylle kravene fra de fleste søknader.

Søknadsområder

Elektrolytiske kondensatorer av flytende ledningstype er mye brukt i forskjellige elektroniske enheter, spesielt i strømkretser, lydutstyr, kommunikasjonsenheter og bilelektronikk. De brukes vanligvis i filtrering, kobling, avkobling og energilagringskretser for å forbedre utstyrets ytelse og pålitelighet.

Oppsummert, på grunn av deres høye kapasitans, lave ESR, utmerkede frekvensegenskaper og lang levetid, har elektrolytiske kondensatorer av væskeledet type blitt uunnværlige komponenter i elektroniske enheter. Med fremskritt innen teknologi vil ytelses- og applikasjonsområdet for disse kondensatorene fortsette å utvide.


  • Tidligere:
  • NESTE:

  • Relaterte produkter