Parametreyên teknîkî yên sereke
Parametreya Teknîkî
♦ Berhemên V-CHIP-ê kapasîteya pir-bilind, impedance kêm û piçûktir 2000 demjimêran têne garantî kirin
♦ Minasib ji bo zexmkirina germiya bilind a rûbera xweya bilind-hilweşîner
♦ Li gorî Rêbernameya AEC-Q200 RoHS, ji kerema xwe ji bo hûrguliyan bi me re têkilî daynin
Parametreyên teknîkî yên sereke
Rêvename | taybetî | |||||||||||
Rêjeya germahiya xebitandinê | -55~+105℃ | |||||||||||
Rêjeya voltaja binavkirî | 6.3-35V | |||||||||||
tolerans kapasîteya | 220~2700uF | |||||||||||
Herikîna leaksiyonê (uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV an 3uA kîjan mezintir e C: Kapasîteya navî uF) V: Voltaja binavkirî (V) 2 deqîqe xwendin | ||||||||||||
Tangenta windabûnê (25±2℃ 120Hz) | Voltaja binavkirî (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
Ger kapasîteya binavkirî ji 1000uF derbas bibe, nirxa tangenta windabûnê dê ji bo her zêdekirina 1000uF 0,02 zêde bibe. | ||||||||||||
Taybetmendiyên Germahiya (120Hz) | Voltaja binavkirî (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Rêjeya impedansê MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Xweparêzî | Di firna 105°C de, 2000 saetan voltaja binavkirî bixin û 16 saetan li germahiya odeyê biceribînin. Germahiya testê 20 ° C ye. Performansa kondensatorê divê hewcedariyên jêrîn bicîh bîne | |||||||||||
Rêjeya guherîna kapasîteyê | Di nav ± 30% nirxa destpêkê de | |||||||||||
tangent winda | Li jêr 300% nirxa diyarkirî | |||||||||||
herikîna leakage | Li jêr nirxa diyarkirî | |||||||||||
hilanîna germahiya bilind | 1000 demjimêran li 105 ° C hilînin, piştî 16 demjimêran li germahiya odeyê biceribînin, germahiya ceribandinê 25±2 ° C ye, performansa kondensator divê daxwazên jêrîn bicîh bîne | |||||||||||
Rêjeya guherîna kapasîteyê | Di nav ± 20% nirxa destpêkê de | |||||||||||
tangent winda | Li jêr 200% nirxa diyarkirî | |||||||||||
herikîna leakage | Li jêr 200% nirxa diyarkirî |
Drawing Dimensiyonel Product
Pîvan (yekîneyek: mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6.3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0.7MAX | ±0.4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0.7MAX | ±0.5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0.7MAX | ±0.7 |
Rêjeya rastkirina frekansa niha ya Ripple
Frekans (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
hevseng | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
Capacitors Electrolytic Aluminum: Pêkhateyên Elektronîkî yên Bi Berfireh Bikaranîn
Kapîtorên elektrolîtîkî yên aluminium di warê elektronîkî de hêmanên elektronîkî yên hevpar in, û ew di çerxên cihêreng de sepanên berfireh hene. Wekî celebek kapasîtor, kapasîteyên elektrolîtîk ên aluminiumê dikarin barkirinê hilînin û berdin, ku ji bo parzûnkirin, hevgirtin û fonksiyonên hilanîna enerjiyê têne bikar anîn. Ev gotar dê prensîba xebatê, serîlêdan, û erênî û neyînîyên kapasîteyên elektrolîtîkî yên aluminiumê destnîşan bike.
Prensîba Xebatê
Kapasîtorên elektrolîtîkî yên aluminium ji du elektrodên pelê aluminium û elektrolîtek pêk tê. Yek pelê aluminiumê tê oksîdan ku bibe anode, dema ku pelika aluminiumê ya din wekî katodê kar dike, digel ku elektrolît bi gelemperî di forma şilek an gêlê de ye. Dema ku voltajek tê sepandin, îyonên di elektrolîtê de di navbera elektrodên erênî û neyînî de diçin, zeviyek elektrîkê çêdikin, bi vî rengî barkirinê hildigirin. Ev dihêle ku kondensatorên elektrolîtîk ên aluminiumê wekî amûrên hilanîna enerjiyê an cîhazên ku bersivê didin guheztina voltaja di çemberan de tevbigerin.
Applications
Kapasîtorên elektrolîtîkî yên aluminium di cîhêreng ên cîhaz û çerxên elektronîkî de serîlêdanên berfireh hene. Ew bi gelemperî di pergalên hêzê, amplifiker, parzûn, veguherînerên DC-DC, ajokarên motor û çerxên din de têne dîtin. Di pergalên hêzê de, kondensatorên elektrolîtîkî yên aluminum bi gelemperî têne bikar anîn da ku voltaja derketinê xweş bikin û guheztinên voltajê kêm bikin. Di amplifikatoran de, ew ji bo hevgirtin û fîlterkirin têne bikar anîn da ku kalîteya deng baştir bikin. Wekî din, kapasîteyên elektrolîtîkî yên aluminiumê jî dikarin wekî guhezkerên qonaxê, amûrên bersivdana gavê, û hêj bêtir di çerxên AC de werin bikar anîn.
Pros û Cons
Kapasîtorên elektrolîtîkî yên aluminum gelek avantajên xwe hene, wek kapasîteya nisbeten bilind, lêçûnek kêm, û cûrbecûr sepanan. Lêbelê, ew jî hin hûrgelan hene. Ya yekem, ew amûrên polarîzekirî ne û divê bi rast ve werin girêdan da ku zirarê nebînin. Ya duyemîn, temenê wan kêm e û dibe ku ew ji ber zuwabûna elektrolîtê an rijandinê têk biçin. Digel vê yekê, dibe ku performansa kapasîteyên elektrolîtîk ên aluminiumê di serîlêdanên frekansa bilind de sînordar be, ji ber vê yekê dibe ku hewce be ku cûreyên din ên kapasîteyên ji bo serîlêdanên taybetî bêne hesibandin.
Xelasî
Di encamê de, kapasîteyên elektrolîtîkî yên aluminium wekî hêmanên elektronîkî yên hevpar di warê elektronîkî de rolek girîng dileyzin. Prensîba xebata wan a hêsan û cûrbecûr sepanan wan di gelek amûr û dorhêlên elektronîkî de hêmanên domdar dike. Tevî ku kapasîteyên elektrolîtîkî yên aluminium xwedan hin sînor hene, ew hîn jî ji bo gelek çerx û sepanên frekansa nizm vebijarkek bi bandor in, ku hewcedariyên piraniya pergalên elektronîkî bicîh tînin.
Hejmara Berheman | Germahiya xebatê (℃) | Voltaj (V.DC) | Kapasîteya (uF) | Dirêj (mm) | Dirêjahî(mm) | Herikîna leaksiyonê (uA) | Hêza ripple ya binavkirî [mA/rms] | ESR/ Impedance [Ωmax] | Jiyan (saet) | Şehadet |
V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |