ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები
ტექნიკური პარამეტრი
♦ულტრა მაღალი სიმძლავრის, დაბალი წინაღობის და მინიატურული V-CHIP პროდუქტები გარანტირებულია 2000 საათის განმავლობაში
♦გამოდგება მაღალი სიმკვრივის ავტომატური ზედაპირის დასამონტაჟებლად მაღალი ტემპერატურის ხელახალი შედუღებისთვის
♦AEC-Q200 RoHS დირექტივის შესაბამისად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დეტალებისთვის
ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები
პროექტი | დამახასიათებელი | |||||||||||
ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონი | -55~+105℃ | |||||||||||
ნომინალური ძაბვის დიაპაზონი | 6.3-35V | |||||||||||
სიმძლავრის ტოლერანტობა | 220~2700uF | |||||||||||
გაჟონვის დენი (uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CV ან 3uA რაც უფრო დიდია C: ნომინალური სიმძლავრე uF) V: ნომინალური ძაბვა (V) 2 წუთის წაკითხვა | ||||||||||||
დაკარგვის ტანგენტი (25±2℃ 120Hz) | ნომინალური ძაბვა (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
თუ ნომინალური სიმძლავრე აღემატება 1000uF-ს, დანაკარგის ტანგენტის მნიშვნელობა გაიზრდება 0.02-ით 1000uF-ის ყოველი გაზრდისთვის. | ||||||||||||
ტემპერატურული მახასიათებლები (120 ჰც) | ნომინალური ძაბვა (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
წინაღობის კოეფიციენტი MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
გამძლეობა | ღუმელში 105°C-ზე, დააყენეთ ნომინალური ძაბვა 2000 საათის განმავლობაში და შეამოწმეთ ოთახის ტემპერატურაზე 16 საათის განმავლობაში. ტესტის ტემპერატურაა 20°C. კონდენსატორის მუშაობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს | |||||||||||
სიმძლავრის ცვლილების მაჩვენებელი | საწყისი მნიშვნელობის ±30% ფარგლებში | |||||||||||
დაკარგვის ტანგენსი | მითითებული მნიშვნელობის 300%-ზე ქვემოთ | |||||||||||
გაჟონვის დენი | მითითებული მნიშვნელობის ქვემოთ | |||||||||||
მაღალი ტემპერატურის შენახვა | ინახება 105°C ტემპერატურაზე 1000 საათის განმავლობაში, ტესტირება 16 საათის შემდეგ ოთახის ტემპერატურაზე, ტესტის ტემპერატურაა 25±2°C, კონდენსატორის მუშაობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს | |||||||||||
სიმძლავრის ცვლილების მაჩვენებელი | საწყისი მნიშვნელობის ±20% ფარგლებში | |||||||||||
დაკარგვის ტანგენსი | მითითებული მნიშვნელობის 200%-ზე ქვემოთ | |||||||||||
გაჟონვის დენი | მითითებული მნიშვნელობის 200%-ზე ქვემოთ |
პროდუქტის განზომილებიანი ნახაზი
ზომა (ერთეული: მმ)
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 |
Ripple მიმდინარე სიხშირის კორექტირების კოეფიციენტი
სიხშირე (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
კოეფიციენტი | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები: ფართოდ გამოყენებული ელექტრონული კომპონენტები
ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები არის საერთო ელექტრონული კომპონენტები ელექტრონიკის სფეროში და მათ აქვთ გამოყენების ფართო სპექტრი სხვადასხვა სქემებში. როგორც კონდენსატორის ტიპს, ალუმინის ელექტროლიტურ კონდენსატორებს შეუძლიათ შეინახონ და გაათავისუფლონ მუხტი, რომელიც გამოიყენება ფილტრაციის, შეერთების და ენერგიის შენახვის ფუნქციებისთვის. ეს სტატია გაგაცნობთ ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორების მუშაობის პრინციპს, აპლიკაციებს და დადებით და უარყოფით მხარეებს.
მუშაობის პრინციპი
ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები შედგება ორი ალუმინის ფოლგის ელექტროდისა და ელექტროლიტისგან. ერთი ალუმინის ფოლგა იჟანგება, რომ ანოდად იქცეს, ხოლო მეორე ალუმინის ფოლგა ემსახურება კათოდის ფუნქციას, ელექტროლიტი ჩვეულებრივ თხევადი ან გელის სახითაა. როდესაც ძაბვა გამოიყენება, ელექტროლიტში იონები მოძრაობენ დადებით და უარყოფით ელექტროდებს შორის, ქმნიან ელექტრულ ველს, რითაც ინახავენ მუხტს. ეს საშუალებას აძლევს ალუმინის ელექტროლიტურ კონდენსატორებს იმოქმედონ როგორც ენერგიის შესანახი მოწყობილობები ან მოწყობილობები, რომლებიც რეაგირებენ ცვალებად ძაბვაზე სქემებში.
აპლიკაციები
ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ელექტრონულ მოწყობილობებსა და სქემებში. ისინი ჩვეულებრივ გვხვდება ენერგოსისტემებში, გამაძლიერებლებში, ფილტრებში, DC-DC კონვერტორებში, ძრავის დისკებში და სხვა სქემებში. ენერგოსისტემებში, როგორც წესი, ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები გამოიყენება გამომავალი ძაბვის გასამარტივებლად და ძაბვის რყევების შესამცირებლად. გამაძლიერებლებში ისინი გამოიყენება დასაკავშირებლად და გასაფილტრად აუდიოს ხარისხის გასაუმჯობესებლად. გარდა ამისა, ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ფაზის გადამრთველები, საფეხურზე რეაგირების მოწყობილობები და სხვა AC სქემებში.
დადებითი და უარყოფითი მხარეები
ალუმინის ელექტროლიტურ კონდენსატორებს აქვთ რამდენიმე უპირატესობა, როგორიცაა შედარებით მაღალი ტევადობა, დაბალი ღირებულება და გამოყენების ფართო სპექტრი. თუმცა, მათ ასევე აქვთ გარკვეული შეზღუდვები. პირველ რიგში, ისინი არის პოლარიზებული მოწყობილობები და უნდა იყოს დაკავშირებული სწორად, რათა თავიდან აიცილონ დაზიანება. მეორეც, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა შედარებით ხანმოკლეა და ისინი შეიძლება ვერ მოხდეს ელექტროლიტების გამოშრობის ან გაჟონვის გამო. უფრო მეტიც, ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორების მოქმედება შეიძლება შეზღუდული იყოს მაღალი სიხშირის აპლიკაციებში, ამიტომ შეიძლება საჭირო გახდეს სხვა ტიპის კონდენსატორების განხილვა კონკრეტული აპლიკაციებისთვის.
დასკვნა
დასასრულს, ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, როგორც საერთო ელექტრონული კომპონენტები ელექტრონიკის სფეროში. მათი მარტივი მუშაობის პრინციპი და აპლიკაციების ფართო სპექტრი მათ შეუცვლელ კომპონენტებად აქცევს მრავალ ელექტრონულ მოწყობილობასა და სქემებში. მიუხედავად იმისა, რომ ალუმინის ელექტროლიტურ კონდენსატორებს აქვთ გარკვეული შეზღუდვები, ისინი მაინც ეფექტური არჩევანია მრავალი დაბალი სიხშირის სქემებისა და აპლიკაციებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებს უმეტეს ელექტრონული სისტემების საჭიროებებს.
პროდუქტების ნომერი | სამუშაო ტემპერატურა (℃) | ძაბვა (V.DC) | ტევადობა (uF) | დიამეტრი (მმ) | სიგრძე (მმ) | გაჟონვის დენი (uA) | ნომინალური ტალღოვანი დენი [mA/rms] | ESR/ წინაღობა [Ωmax] | სიცოცხლე (სთ) | სერტიფიცირება |
V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 წ | - |
V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 წ | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 წ | - |
V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 წ | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | - |
V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 წ | - |
V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 წ | - |
V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | - |
V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 წ | - |
V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 წ | - |
V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | - |
V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 წ | - |
V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 წ | - |
V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | - |
V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 წ | - |
V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 წ | - |
V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 წ | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | - |
V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 წ | AEC-Q200 |