Основни технически параметри
проект | характеристика | |
диапазон на работна температура | -55~+105 ℃ | |
Номинално работно напрежение | 6.3-100V | |
диапазон на капацитета | 180~18000 uF 120Hz 20 ℃ | |
Толерантност на капацитета | ±20% (120Hz 20℃) | |
тангенс на загубите | 120Hz 20℃ под стойността в списъка със стандартни продукти | |
Ток на утечка※ | Зареждайте за 2 минути при номинално напрежение под стойността в списъка със стандартни продукти при 20°C | |
Еквивалентно серийно съпротивление (ESR) | 100kHz 20°C под стойността в списъка със стандартни продукти | |
Издръжливост | Продуктът трябва да отговаря на температура от 105 ℃, да прилага номиналното работно напрежение за 2000 часа и след 16 часа при 20 ℃, | |
Скорост на промяна на капацитета | ±20% от първоначалната стойност | |
Еквивалентно серийно съпротивление (ESR) | ≤200% от стойността на първоначалната спецификация | |
тангенс на загубите | ≤200% от стойността на първоначалната спецификация | |
ток на утечка | ≤Първоначална стойност на спецификацията | |
Висока температура и влажност | Продуктът трябва да отговаря на условията за 60°C температура и 90%~95%RH влажност без прилагане на напрежение, поставете го за 1000 часа и го поставете при 20°C за 16 часа | |
Скорост на промяна на капацитета | ±20% от първоначалната стойност | |
Еквивалентно серийно съпротивление (ESR) | ≤200% от стойността на първоначалната спецификация | |
тангенс на загубите | ≤200% от стойността на първоначалната спецификация | |
ток на утечка | ≤Първоначална стойност на спецификацията |
Чертеж с размери на продукта
Размери на продукта (единица: mm)
ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
16 | 17 | 17 | 5.5 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
18 | 19 | 19 | 6.7 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 |
Честотен корекционен коефициент на пулсационен ток
коефициент на корекция на честотата
Честота (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz |
корекционен фактор | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Проводими полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори: усъвършенствани компоненти за съвременна електроника
Проводимите полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори представляват значителен напредък в кондензаторната технология, предлагайки превъзходна производителност, надеждност и дълготрайност в сравнение с традиционните електролитни кондензатори. В тази статия ще проучим функциите, предимствата и приложенията на тези иновативни компоненти.
Характеристики
Проводимите полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори комбинират предимствата на традиционните алуминиеви електролитни кондензатори с подобрените характеристики на проводимите полимерни материали. Електролитът в тези кондензатори е проводим полимер, който замества традиционния течен или гелообразен електролит, намиращ се в конвенционалните алуминиеви електролитни кондензатори.
Една от ключовите характеристики на проводимите полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори е тяхното ниско еквивалентно серийно съпротивление (ESR) и възможности за справяне с висок пулсационен ток. Това води до подобрена ефективност, намалени загуби на мощност и повишена надеждност, особено при високочестотни приложения.
Освен това тези кондензатори предлагат отлична стабилност в широк температурен диапазон и имат по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с традиционните електролитни кондензатори. Тяхната здрава конструкция елиминира риска от изтичане или изсъхване на електролита, осигурявайки постоянна работа дори при тежки работни условия.
Ползи
Възприемането на проводими полимерни материали в твърдите алуминиеви електролитни кондензатори носи няколко предимства за електронните системи. Първо, техните ниски стойности на ESR и висок пулсационен ток ги правят идеални за използване в захранващи блокове, регулатори на напрежение и DC-DC преобразуватели, където помагат за стабилизиране на изходните напрежения и подобряване на ефективността.
Второ, проводимите полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори предлагат подобрена надеждност и издръжливост, което ги прави подходящи за критични приложения в индустрии като автомобилостроенето, космическата индустрия, телекомуникациите и индустриалната автоматизация. Тяхната способност да издържат на високи температури, вибрации и електрически натоварвания гарантира дълготрайна работа и намалява риска от преждевременна повреда.
Освен това, тези кондензатори показват характеристики с нисък импеданс, които допринасят за подобрено филтриране на шума и целостта на сигнала в електронните схеми. Това ги прави ценни компоненти в аудио усилватели, аудио оборудване и висококачествени аудио системи.
Приложения
Проводими полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори намират приложения в широка гама от електронни системи и устройства. Те обикновено се използват в захранващи устройства, регулатори на напрежение, моторни задвижвания, LED осветление, телекомуникационно оборудване и автомобилна електроника.
В захранващите блокове тези кондензатори спомагат за стабилизиране на изходното напрежение, намаляване на пулсациите и подобряване на преходния отговор, осигурявайки надеждна и ефективна работа. В автомобилната електроника те допринасят за производителността и дълготрайността на бордовите системи, като блокове за управление на двигателя (ECU), информационно-развлекателни системи и функции за безопасност.
Заключение
Проводимите полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори представляват значителен напредък в кондензаторната технология, предлагайки превъзходна производителност, надеждност и дълготрайност за съвременните електронни системи. Със своите ниски ESR, възможности за справяне с висок пулсационен ток и подобрена издръжливост, те са много подходящи за широк спектър от приложения в различни индустрии.
Тъй като електронните устройства и системи продължават да се развиват, търсенето на кондензатори с висока производителност като проводими полимерни твърди алуминиеви електролитни кондензатори се очаква да нарасне. Тяхната способност да отговарят на строгите изисквания на съвременната електроника ги прави незаменими компоненти в днешния електронен дизайн, допринасяйки за подобрена ефективност, надеждност и производителност.
Код на продуктите | Температура (℃) | Номинално напрежение (V.DC) | Капацитет (uF) | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Ток на утечка (uA) | ESR/импеданс [Ωmax] | Живот (часове) | Сертифициране на продукта |
VPGJ1951H122MVTM | -55~105 | 50 | 1200 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGJ2151H152MVTM | -55~105 | 50 | 1500 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI1751J561MVTM | -55~105 | 63 | 560 | 16 | 17.5 | 7056 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI1951J681MVTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI2151J821MVTM | -55~105 | 63 | 820 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGJ1951J821MVTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGJ2151J102MVTM | -55~105 | 63 | 1000 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI1751K331MVTM | -55~105 | 80 | 330 | 16 | 17.5 | 5280 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI1951K391MVTM | -55~105 | 80 | 390 | 16 | 19.5 | 6240 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI2151K471MVTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGJ1951K561MVTM | -55~105 | 80 | 560 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGJ2151K681MVTM | -55~105 | 80 | 680 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI1752A181MVTM | -55~105 | 100 | 180 | 16 | 17.5 | 3600 | 0,04 | 2000 г | - |
VPGI1952A221MVTM | -55~105 | 100 | 220 | 16 | 19.5 | 4400 | 0,04 | 2000 г | - |
VPGI2152A271MVTM | -55~105 | 100 | 270 | 16 | 21.5 | 5400 | 0,04 | 2000 г | - |
VPGJ1952A271MVTM | -55~105 | 100 | 270 | 18 | 19.5 | 5400 | 0,04 | 2000 г | - |
VPGJ2152A331MVTM | -55~105 | 100 | 330 | 18 | 21.5 | 6600 | 0,04 | 2000 г | - |
VPGI1750J103MVTM | -55~105 | 6.3 | 10 000 | 16 | 17.5 | 7500 | 0,007 | 2000 г | - |
VPGI1950J123MVTM | -55~105 | 6.3 | 12000 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,007 | 2000 г | - |
VPGI2150J153MVTM | -55~105 | 6.3 | 15 000 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,007 | 2000 г | - |
VPGJ1950J153MVTM | -55~105 | 6.3 | 15 000 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,007 | 2000 г | - |
VPGJ2150J183MVTM | -55~105 | 6.3 | 18 000 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,007 | 2000 г | - |
VPGI1751A682MVTM | -55~105 | 10 | 6800 | 16 | 17.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGI1951A822MVTM | -55~105 | 10 | 8200 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGI2151A103MVTM | -55~105 | 10 | 10 000 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGJ1951A103MVTM | -55~105 | 10 | 10 000 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGJ2151A123MVTM | -55~105 | 10 | 12000 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGI1751C392MVTM | -55~105 | 16 | 3900 | 16 | 17.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGI1951C472MVTM | -55~105 | 16 | 4700 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGI2151C562MVTM | -55~105 | 16 | 5600 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGJ1951C682MVTM | -55~105 | 16 | 6800 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGJ2151C822MVTM | -55~105 | 16 | 8200 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,008 | 2000 г | - |
VPGI1751E222MVTM | -55~105 | 25 | 2200 | 16 | 17.5 | 7500 | 0,016 | 2000 г | - |
VPGI1951E272MVTM | -55~105 | 25 | 2700 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,016 | 2000 г | - |
VPGI2151E332MVTM | -55~105 | 25 | 3300 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,016 | 2000 г | - |
VPGJ1951E392MVTM | -55~105 | 25 | 3900 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,016 | 2000 г | - |
VPGJ2151E472MVTM | -55~105 | 25 | 4700 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,016 | 2000 г | - |
VPGI1751V182MVTM | -55~105 | 35 | 1800 г | 16 | 17.5 | 7500 | 0,02 | 2000 г | - |
VPGI1951V222MVTM | -55~105 | 35 | 2200 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,02 | 2000 г | - |
VPGI2151V272MVTM | -55~105 | 35 | 2700 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,02 | 2000 г | - |
VPGJ1951V272MVTM | -55~105 | 35 | 2700 | 18 | 19.5 | 7500 | 0,02 | 2000 г | - |
VPGJ2151V332MVTM | -55~105 | 35 | 3300 | 18 | 21.5 | 7500 | 0,02 | 2000 г | - |
VPGI1751H681MVTM | -55~105 | 50 | 680 | 16 | 17.5 | 6800 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI1951H821MVTM | -55~105 | 50 | 820 | 16 | 19.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |
VPGI2151H102MVTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 21.5 | 7500 | 0,03 | 2000 г | - |