Haapt technesch Parameteren
Technesche Parameter
♦ Ultrahéich Kapazitéit, niddreg Impedanz a miniaturiséiert V-CHIP Produkter si fir 2000 Stonnen garantéiert
♦Gëeegent fir automatesch Uewerflächenmontage mat héijer Dicht an Héichtemperatur-Reflow-Lötung
♦ Entsprécht der AEC-Q200 RoHS Direktiv, kontaktéiert eis w.e.g. fir Detailer
Déi wichtegst technesch Parameteren
Projet | charakteristesch | |||||||||||
Betribstemperaturberäich | -55~+105℃ | |||||||||||
Nennspannungsberäich | 6,3-35V | |||||||||||
Kapazitéitstoleranz | 220~2700uF | |||||||||||
Leckstroum (µA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0,01 CV oder 3uA, jee nodeem wat méi grouss ass C: Nennleistung uF) V: Nennspannung (V) 2 Minutte Lieszäit | ||||||||||||
Verloschttangent (25±2℃ 120Hz) | Bewäertungsspannung (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
Wann déi nominell Kapazitéit iwwer 1000uF geet, klëmmt de Verloschttangentwäert ëm 0,02 fir all Erhéijung vun 1000uF. | ||||||||||||
Temperaturcharakteristiken (120Hz) | Nennspannung (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Impedanzverhältnis MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Haltbarkeet | An engem Uewen bei 105°C, leet d'Nennspannung 2000 Stonnen un, an test se dann 16 Stonnen bei Raumtemperatur. D'Testtemperatur ass 20°C. D'Leeschtung vum Kondensator soll déi folgend Ufuerderungen erfëllen. | |||||||||||
Kapazitéitsännerungsquote | Bannent ±30% vum Ufankswäert | |||||||||||
Verloschttangent | Ënner 300% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||
Leckstroum | Ënner dem spezifizéierte Wäert | |||||||||||
Héichtemperaturlagerung | 1000 Stonnen bei 105°C lageren, no 16 Stonnen bei Raumtemperatur testen, d'Testtemperatur ass 25±2°C, d'Leeschtung vum Kondensator soll déi folgend Ufuerderungen erfëllen. | |||||||||||
Kapazitéitsännerungsquote | Bannent ±20% vum Ufankswäert | |||||||||||
Verloschttangent | Ënner 200% vum spezifizéierte Wäert | |||||||||||
Leckstroum | Ënner 200% vum spezifizéierte Wäert |
Produkt Dimensiounszeechnung


Dimensioun (Eenheet: 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 |
Korrekturkoeffizient vun der Ripplestroumfrequenz
Frequenz (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
Koeffizient | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Aluminium Elektrolytkondensatoren: Vill benotzt elektronesch Komponenten
Aluminium-Elektrolytkondensatore si verbreet elektronesch Komponenten am Beräich vun der Elektronik a si hunn eng breet Palette vun Uwendungen a verschiddene Schaltkreesser. Als eng Zort Kondensator kënnen Aluminium-Elektrolytkondensatore Ladung späicheren an ofginn, déi fir Filter-, Kopplungs- a Energiespeicherfunktiounen benotzt gëtt. Dësen Artikel stellt de Funktionsprinzip, d'Uwendungen an d'Vir- an Nodeeler vun Aluminium-Elektrolytkondensatoren vir.
Aarbechtsprinzip
Aluminium-Elektrolytkondensatore bestinn aus zwou Aluminiumfolie-Elektroden an engem Elektrolyt. Eng Aluminiumfolie gëtt oxidéiert fir d'Anod ze ginn, während déi aner Aluminiumfolie als Kathod déngt, woubäi den Elektrolyt normalerweis a flësseger oder geler Form ass. Wann eng Spannung ugewannt gëtt, beweege sech d'Ionen am Elektrolyt tëscht der positiver an der negativer Elektrode a bilden en elektrescht Feld a späicheren doduerch Ladung. Dëst erlaabt et den Aluminium-Elektrolytkondensatoren, als Energiespeichergeräter oder Geräter ze déngen, déi op ännernd Spannungen a Circuiten reagéieren.
Uwendungen
Aluminium-Elektrolytekondensatore hunn wäit verbreet Uwendungen a verschiddenen elektroneschen Apparater a Schaltkreesser. Si ginn dacks a Stroumsystemer, Verstärker, Filteren, DC-DC-Konverter, Motorundriff an aner Schaltkreesser fonnt. A Stroumsystemer gi Aluminium-Elektrolytekondensatore typescherweis benotzt fir d'Ausgangsspannung auszegläichen a Spannungsschwankungen ze reduzéieren. A Verstärker gi se fir d'Kopplung an d'Filterung benotzt fir d'Audioqualitéit ze verbesseren. Zousätzlech kënnen Aluminium-Elektrolytekondensatore och als Phasenwiesselgeräter, Schrëttantwortgeräter a méi an AC-Schaltkreesser benotzt ginn.
Vir- an Nodeeler
Aluminium-Elektrolytkondensatoren hunn e puer Virdeeler, wéi zum Beispill eng relativ héich Kapazitéit, niddreg Käschten an eng breet Palette vun Uwendungen. Si hunn awer och e puer Aschränkungen. Éischtens si si polariséiert Apparater a mussen korrekt ugeschloss ginn, fir Schied ze vermeiden. Zweetens ass hir Liewensdauer relativ kuerz a si kënne wéinst Austrocknung oder Leckage vum Elektrolyt ausfalen. Ausserdeem kann d'Leeschtung vun Aluminium-Elektrolytkondensatoren a Héichfrequenzapplikatioune limitéiert sinn, sou datt aner Zorte vu Kondensatoren fir spezifesch Uwendungen eventuell berécksiichtegt musse ginn.
Conclusioun
Schlussendlech spille Aluminium-Elektrolytkondensatoren eng wichteg Roll als üblech elektronesch Komponenten am Beräich vun der Elektronik. Hire einfache Funktionsprinzip a säi breet Spektrum un Uwendungen maachen se zu onverzichtbaren Komponenten a ville elektroneschen Apparater a Schaltungen. Och wann Aluminium-Elektrolytkondensatoren e puer Aschränkungen hunn, si se ëmmer nach eng effektiv Wiel fir vill Nidderfrequenzschaltungen an Uwendungen, déi d'Bedierfnesser vun de meeschte elektronesche Systemer erfëllen.
Produkter Nummer | Betribstemperatur (℃) | Spannung (V.DC) | Kapazitéit (uF) | Duerchmiesser (mm) | Längt (mm) | Leckstroum (µA) | Nominellen Wellestroum [mA/rms] | ESR/ Impedanz [Ωmax] | Liewensdauer (Stonnen) | Zertifizéierung |
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 |