Main technesch Parameteren
Artikel | charakteristesch | ||||||||||
Operatioun Temperatur Beräich | ≤120V -55~+105℃; 160-250V -40~+105℃ | ||||||||||
Nominell Spannungsbereich | 10 ~ 250 V | ||||||||||
Kapazitéit Toleranz | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
LC(uA) | 10-120WV |≤ 0,01 CV oder 3uA wat och ëmmer méi grouss ass C: Nominell Kapazitéit (uF) V: Nominalspannung (V) 2 Minutte Liesung | ||||||||||
160-250WV|≤0.02CVor10uA C: Nominell Kapazitéit (uF) V: Nominalspannung (V) 2 Minutte Liesung | |||||||||||
Tangentverloscht (25±2℃ 120Hz) | Nominell Spannung (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 Spannung (V) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
tg δ | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |||||||
Fir nominell Kapazitéit méi wéi 1000uF, vergréissert de Verloscht Tangent Wäert vun 0,02 fir all 1000uF Erhéijung. | |||||||||||
Temperatur Charakteristiken (120Hz) | Nominell Spannung (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Impedanzverhältnis Z (-40℃)/Z (20℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Nominell Spannung (V) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
Impedanzverhältnis Z (-40℃)/Z (20℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Haltbarkeet | An engem 105 ℃ Uewen, gëllen d'bewäertte Spannung mat bewäerten Ripplestroum fir eng spezifizéiert Zäit un, setzt dann 16 Stonnen bei Raumtemperatur an testen. Testtemperatur: 25 ± 2 ℃. D'Leeschtung vun der capacitor soll de folgende Ufuerderunge treffen | ||||||||||
Kapazitéit änneren Taux | Bannent 20% vum initialen Wäert | ||||||||||
Verloscht tangent Wäert | Ënner 200% vum spezifizéierte Wäert | ||||||||||
Leckstrom | Ënnert dem spezifizéierte Wäert | ||||||||||
Lued Liewen | ≥Φ8 | 10000 Stonnen | |||||||||
Héich Temperatur Stockage | Store bei 105 ℃ fir 1000 Stonnen, Plaz bei Raumtemperatur fir 16 Stonnen an Test bei 25 ± 2 ℃. D'Leeschtung vun der capacitor soll de folgende Ufuerderunge treffen | ||||||||||
Kapazitéit änneren Taux | Bannent 20% vum initialen Wäert | ||||||||||
Verloscht tangent Wäert | Ënner 200% vum spezifizéierte Wäert | ||||||||||
Leckstrom | Ënner 200% vum spezifizéierte Wäert |
Dimensioun (Eenheet: 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 |
Ripple aktuell Kompensatiounskoeffizient
①Frequenzkorrekturfaktor
Frequenz (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100K |
Korrektur Faktor | 0.4 | 0,5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
②Temperatur Korrektur Koeffizient
Temperatur (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
Korrektur Faktor | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standard Produkter Lëscht
Serie | Volt Beräich (V) | Kapazitéit (μF) | Dimensioun D × L (mm) | Impedanz (Ωmax/10×25×2℃) | Ripple Strom (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 | 82 00h | 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 |
E flëssege Bläi-Typ elektrolytesche Kondensator ass eng Zort Kondensator déi wäit an elektroneschen Apparater benotzt gëtt. Seng Struktur besteet haaptsächlech aus engem Aluminiumschuel, Elektroden, flëssege Elektrolyt, Leads a Versiegelungskomponenten. Am Verglach mat aner Zorte vun elektrolytesche Kondensatoren hunn flësseg Bläi-Typ elektrolytesch Kondensatoren eenzegaarteg Charakteristiken, sou wéi héich Kapazitéit, exzellent Frequenzkarakteristiken, a geréng gläichwäerteg Serieresistenz (ESR).
Basis Struktur an schaffen Prinzip
De flëssege Blei-Typ elektrolytesche Kondensator enthält haaptsächlech eng Anode, Kathode, an Dielektrik. D'Anode gëtt normalerweis aus héichreiniger Aluminium gemaach, wat anodiséiert gëtt fir eng dënn Schicht aus Aluminiumoxidfilm ze bilden. Dëse Film handelt als Dielektrik vum Kondensator. D'Kathode ass typesch aus Aluminiumfolie an engem Elektrolyt gemaach, mat dem Elektrolyt déngt souwuel als Kathodematerial an e Medium fir dielektresch Regeneratioun. D'Präsenz vum Elektrolyt erlaabt dem Kondensator eng gutt Leeschtung och bei héijen Temperaturen ze halen.
De Lead-Typ Design weist datt dëse Kondensator mat Leads mam Circuit verbënnt. Dës Leads sinn typesch aus tinnem Kupferdraht gemaach, fir eng gutt elektresch Konnektivitéit wärend dem Löt ze garantéieren.
Schlëssel Virdeeler
1. ** High Capacitance **: Flësseg Bläi-Typ electrolytic capacitors Offer héich capacitance, mécht se héich efficace an Filteren, Kopplung, an Energie Stockage Uwendungen. Si kënne grouss Kapazitéit an engem klenge Volume ubidden, wat besonnesch wichteg ass an elektroneschen Apparater, déi begrenzt sinn.
2. ** Niddereg gläichwäerteg Serie Resistenz (ESR) **: D'Benotzung vun engem flësseg electrolyte Resultater an niddereg ESR, reduzéieren Muecht Verloscht an Hëtzt Generatioun, doduerch d'Effizienz an Stabilitéit vun der capacitor verbesseren. Dës Fonktioun mécht se populär an Héichfrequenz Schaltkraaftversuergung, Audioausrüstung an aner Uwendungen déi héichfrequenz Leeschtung erfuerderen.
3. ** Excellent Frequenz Charakteristiken **: Dës capacitors weisen excellent Leeschtung op héich Frequenzen, effektiv Ënnerdréckung héich-Frequenz Kaméidi. Dofir gi se allgemeng a Circuiten benotzt déi Héichfrequenzstabilitéit a geréng Geräischer erfuerderen, sou wéi Kraaftkreesser a Kommunikatiounsausrüstung.
4. ** Laang Liewensdauer **: Andeems Dir héichqualitativ Elektrolyte a fortgeschratt Fabrikatiounsprozesser benotzt, hunn flësseg Blei-Typ elektrolytesch Kondensatoren allgemeng eng laang Liewensdauer. Ënner normalen Operatiounsbedingunge kann hir Liewensdauer e puer dausend bis zéngdausende Stonnen erreechen, an d'Ufuerderunge vun de meeschten Uwendungen entspriechen.
Applikatioun Beräicher
Flësseg Bläi-Typ elektrolytesch Kondensatore gi wäit a verschiddenen elektroneschen Apparater benotzt, besonnesch a Kraaftkreesser, Audioausrüstung, Kommunikatiounsapparater, an Automobilelektronik. Si ginn typesch a Filteren, Kupplung, Ofkupplung an Energiespeicherkreesser benotzt fir d'Performance an d'Zouverlässegkeet vun der Ausrüstung ze verbesseren.
Zesummegefaasst, wéinst hirer héijer Kapazitéit, gerénger ESR, exzellenter Frequenzkarakteristiken a laanger Liewensdauer, flësseg Blei-Typ elektrolytesch Kondensatoren sinn onverzichtbar Komponenten an elektroneschen Apparater ginn. Mat Fortschrëtter an der Technologie wäert d'Performance an d'Applikatiounspalette vun dëse Kondensatoren weider ausbauen.