Condensadores electrolíticos de aluminio tipo chip en miniatura VKL

Breve descripción:

125 ℃ 2000 ~ 5000 horas

Miniatura, alta frecuencia y alta corriente de ondulación

Disponible para montaje completamente automático y de alta densidad

Producto de soldadura por reflujo de alta temperatura

RoHS

Calificado AEC-Q200,


Detalle del producto

LISTA DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

Etiquetas de productos

Principales parámetros técnicos.

Elementos Características
Rango de temperatura de funcionamiento ≤100V.CC -40℃~+125℃ ; 160~450V.CC -25℃~+125℃
Tensión nominal 10~450V.CC
Tolerancia de capacitancia ±20%(25±2℃ 120Hz)
Corriente de fuga ((uA) 10— 100WV 1 ≤0.01CV o 3uA, lo que sea mayor C: capacitancia nominal (uF) V: voltaje nominal (V) Lectura de 2 minutos
160~ 500WV l≤0.02CV+10(uA) C: capacitancia nominal (uF) V: tensión nominal (V) Lectura de 2 minutos
Factor de disipación (25±2℃ 120Hz) Tensión nominal (V) 10 16 25 35 50 63 80  
tgδ 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14 0,12
Tensión nominal (V) 100 160 200 250 400 450  
tgδ 0,12 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2  
Para aquellos con capacitancia nominal superior a 1000 p.F, cuando la capacitancia nominal aumenta en 1000 uF, entonces tgδ aumentará en 0,02
Características de temperatura (120 Hz) Tensión nominal (V) 10 16 25 35 50 63 80
Z(-40℃)/Z(20℃) 6 4 3 3 3 3 3
Tensión nominal (V) 100 160 200 250 400 450  
Z(-40℃)/Z(20℃) 3 5 5 5 7 7  
Resistencia Después del tiempo de prueba estándar aplicando el voltaje nominal con la corriente de ondulación nominal en el horno a 125 ℃, la siguiente especificación deberá cumplirse después de 16 horas a 25 ± 2 ℃.
cambio de capacitancia 10WV 〜100 WV dentro de ±30% del valor inicial
160WV 〜450WV dentro de ±20% del valor inicial
Factor de disipación 10WV 〜100 WV dentro de ±300% del valor inicial
160WV 〜450WV dentro de ±200% del valor inicial
Corriente de fuga No más que el valor especificado
Vida de carga (horas) 10WV-100WV 160WV-450WV
Tamaño Vida de carga Tamaño Vida de carga
ΦD=5、6.3 2000 horas ΦD=5、6.3 2000 horas
ΦD=8、10 3000 horas ΦD=8 3000 horas
ΦD≥12,5 5000 horas ΦD≥10 5000 horas
Vida útil a alta temperatura Después de dejar los condensadores sin carga a 105 ℃ durante 1000 horas, se cumplirá la siguiente especificación a 25 ± 2 ℃.
cambio de capacitancia dentro de ±20% del valor inicial
Factor de disipación No más del 200% del valor especificado
Corriente de fuga No más del 200% del valor especificado

 

Dibujo dimensional del producto

VKL1

Coeficiente de corrección de frecuencia de corriente de rizado

Frecuencia (Hz) 120 1K 10K 100kW
Coeficiente 0,47~8,2 0,42 0,6 0,8 1
10-39 0,45 0,75 0,9 1
47~180 0,5 0,8 0,95 1
220 y más 0,6 0,85 0,95 1

La unidad de pequeñas empresas de Liquid se dedica a la I+D y la fabricación desde 2001. Con un experimentado equipo de I+D y fabricación, ha producido de forma continua y constante una variedad de condensadores electrolíticos de aluminio miniaturizados de alta calidad para satisfacer las necesidades innovadoras de los clientes en cuanto a condensadores electrolíticos de aluminio.La unidad de pequeñas empresas líquidas tiene dos paquetes: condensadores electrolíticos de aluminio SMD líquidos y condensadores electrolíticos de aluminio de tipo plomo líquido.Sus productos tienen las ventajas de miniaturización, alta estabilidad, alta capacidad, alto voltaje, resistencia a altas temperaturas, baja impedancia, alta ondulación y larga vida útil.Ampliamente utilizado en electrónica automotriz de nueva energía, suministro de energía de alta potencia, iluminación inteligente, carga rápida de nitruro de galio, electrodomésticos, energía fotovoltaica y otras industrias.

Todo sobre el condensador electrolítico de aluminio que necesitas saber

Los condensadores electrolíticos de aluminio son un tipo común de condensador utilizado en dispositivos electrónicos.Aprenda los conceptos básicos de cómo funcionan y sus aplicaciones en esta guía.¿Tiene curiosidad acerca del condensador electrolítico de aluminio?Este artículo cubre los fundamentos de estos condensadores de aluminio, incluida su construcción y uso.Si es nuevo en el mundo de los condensadores electrolíticos de aluminio, esta guía es un excelente lugar para comenzar.Descubre los conceptos básicos de estos condensadores de aluminio y cómo funcionan en los circuitos electrónicos.Si está interesado en los componentes electrónicos del condensador, es posible que haya oído hablar del condensador de aluminio.Estos componentes de condensadores se utilizan ampliamente en dispositivos electrónicos y desempeñan un papel importante en el diseño de circuitos.Pero ¿qué son exactamente y cómo funcionan?En esta guía, exploraremos los conceptos básicos de los condensadores electrolíticos de aluminio, incluida su construcción y aplicaciones.Ya sea un principiante o un entusiasta experimentado de la electrónica, este artículo es un gran recurso para comprender estos importantes componentes.

1. ¿Qué es un condensador electrolítico de aluminio?Un condensador electrolítico de aluminio es un tipo de condensador que utiliza un electrolito para lograr una capacitancia más alta que otros tipos de condensadores.Está formado por dos láminas de aluminio separadas por un papel empapado en electrolito.

2.¿Cómo funciona?Cuando se aplica voltaje al capacitor electrónico, el electrolito conduce electricidad y permite que el capacitor electrónico almacene energía.Las láminas de aluminio actúan como electrodos y el papel empapado en electrolito actúa como dieléctrico.

3. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar condensadores electrolíticos de aluminio?Los condensadores electrolíticos de aluminio tienen una alta capacitancia, lo que significa que pueden almacenar mucha energía en un espacio pequeño.También son relativamente económicos y pueden soportar altos voltajes.

4. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar un condensador electrolítico de aluminio?Una desventaja de utilizar condensadores electrolíticos de aluminio es que tienen una vida útil limitada.El electrolito puede secarse con el tiempo, lo que puede provocar que fallen los componentes del condensador.También son sensibles a la temperatura y pueden dañarse si se exponen a altas temperaturas.

5. ¿Cuáles son algunas aplicaciones comunes de los condensadores electrolíticos de aluminio?Los condensadores electrolíticos de aluminio se utilizan comúnmente en fuentes de alimentación, equipos de audio y otros dispositivos electrónicos que requieren alta capacitancia.También se utilizan en aplicaciones automotrices, como en el sistema de encendido.

6. ¿Cómo se elige el condensador electrolítico de aluminio adecuado para su aplicación?Al elegir condensadores electrolíticos de aluminio, debe considerar la capacitancia, el voltaje nominal y la temperatura nominal.También es necesario considerar el tamaño y la forma del condensador, así como las opciones de montaje.

7. ¿Cómo se cuida un condensador electrolítico de aluminio?Para cuidar los condensadores electrolíticos de aluminio, se debe evitar exponerlos a altas temperaturas y altos voltajes.También debes evitar someterlo a tensiones mecánicas o vibraciones.Si el condensador se usa con poca frecuencia, debe aplicarle voltaje periódicamente para evitar que el electrolito se seque.

Las ventajas y desventajas de los condensadores electrolíticos de aluminio.

Los condensadores electrolíticos de aluminio tienen ventajas y desventajas.En el lado positivo, tienen una alta relación capacitancia-volumen, lo que los hace útiles en aplicaciones donde el espacio es limitado.Los condensadores electrolíticos de aluminio también tienen un coste relativamente bajo en comparación con otros tipos de condensadores.Sin embargo, tienen una vida útil limitada y pueden ser sensibles a las fluctuaciones de temperatura y voltaje.Además, los condensadores electrolíticos de aluminio pueden sufrir fugas o fallas si no se usan correctamente.En el lado positivo, los condensadores electrolíticos de aluminio tienen una alta relación capacitancia-volumen, lo que los hace útiles en aplicaciones donde el espacio es limitado.Sin embargo, tienen una vida útil limitada y pueden ser sensibles a las fluctuaciones de temperatura y voltaje.Además, el condensador electrolítico de aluminio puede ser propenso a sufrir fugas y tener una resistencia en serie equivalente más alta en comparación con otros tipos de condensadores electrónicos.


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  • Voltaje (V) 10 16 25
    Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    1            
    1.5            
    1.8            
    2.2            
    2.7            
    3.3            
    3.9            
    4.7            
    5.6            
    6.8            
    8.2            
    10 5×10 72 5×10 72 5×10 72
    15            
    22 5×10 72 5×10 72 5×10 72
    33            
    33            
    47 5×10 114 5×10 114 5×10 114
    47            
    56            
    100 5×10 114 6,3×10 200 6,3×10 240
    100            
    150 6,3×10 162 6,3×10 240 8×10 324
    150 6,3×10 200        
    220 6,3×10 324 8×10 324 8×12,5 380
    330 6.3×12 380 8×10 380 8×14,5 650
    330 8×10 324     10×13 650
    470 8×10 620 8×12,5 650 10×13 850
    1000 10×13 1000 10×16,5 1000 10×21 1155
    2200 12,5×16,5 1500 12.5×21 1500 18×21 2400
    3300 12.5×21 1780 18×21 2400    
    4700 18×21 2400        

     

    Voltaje (V) 35 50 63
    Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    1     5×10 32 5×10 32
    1.5     5×10 32 5×10 32
    1.8     5×10 32 5×10 32
    2.2     5×10 45 5×10 45
    2.7     5×10 45 5×10 45
    3.3     5×10 63 5×10 63
    3.9     5×10 63 5×10 63
    4.7     5×10 90 5×10 90
    5.6     5×10 90 5×10 90
    6.8     5×10 94 5×10 94
    8.2     5×10 98 5×10 98
    10 5×10 81 5×10 98 5×10 108
    15     5×10 108 5×10 118
    22 5×10 81 6,3×10 170 6,3×10 180
    33     6,3×10 245 6.3×12 265
    33         8×10 280
    47 6,3×10 240 6.3×12 320 8×10 420
    47     8×10 330    
    56     8×10 330 8×10 420
    100 8×10 324 8×12,5 500 8×16.5 590
    100     10×10 550 10×13 590
    150 8×12,5 380        
    150 10×10 324        
    220 8×12,5 650 10×16,5 940 10×21 860
    330 10×13 850 12,5×16,5 980 12.5×21 1050
    330            
    470 10×16,5 1000 12.5×21 1050 16×21 1570
    1000 12.5×21 1500 18×21 2290    
    2200            
    3300            
    4700            

     

    Voltaje (V) 80 100 160
    Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    0,47         6,3×10 48
    1 5×10 32 5×10 32 6,3×10 48
    1.5 5×10 32 5×10 32 6,3×10 48
    1.8 5×10 32 5×10 32 6,3×10 68
    2.2 5×10 45 5×10 45 6,3×10 68
    2.7 5×10 45 5×10 45 6,3×10 68
    3.3 5×10 63 5×10 63 6,3×10 72
    3.9 5×10 63 5×10 63 6,3×10 72
    4.7 5×10 90 5×10 90 6,3×10 81
    4.7            
    5.6 5×10 90 6,3×10 90 6,3×10 85
    6.8 5×10 90 6,3×10 90 6.3×12 90
    8.2 5×10 90 6,3×10 90 8×10 107
    8.2            
    10 6,3×10 108 6,3×10 180 8×10 107
    10            
    15 6,3×10 180 6.3×12 210 8×12,5 117
    15     8×10 180    
    22 6.3×12 210 8×12,5 230 8×14,5 160
    22 8×10 180 10×10 198 10×13 178
    33 6.3×12 230 8×12,5 280 10×14,5 255
    33 8×10 198 10×10 280    
    47 8×12,5 280 10×13 350 10×21 400
    47 10×10 280        
    56 10×10 280 10×13 350 12,5×16,5 608
    100 10×16,5 550 12,5×16,5 700 16×21 825
    220 12.5×21 890 16×21 1155    
    330 12.5×21 1050 18×21 1400    
    470 18×21 1400        

     

    Voltaje (V) 200 250 400
    Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitancia (uF)            
    0,47 6,3×10 68 6,3×10 68 6,3×10 54
    1 6,3×10 68 6,3×10 68 6,3×10 54
    1.5 6,3×10 68 6,3×10 68 6,3×10 68
    1.8 6,3×10 72 6,3×10 81 6,3×10 68
    2.2 6,3×10 81 6,3×10 81 6,3×10 80
    2.7 6,3×10 81 6,3×10 81 8×10 100
    3.3 6,3×10 85 6,3×10 90 8×10 110
    3.9 6,3×10 90 6.3×12 110 8×12,5 125
    4.7 6.3×12 110 6.3×12 110 8×12,5 125
    4.7     8×10 90 10×10 125
    5.6 8×10 117 8×10 117 8×14,5 130
    6.8 8×10 117 8×10 162 10×13 208
    8.2 8×12,5 165 8×12,5 165 8×20,5 250
    8.2 10×10 160 10×10 160 10×14,5 260
    10 8×14,5 210 8×14,5 210 10×16,5 330
    10 10×10 160     12,5×14,5 360
    15 8×16.5 210 8×16.5 210 12,5×16,5 410
    15            
    22 8×20,5 250 8×20,5 250 12.5×21 500
    22 10×14,5 250 10×14,5 250    
    33 10×21 340 10×21 340 16×21 730
    33            
    47 12.5×21 400 12.5×21 400 18×21 850
    47            
    56 12.5×21 500 12.5×21 500    
    100 16×21 800 18×21 800    
    220            
    330            
    470            

     

    Voltaje (V) 450 Voltaje (V) 450
    Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitancia (uF)     Capacitancia (uF)    
    0,47 6,3×10 60 2.7 8×10 120
    1 6,3×10 60 3.3 8×12,5 120
    1.5 6,3×10 60 3.9 8×12,5 130
    1.8 8×10 84 4.7 8×14,5 130
    2.2 8×10 90 5.6 10×13 140

     

    Voltaje (V) 450 Voltaje (V) 450
    Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz) Elementos Talla DxLargo(mm) Corriente de ondulación (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacitancia (uF)     Capacitancia (uF)    
    6.8 10×14,5 260 15 12,5×16,5 410
    8.2 8×20,5 260 22 12.5×21 500
    8.2 10×14,5 260 33 16×21 820
    10 10×16,5 320 47 18×21 980
    10 12,5×14,5 360