Condensador electrolítico de aluminio en miniatura tipo cable LKJ

Breve descripción:

Larga vida, baja impedancia, miniaturización, producto especial de medidor inteligente, 5000~10000 horas en 105°CMedio ambiente, cumple con la directiva AEC-Q200 RoHS.


Detalle del producto

LISTA DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

Etiquetas de productos

Principales parámetros técnicos.

Elementos Características
Rango de temperatura de funcionamiento -55℃~+105℃
Tensión nominal 6,3 ~ 100 V CC
Tolerancia de capacitancia ±20% (20±2℃ 120Hz)
Corriente de fuga ((uA) CV<1000 I≤0.01CV o 3uA, lo que sea mayor C: capacitancia nominal (uF) V: voltaje nominal (V) Lectura de 2 minutos
CV>1000 I≤0.006CV +4uA C: capacitancia nominal (uF) V: tensión nominal (V) Lectura de 2 minutos
Factor de disipación (25±2℃ 120Hz) Tensión nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
tgδ 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0.1 0,09 0,08
Para aquellos con capacitancia nominal superior a 1000 uF, cuando la capacitancia nominal aumenta en 1000 uF, entonces tgδ aumentará en 0,02
Características de temperatura (120 Hz) Tensión nominal (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100
Z(-40℃)/Z(20℃) 7 5 5 4 4 4 4 4
Resistencia Después del tiempo de prueba estándar aplicando el voltaje nominal con la corriente de rizado nominal en el horno a 105 ℃, la siguiente especificación deberá cumplirse después de 16 horas a 25 ± 2 °C.
cambio de capacitancia       dentro de ±20% del valor inicial
Factor de disipación No más del 200% del valor especificado
Corriente de fuga No más que el valor especificado
Vida de carga (horas) No más que el valor especificado 6,3-10V 16~100V
Vida de carga Vida de carga
ΦD=5 5000 horas 5000 horas
ΦD=6,3,8 6000 horas 7000 horas
ΦD≥10 8000 horas 10000 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

klj1

Coeficiente de corrección de frecuencia de corriente de rizado

① Factor de corrección de frecuencia

6.3WV-50WV

Frecuencia (Hz) 120 1K 10K 100kW
Coeficiente 0,47-10 uF 0,42 0,6 0,8 1
22-33 uF 0,55 0,75 0,9 1
47-330 uF 0,7 0,85 0,95 1
470-1000 uF 0,75 0,9 0,98 1
2200~15000 uF 0,8 0,95 1 1

63WV-100WV

Frecuencia (Hz) 120 1K 10K 100kW
Coeficiente 0,42 0,6 0,8 1

② Factor de corrección de temperatura

Temperatura ambiente (℃) 50 70 85 105
Factor de corrección 2.1 1.8 1.4 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 enElectrónica 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 sobreCondensador electrolítico de aluminionecesitas 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 deCondensadores 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) 6.3 10
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz)
    Capacitancia (uF)            
    33            
    47            
    100 5×11 0,9 150 5×11 0,9 150
    220 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    330 6.3×11 0,22 340 6.3×11 0,22 400
    470 6.3×11 0,22 400 6.3×11 0,22 400
    1000 8×11,5 0,13 640 10×12,5 0,08 865
    2200 10×16 0.038 1300 10×20 0,046 1400
    3300 10×20 0,046 1400 12,5×20 0.041 1900
    4700 12,5×25 0.032 2230 12,5×25 0.032 2230
    6800 12,5×25 0.032 2230 16×25 0.021 2930
    10000 16×25 0.021 2930 16×31,5 0.019 3450
    15000 16×35,5 0,015 3610      

     

    Voltaje (V) 16 25
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz)
    Capacitancia (uF)            
    33       5×11 0,4 250
    47 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    100 5×11 0,4 250 5×11 0,4 250
    220 6.3×11 0,22 400 6.3×11 0,22 400
    330 6.3×11 0,22 400 8×11,5 0,13 640
    470 8×11,5 0,13 640 10×12,5 0,08 865
    1000 10×16 0.062 1210 10×20 0,046 1400
    2200 12,5×20 0.041 1900 12,5×25 0.032 2230
    3300 12,5×25 0.032 2230 16×25 0.021 2930
    4700 16×25 0.021 2930 16×31,5 0.019 3450
    6800 16×31,5 0.019 3450      
    10000            
    15000            

     

    Voltaje (V) 35 50
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz)
    Capacitancia (uF)            
    0,47       5×11 5.5 17
    1       5×11 4 30
    2.2       5×11 2.5 43
    3.3       5×11 2.2 53
    4.7       5×11 1.9 88
    10       5×11 1.5 100
    22       5×11 0,9 150
    33 5×11 0,4 250 5×11 0,7 250
    47 5×11 0,4 250 6.3×11 0,4 250
    100 6.3×11 0,22 400 8×11,5 0,25 400
    220 8×11,5 0,13 640 10×16 0,12 770
    330 10×12,5 0,08 865 10×20 0,078 1050
    470 10×16 0.062 1210 12,5×20 0.062 1300
    1000 12,5×20 0.041 1900 16×25 0.034 1850
    2200 16×25 0.038 2930 16×35,5 0.019 3150
    3300 16×31,5 0.019 3450      

     

    Voltaje (V) 63 100
    Elementos Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz) Tamaño DXL (mm) Impedancia (Ωmax/100KHz 20±2℃) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 100 KHz)
    Capacitancia (uF)            
    0,47       5×11 6 15
    1       5×11 4.5 20
    2.2       5×11 3 30
    3.3       5×11 2.7 40
    4.7       5×11 2.5 65
    10 5×11 0,88 173 5×11 1.4 163
    22 5×11 0,88 173 6.3×11 0,57 267
    33 6.3×11 0,35 278 8×11,5 0,36 462
    47 6.3×11 0,35 278 8×16 0,25 585
    100 10×12,5 0,15 725 10×20 0,12 1040
    220 10×20 0,078 1200 12,5×25 0,06 1620
    330 12,5×20 0,06 1570 16×25 0.044 2210
    470 12,5×25 0.043 1990      
    1000 16×25 0.032 2730      
    2200            
    3300