Condensador electrolítico de aluminio en miniatura tipo cable radial LK7

Breve descripción:

Productos ultrapequeños de 7 mm de alto

dedicado a fuentes de alimentación de alta gama

5000~6000 horas en un ambiente de 105°C

Cumple con la correspondencia de la directiva RoHS AEC-Q200


Detalle del producto

LISTA DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

Etiquetas de productos

Principales parámetros técnicos.

Elementos Características
Rango de temperatura de funcionamiento -40℃~+105℃
Tensión nominal 6,3 〜400 V.CC
Tolerancia de capacitancia ±20%(25±2℃ 120Hz)
Corriente de fuga ((iA) 6,3 ~ 100 V |≤0,01 CV o 3 uA, lo que sea mayor C: capacitancia nominal (uF) V: tensión nominal (V) Lectura de 2 minutos
160 〜400 V |≤ 0,02 CV+10 (uA) 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
tgδ 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14
Tensión nominal (V) 80 100 160 200 250 350 400
tgδ 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
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
Z(-40℃)/Z(20℃) 12 10 8 6 4 4 4
Tensión nominal (V) 80 100 160 200 250 350 400
Z(-40℃)/Z(20℃) 4 4 4 5 5 7 7
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 ±30% del valor inicial
Factor de disipación No más del 300% del valor especificado
Corriente de fuga No más que el valor especificado
Vida de carga (horas) Φ5、Φ6.3 5000 horas
Φ8、Φ10 6000 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 ±30% del valor inicial
Factor de disipación No más del 300% del valor especificado
Corriente de fuga No más del 200% del valor especificado

 

Dibujo dimensional del producto

LK7-1

Coeficiente de corrección de frecuencia de corriente de rizado

① Factor de corrección de frecuencia

Frecuencia (Hz) 50 120 1K 210K
Coeficiente 0,65 1 1.37 1.5

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?Condensador electrolítico de aluminiose 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 16
    Elementos Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz)
    Capacitancia (uF)            
    2.2
    2.7
    3.3
    3.9
    4.7
    5.6
    6.8
    8.2
    10 5×7 55 5×7 55 5×7 55
    12 5×7 55 5×7 55 5×7 55
    15 5×7 60 5×7 60 5×7 60
    18 5×7 60 5×7 60 5×7 60
    22 5×7 60 5×7 70 5×7 70
    27 5×7 70 5×7 70 5×7 70
    33 5×7 80 5×7 80 5×7 80
    39 5×7 80 5×7 80 5×7 80
    47 5×7 90 5×7 90 5×7 90
    56 5×7 90 5×7 90 5×7 90
    68 5×7 90 5×7 90 5×7 90
    82 5×7 100 5×7 98 6.3×7 105
    100 5×7 105 6.3×7 115 6.3×7 115
    120 5×7 110 6.3×7 115 6.3×7 128
    150 6.3×7 115 6.3×7 135 8×7 140
    180 6.3×7 135 8×7 160 8×7 170
    220 6.3×7 160 8×7 170 8×7 190
    270 8×7 170 8×7 190 10×7 220
    330 8×7 180 10×7 220 10×7 240
    390 8×7 190 10×7 240 10×7 260
    470 8×7 200 10×7 260
    560 10×7 240
    680 10×7 280

     

    Voltaje (V) 25 35 50
    Elementos Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz)
    Capacitancia (uF)            
    2.2 5×7 31
    2.7 5×7 31
    3.3 5×7 31
    3.9 5×7 31
    4.7 5×7 50 5×7 50 5×7 31
    5.6 5×7 50 5×7 50 5×7 31
    6.8 5×7 55 5×7 50 5×7 31
    8.2 5×7 55 5×7 50 5×7 31
    10 5×7 60 5×7 50 5×7 31
    12 5×7 60 5×7 60 5×7 37
    15 5×7 60 5×7 60 5×7 44
    18 5×7 60 5×7 60 6.3×7 55
    22 5×7 60 5×7 70 6.3×7 65
    27 5×7 70 6.3×7 80 6.3×7 78
    33 5×7 85 6.3×7 90 8×7 85
    39 5×7 85 6.3×7 98 8×7 100
    47 5×7 90 6.3×7 105 8×7 120
    56 6.3×7 98 8×7 115 8×7 125
    68 6.3×7 105 8×7 125 10×7 140
    82 6.3×7 115 8×7 140 10×7 160
    100 8×7 125 8×7 170 10×7 180
    120 8×7 140 10×7 180
    150 8×7 170 10×7 210
    180 10×7 190
    220 10×7 220
    270
    330
    390
    470
    560
    680

     

    Voltaje (V) 63 80 100
    Elementos Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz)
    Capacitancia (uF)            
    1
    1.2
    1.5
    1.8
    2.2 5×7 30 5×7 30 5×7 28
    2.7 5×7 30 5×7 30 5×7 28
    3.3 5×7 30 5×7 30 5×7 28
    3.9 5×7 30 5×7 30 5×7 28
    4.7 5×7 30 5×7 30 5×7 28
    5.6 5×7 30 5×7 30 5×7 28
    6.8 5×7 30 5×7 30 6.3×7 30
    8.2 5×7 30 5×7 30 6.3×7 40
    10 5×7 30 6.3×7 50 6.3×7 50
    12 6.3×7 50 6.3×7 55 8×7 75
    15 6.3×7 56 6.3×7 70 8×7 85
    18 6.3×7 70 6.3×7 75 8×7 100
    22 8×7 75 8×7 85 8×7 120
    27 8×7 85 8×7 100 10×7 130
    33 8×7 100 8×7 120 10×7 150
    39 8×7 120 10×7 130
    47 10×7 130 10×7 150
    56 10×7 150 10×7 160
    68 10×7 160

     

    Voltaje (V) 160 200 250
    Elementos Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz)
    Capacitancia (uF)            
    1 5×7 20 5×7 20
    1.2 5×7 20 5×7 20
    1.5 5×7 22 5×7 22
    1.8 5×7 22 5×7 22
    2.2 5×7 20 6.3×7 25 6.3×7 25
    2.7 5×7 20 6.3×7 35 6.3×7 35
    3.3 6.3×7 22 6.3×7 40 6.3×7 40
    3.9 6.3×7 22 8×7 50 8×7 50
    4.7 6.3×7 22 8×7 55 8×7 55
    5.6 8×7 50 8×7 65 8×7 65
    6.8 8×7 55 8×7 72 10×7 80
    8.2 8×7 60 10×7 95 10×7 95
    10 8×7 65 10×7 108 10×7 108
    12 10×7 95
    15 10×7 115
    18
    22
    27
    33
    39
    47
    56
    68

     

    Voltaje (V) 350 400
    Elementos Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz) Tamaño DXL (mm) Corriente de ondulación (mA/rms /105 ℃ 120 Hz)
    Capacitancia (uF)        
    1 6.3×7 25 6.3×7 25
    1.2 6.3×7 30 6.3×7 30
    1.5 6.3×7 35 6.3×7 35
    1.8 6.3×7 40 6.3×7 40
    2.2 8×7 50 8×7 50
    2.7 8×7 55 8×7 55
    3.3 8×7 70 8×7 70
    3.9 10×7 80 10×7 80
    4.7 10×7 95 10×7 95
    5.6 10×7 108