Condensateurs électrolytiques en aluminium de type miniature à puce VKL

Brève description:

125 ℃ 2000 ~ 5000 heures

Courant miniature, haute fréquence et ondulation élevée

Disponible pour un montage haute densité et entièrement automatique

Produit de soudage par refusion à haute température

Conforme RoHS

Qualifié AEC-Q200,


Détail du produit

LISTE DES PRODUITS STANDARD

Mots clés du produit

Principaux paramètres techniques

Articles Caractéristiques
Plage de température de fonctionnement ≤100V.DC -40℃~+125℃ ; 160~450V.DC -25℃~+125℃
Tension nominale 10 ~ 450 V.CC
Tolérance de capacité ±20%(25±2℃ 120Hz)
Courant de fuite ((uA) 10— 100WV 1 ≤0,01CV ou 3uA selon la valeur la plus élevée C : capacité nominale (uF) V : tension nominale (V) Lecture en 2 minutes
160 ~ 500 WV l≤0,02 CV + 10 (uA) C : capacité nominale (uF) V : tension nominale (V) 2 minutes de lecture
Facteur de dissipation (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Tension nominale (V) 10 16 25 35 50 63 80  
tgδ 0,28 0,24 0,2 0,16 0,14 0,14 0,12
Tension nominale (V) 100 160 200 250 400 450  
tgδ 0,12 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2  
Pour ceux dont la capacité nominale est supérieure à 1 000 p.F, lorsque la capacité nominale est augmentée de 1 000 uF, alors tgδ sera augmenté de 0,02.
Caractéristiques de température (120 Hz) Tension nominale (V) 10 16 25 35 50 63 80
Z(-40℃)/Z(20℃) 6 4 3 3 3 3 3
Tension nominale (V) 100 160 200 250 400 450  
Z(-40℃)/Z(20℃) 3 5 5 5 7 7  
Endurance Après le temps d'essai standard avec application de la tension nominale avec le courant d'ondulation nominal dans le four à 125 ℃, la spécification suivante doit être satisfaite après 16 heures à 25 ± 2 ℃.
Changement de capacité 10WV 〜100 WV dans ± 30 % de la valeur initiale
160WV 〜450WV à ±20 % de la valeur initiale
Facteur de dissipation 10WV 〜100 WV dans ± 300 % de la valeur initiale
160WV 〜450WV à ±200 % de la valeur initiale
Courant de fuite Pas plus que la valeur spécifiée
Durée de vie de charge (heures) 10WV-100WV 160WV-450WV
Taille Durée de vie de la charge Taille Durée de vie de la charge
ΦD = 5, 6,3 2000 heures ΦD = 5, 6,3 2000 heures
Φ D = 8, 10 3000 heures ΦD=8 3000 heures
ΦD≥12,5 5000 heures ΦD≥10 5000 heures
Durée de conservation à haute température Après avoir laissé les condensateurs sans charge à 105 ℃ pendant 1 000 heures, la spécification suivante doit être satisfaite à 25 ± 2 ℃.
Changement de capacité dans ± 20 % de la valeur initiale
Facteur de dissipation Pas plus de 200 % de la valeur spécifiée
Courant de fuite Pas plus de 200 % de la valeur spécifiée

 

Dessin dimensionnel du produit

VKL1

Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation

Fréquence (Hz) 120 1K 10K 100KW
Coefficient 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 et plus 0,6 0,85 0,95 1

La Liquid Small Business Unit est engagée dans la R&D et la fabrication depuis 2001. Avec une équipe expérimentée de R&D et de fabrication, elle a produit de manière continue et constante une variété de condensateurs électrolytiques en aluminium miniaturisés de haute qualité pour répondre aux besoins innovants des clients en matière de condensateurs électrolytiques en aluminium.L'unité commerciale liquide pour petites entreprises comprend deux packages : des condensateurs électrolytiques en aluminium CMS liquides et des condensateurs électrolytiques en aluminium de type plomb liquide.Ses produits présentent les avantages de la miniaturisation, d'une stabilité élevée, d'une capacité élevée, d'une haute tension, d'une résistance aux températures élevées, d'une faible impédance, d'une ondulation élevée et d'une longue durée de vie.Largement utilisé dans l'électronique automobile à nouvelle énergie, l'alimentation haute puissance, l'éclairage intelligent, la charge rapide en nitrure de gallium, les appareils électroménagers, l'énergie photovoltaïque et d'autres industries.

Tout ce que vous devez savoir sur les condensateurs électrolytiques en aluminium

Les condensateurs électrolytiques en aluminium sont un type de condensateur couramment utilisé dans les appareils électroniques.Découvrez les bases de leur fonctionnement et de leurs applications dans ce guide.Êtes-vous curieux de connaître le condensateur électrolytique en aluminium ?Cet article couvre les principes fondamentaux de ces condensateurs en aluminium, y compris leur construction et leur utilisation.Si vous débutez avec les condensateurs électrolytiques en aluminium, ce guide est un excellent point de départ.Découvrez les bases de ces condensateurs en aluminium et leur fonctionnement dans les circuits électroniques.Si vous êtes intéressé par les composants de condensateur électronique, vous avez peut-être entendu parler du condensateur en aluminium.Ces composants de condensateur sont largement utilisés dans les appareils électroniques et jouent un rôle important dans la conception des circuits.Mais que sont-ils exactement et comment fonctionnent-ils ?Dans ce guide, nous explorerons les bases des condensateurs électrolytiques en aluminium, y compris leur construction et leurs applications.Que vous soyez débutant ou passionné d'électronique expérimenté, cet article est une excellente ressource pour comprendre ces composants importants.

1.Qu'est-ce qu'un condensateur électrolytique en aluminium ?Un condensateur électrolytique en aluminium est un type de condensateur qui utilise un électrolyte pour obtenir une capacité plus élevée que les autres types de condensateurs.Il est constitué de deux feuilles d'aluminium séparées par un papier imbibé d'électrolyte.

2.Comment ça marche ?Lorsqu'une tension est appliquée au condensateur électronique, l'électrolyte conduit l'électricité et permet au condensateur électronique de stocker de l'énergie.Les feuilles d'aluminium font office d'électrodes et le papier imbibé d'électrolyte fait office de diélectrique.

3.Quels sont les avantages de l’utilisation de condensateurs électrolytiques en aluminium ?Les condensateurs électrolytiques en aluminium ont une capacité élevée, ce qui signifie qu'ils peuvent stocker beaucoup d'énergie dans un petit espace.Ils sont également relativement peu coûteux et peuvent supporter des tensions élevées.

4.Quels sont les inconvénients de l’utilisation d’un condensateur électrolytique en aluminium ?L’un des inconvénients de l’utilisation de condensateurs électrolytiques en aluminium est qu’ils ont une durée de vie limitée.L'électrolyte peut sécher avec le temps, ce qui peut entraîner une défaillance des composants du condensateur.Ils sont également sensibles à la température et peuvent être endommagés s'ils sont exposés à des températures élevées.

5.Quelles sont les applications courantes des condensateurs électrolytiques en aluminium ?Les condensateurs électrolytiques en aluminium sont couramment utilisés dans les alimentations électriques, les équipements audio et autres appareils électroniques nécessitant une capacité élevée.Ils sont également utilisés dans les applications automobiles, comme dans le système d'allumage.

6.Comment choisissez-vous le bon condensateur électrolytique en aluminium pour votre application ?Lorsque vous choisissez un condensateur électrolytique en aluminium, vous devez prendre en compte la capacité, la tension nominale et la température nominale.Vous devez également prendre en compte la taille et la forme du condensateur, ainsi que les options de montage.

7.Comment entretenir un condensateur électrolytique en aluminium ?Pour entretenir un condensateur électrolytique en aluminium, vous devez éviter de l'exposer à des températures et des tensions élevées.Vous devez également éviter de le soumettre à des contraintes mécaniques ou à des vibrations.Si le condensateur est rarement utilisé, vous devez lui appliquer périodiquement une tension pour empêcher l'électrolyte de se dessécher.

Les avantages et les inconvénients des condensateurs électrolytiques en aluminium

Les condensateurs électrolytiques en aluminium présentent à la fois des avantages et des inconvénients.Du côté positif, ils ont un rapport capacité/volume élevé, ce qui les rend utiles dans les applications où l'espace est limité.Le condensateur électrolytique en aluminium a également un coût relativement faible par rapport aux autres types de condensateurs.Cependant, ils ont une durée de vie limitée et peuvent être sensibles aux variations de température et de tension.De plus, les condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent subir des fuites ou des pannes s'ils ne sont pas utilisés correctement.Du côté positif, les condensateurs électrolytiques en aluminium ont un rapport capacité/volume élevé, ce qui les rend utiles dans les applications où l'espace est limité.Cependant, ils ont une durée de vie limitée et peuvent être sensibles aux variations de température et de tension.De plus, les condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent être sujets aux fuites et avoir une résistance série équivalente plus élevée que les autres types de condensateurs électroniques.


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  • Tension (V) 10 16 25
    Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacité (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        

     

    Tension (V) 35 50 63
    Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacité (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            

     

    Tension (V) 80 100 160
    Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacité (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        

     

    Tension (V) 200 250 400
    Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacité (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            

     

    Tension (V) 450 Tension (V) 450
    Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacité (uF)     Capacité (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

     

    Tension (V) 450 Tension (V) 450
    Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz) Articles Taille DxL(mm) Courant d'ondulation (mA/rms/125°C 100KHz)
    Capacité (uF)     Capacité (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