Condensateur électrolytique en aluminium miniature de type plomb LKL

Brève description:

Résistance aux hautes températures, longue durée de vie, 2000 ~ 5000 heures dans un environnement de 130°Cpour l'alimentation électrique et est conforme à la directive AEC-Q200 RoHS


Détail du produit

LISTE DES PRODUITS STANDARD

Mots clés du produit

Principaux paramètres techniques

Articles Caractéristiques
Plage de température de fonctionnement ≤120V.DC -40℃~+130℃ ;160 ~ 450 V CC -25 ℃ ~ + 130 ℃
Tension nominale 10 ~ 450 V.CC
Tolérance de capacité ±20% (25±2℃ 120Hz)
Courant de fuite ((iA) 10— 120WV |≤ 0,01CV ou 3uA selon la valeur la plus élevée C : capacité nominale (uF) V : tension nominale (V) Lecture en 2 minutes
1160~ 450WV |≤0,02CV+10 (uA) C : capacité nominale (uF) V : tension nominale (V) Lecture en 2 minutes
Facteur de dissipation (25 ± 2 ℃ 120 Hz) Tension nominale (V) 10 16 25 35 50 63 80  
tgδ 0,2 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,09
Tension nominale (V) 120 100 160 200 250 400 450
tgδ 0,09 0,08 0,08 0,15 0,15 0,2 0,2
Pour ceux dont la capacité nominale est supérieure à 1 000 uF, 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℃) 3 2 2 2 2 2 2
Tension nominale (V) 120 100 160 200 250 400 450
Z(-40℃)/Z(20℃) 5 2 3 3 3 6 7
Endurance Après le temps d'essai standard avec application de la tension nominale avec le courant d'ondulation nominal dans le four à 130 ℃, la spécification suivante doit être satisfaite après 16 heures à 25 ± 2 °C.
Changement de capacité 10-120WV dans ± 30 % de la valeur initiale
160-450WV dans ± 20 % de la valeur initiale
Facteur de dissipation 10 ~ 120 WV Pas plus de 300 % de la valeur spécifiée
160-450WV Pas plus de 200 % de la valeur spécifiée
Courant de fuite Pas plus que la valeur spécifiée
Durée de vie de charge (heures) 10 ~ 120 WV 160-450WV
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

lkl1

Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation

Fréquence (Hz) 50 120 1K 10K-50K 100K
Coefficient 0,4 0,5 0,8 0,9 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 dansélectronique automobile nouvelle énergie, alimentation haute puissance, éclairage intelligent, charge rapide au nitrure de gallium, appareils électroménagers, photovoltaïque et autres industries.

Tout surCondensateur électrolytique en aluminiumtu as besoin de savoir

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 deCondensateurs 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
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    10 5×9 15 72 5×9 15 72
    22 5×9 15 72 5×9 15 72
    47 5×9 15 114 5×9 15 114
    100 5×9 15 114 5×11 15 200
    150 5×11 4.5 162 6,3 × 9 4.5 240
    150 6,3 × 9 4.5 200      
    220 6,3 × 9 4.5 324 8×9 4.5 324
    330 6,3 × 11 3.6 380 8×9 3.6 380
    330 8×9 3.5 324      
    470 8×9 0,15 620 8×11,5 0,28 650
    1000 10×12,5 0,098 1000 10×16 0,17 1000
    2200 12,5×16 0,076 1500 12,5×20 0,104 1500
    3300 12,5×20 0,072 1780 12,5×25 0,081 2400
    4700 16×20 0,034 2400 16×25 0,031 2650

     

    Tension (V) 25 35
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    10 5×9 15 72 5×9 15 81
    22 5×9 15 72 5×9 15 81
    47 5×9 15 114 5×11 15 240
    100 6,3 × 9 4.5 240 8×9 4.5 324
    150 8×9 4.5 324 8×11,5 3.6 380
    150       10×9 3.5 324
    220 8×11,5 3.6 380 8×11,5 2.5 650
    330 8×14 0,28 650 10×12,5 0,25 850
    330 10×12,5 0,28 650      
    470 10×12,5 0,25 850 10×16 0,115 1000
    1000 10×20 0,14 1155 12,5×20 0,04 1500
    2200 16×20 0,072 2400 16×25 0,04 2650
    3300 16×25 0,041 2650 18×35,5 0,028 2950
    4700            

     

    Tension (V) 50 63
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    1 5×9 3.7 32 5×9 3.7 32
    1,5 5×9 3.7 32 5×9 3.7 32
    1.8 5×9 3.7 32 5×9 3.7 32
    2.2 5×9 3.7 45 5×9 3.7 45
    2.7 5×9 3.7 45 5×9 3.7 45
    3.3 5×9 3.7 63 5×9 3.7 63
    3.9 5×9 3.7 63 5×9 3.7 63
    4.7 5×9 3.7 90 5×9 3.7 90
    5.6 5×9 3.7 90 5×9 3.7 90
    6.8 5×9 3.7 94 5×9 3.7 94
    8.2 5×9 3.7 98 5×9 3.7 98
    10 5×9 3.7 98 5×9 3.7 108
    15 5×9 3.7 108 5×9 3.7 118
    15            
    22 5×11 2.6 170 6,3 × 9 2.6 180
    22            
    33 6,3 × 9 2.6 245 6,3 × 11 2.6 265
    33       8×9 2 280

     

    Tension (V) 50 63
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    47 6,3 × 11 2.6 320 8×9 2 420
    47 8×9 2.6 330      
    56 8×9 2.6 330 8×9 2 420
    100 8×11,5 1,5 500 8×16 1.2 590
    100 10×9 1,5 550 10×12,5 1.2 590
    220 10×16 1 940 10×20 0,5 860
    330 12,5×16 0,8 980 12,5×20 0,45 1050
    470 12,5×20 0,5 1050 12,5×25 0,45 1570
    1000 16×25 0,05 2290 16×31,5 0,45 1950
    1500 16×31,5 0,035 2580 18×31,5 0,43 2450
    2200 18×35,5 0,029 2950      

     

    Tension (V) 80 100
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    1 5×9 3.7 32 5×9 3.7 32
    1,5 5×9 3.7 32 5×9 3.7 32
    1.8 5×9 3.7 32 5×9 3.7 32
    2.2 5×9 3.7 45 5×9 3.7 45
    2.7 5×9 3.7 45 5×9 3.7 45
    3.3 5×9 3.7 63 5×9 3.7 63
    3.9 5×9 3.7 63 5×9 3.7 63
    4.7 5×9 3.7 90 5×9 3.7 90
    5.6 5×9 3.7 90 5×11 3.7 90
    6.8 5×9 3.7 90 5×11 3.7 90
    8.2 5×9 3.7 90 5×11 3.7 90
    10 5×11 3.7 108 6,3 × 9 3.7 180
    15 6,3 × 9 3.7 180 6,3 × 11 2.7 210
    15       8×9 3.7 180
    22 6,3 × 11 2.7 210 8×11,5 2.7 230
    22 8×9 3.7 180 10×9 3.7 198
    33 6,3 × 11 2.7 230 8×11,5 2 280
    33 8×9 3.7 198 10×9 2 280

     

    Tension (V) 80 100
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    47 8×11,5 2 280 10×12,5 1 350
    47 10×9 2 280      
    56 10×9 2 280 10×12,5 1 350
    100 10×16 1 550 12,5×16 0,5 700
    100            
    220 12,5×20 0,45 890 12,5×25 0,4 1155
    330 12,5×25 0,45 1050 16×25 0,1 1400
    470 16×25 0,31 1400 16×31,5 0,092 1680
    1000 18×31,5 0,18 1680 18×45 0,066 1780
    1500            
    2200            

     

    Tension (V) 120 160
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    0,47       5×11 28 48
    1 5×9 3.7 32 5×11 28 48
    1.2 5×9 3.7 32      
    1,5 5×9 3.7 32 5×11 28 48
    1.8 5×9 3.7 32 5×11 28 68
    2.2 5×9 3.7 45 5×11 28 68
    2.7 5×9 3.7 45 5×11 28 68
    3.3 5×9 3.7 63 5×11 28 72
    3.9 5×11 3.7 63 5×11 28 72
    4.7 5×11 3.7 90 6,3 × 9 23 81
    4.7            
    5.6 6,3 × 9 3.7 90 6,3 × 9 23 85
    6.8 6,3 × 9 3.7 90 6,3 × 11 15 90
    8.2 6,3 × 9 3.7 90 8×9 15 107
    8.2            
    10 6,3 × 11 2.9 180 8×9 15 107
    10            
    12 8×9 2.9 210      
    15 8×11,5 2.7 240 8×11,5 12,5 117
    15 10×9 2.7 240      
    18 8×11,5 2.7 240      

     

    Tension (V) 120 160
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    18 10×9 2.7 240      
    22 8×14 2.1 310 8×14 7.9 160
    22 10×9 2.1 310 10×12,5 7.9 178
    27 8×16 1.6 370      
    27 10×12,5 1.6 370      
    33 8×16 1.6 398 10×14 5.9 255
    33 10×12,5 1.6 398      
    39 8×20 1,25 420      
    39 10×14 1,25 420      
    47 10×14 1,25 420 10×20 5.55 400
    56 10×16 1 500 12,5×16 5.55 608
    56 12,5×14 1 500      
    68 10×20 0,8 600      
    68 12,5×14 0,8 600      
    82 12,5×16 0,65 700      
    100 12,5×20 0,5 827 12,5×20 4.36 825
    220 16×25 0,4 1155      
    220 18×20 0,4 1155      
    330 16×31,5 0,24 1400      
    330 18×25 0,24 1400      
    470 18×35,5 0,092 1680      
    560 18×40 0,071 1900      

     

    Tension (V) 200 250
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    0,47 6,3 × 9 27 68 6,3 × 9 38 68
    1 6,3 × 9 27 68 6,3 × 9 38 68
    1.2            
    1,5 6,3 × 9 27 68 6,3 × 9 38 68
    1.8 6,3 × 9 27 72 6,3 × 9 38 81
    2.2 6,3 × 9 27 81 6,3 × 9 38 81
    2.7 6,3 × 9 27 81 6,3 × 9 38 81
    3.3 6,3 × 9 27 85 6,3 × 9 38 90
    3.9 6,3 × 9 27 90 6,3 × 11 10h15 110
    4.7 6,3 × 11 20h15 110 6,3 × 11 10h15 110
    4.7       8×9 15,5 90
    5.6 8×9 15,5 117 8×9 15,5 117
    6.8 8×9 15,5 117 8×9 15,5 162
    8.2 8×11,5 6.5 165 8×11,5 6.5 165
    8.2 10×9 3,65 160 10×9 6.5 160
    10 8×14 3,65 210 8×14 3,65 210
    10 10×9 3.24 160      
    12            
    15 8×16 3.24 210 8×16 3,65 210
    15            
    18            

     

    Tension (V) 200 250
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    18            
    22 8×20 3.24 250 8×20 3.24 250
    22 10×14 3.24 250 10×14 3.24 250
    27            
    27            
    33 10×20 1,65 340 10×20 1,65 340
    33            
    39            
    39            
    47 12,5×20 1,5 400 12,5×20 1,5 400
    56 12,5×20 1.4 500 12,5×20 1.4 500
    56            
    68            
    68            
    82            
    100 16×20 1.3 800 16×25 1.3 800
    220            
    220            
    330            
    330            
    470            
    560            

     

    Tension (V) 400 450
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    0,47 6,3 × 9 35 54 6,3 × 9 55 60
    1 6,3 × 9 35 54 6,3 × 9 55 60
    1,5 6,3 × 9 34 68 6,3 × 9 50 60
    1.8 6,3 × 9 34 68 8×9 45 84
    2.2 6,3 × 9 28 80 8×9 16,5 90
    2.7 8×9 15,5 100 8×9 16,5 120
    3.3 8×9 15,5 110 8×11,5 12,8 120
    3.9 8×11,5 12,8 125 8×11,5 12,8 130
    4.7 8×11,5 10.5 125 8×14 12 130
    4.7 10×9 10.5 125      

     

    Tension (V) 400 450
    Articles Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz) Taille DXL (mm) Impédance (Ωmax/100KHz 25±2℃) Courant d'ondulation (mA/rms /130℃100KHz)
    Capacité (uF)            
    5.6 8×14 9.69 130 10×12,5 12 140
    6.8 10×12,5 9.69 208 10×14 11 260
    8.2 8×20 7.56 250 8×20 11 260
    8.2 10×14 7.56 260 10×14 11 260
    10 10×16 5.8 330 10×16 7 320
    10 12,5×14 4.5 360 12,5×14 7 360
    15 12,5×16 4.5 410 12,5×16 6 410
    22 12,5×20 4.25 500 12,5×20 4.5 500
    33 16×20 3 730 16×20 3 820
    47 16×25 2,82 850 16×25 2,82 980
    56 16×31,5 1,5 920 16×31,5 2 1100
    100 18×31,5 0,9 1170