Condensateur électrolytique en aluminium massif VP1

Brève description:

Les caractéristiques du condensateur électrolytique en aluminium massif VP1 incluent une fiabilité élevée, un faible ESR et un courant d'ondulation admissible élevé.Garanti pour fonctionner pendant 2000 heures dans un environnement de 105 ℃, conforme aux instructions RoHS et classé comme norme SMD.


Détail du produit

Liste des produits standards

Mots clés du produit

Principaux paramètres techniques

projet caractéristique
plage de température de travail -55~+105℃
Tension de fonctionnement nominale 6,3 ~ 25 V
plage de capacité 10 ~ 2500 uF 120 Hz 20 ℃
Tolérance de capacité ±20 % (120 Hz 20 ℃)
Tangente de perte 120Hz 20℃ en dessous de la valeur dans la liste des produits standards
Courant de fuite※ Chargez pendant 2 minutes à une tension nominale inférieure à la valeur de la liste des produits standards à 20°C
Résistance série équivalente (ESR) 100kHz 20°C en dessous de la valeur de la liste des produits standards
Taux de changement de capacité ±20% de la valeur initiale
Résistance série équivalente (ESR) ≤150 % de la valeur de spécification initiale
Tangente de perte ≤150 % de la valeur de spécification initiale
Courant de fuite ≤Valeur de spécification initiale
Taux de changement de capacité ±20% de la valeur initiale
Résistance série équivalente (ESR) ≤150 % de la valeur de spécification initiale
Tangente de perte ≤150 % de la valeur de spécification initiale
Courant de fuite ≤Valeur de spécification initiale
Température et humidité élevées Le produit doit répondre aux conditions de température de 60 °C et d'humidité relative de 90 % à 95 % sans appliquer de tension, placez-le pendant 1 000 heures et placez-le à 20 °C pendant 16 heures.
Durabilité Le produit doit respecter une température de 105 ℃, appliquer la tension de fonctionnement nominale pendant 2000 heures et après 16 heures à 20 ℃,

Dessin dimensionnel du produit

Condensateur électrolytique en aluminium massif VP101
Condensateur électrolytique en aluminium massif VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0,70 ± 0,20 1.3 0,5MAX ±0,5
6.3 6.6 6.6 2.6 0,70 ± 0,20 1.8 0,5MAX
8 8.3 8.3 3 0,90 ± 0,20 3.1 0,5MAX
10 10.3 10.3 3.5 0,90 ± 0,20 4.6 0,7 ± 0,2

Facteur de correction de fréquence du courant d'ondulation nominal

Fréquence (Hz) 120 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 500 kHz
Facteur de correction 0,05 0,3 0,7 1 1

Condensateur électrolytique en aluminium à puce solideest une sorte de condensateur, qui présente les avantages d'une petite taille, d'un poids léger, d'une qualité stable, d'une faible impédance et d'un fonctionnement fiable, il est donc largement utilisé dans les appareils électroniques.Voici les applications spécifiques des condensateurs électrolytiques en aluminium à puce solide :

1. Équipement de communication : dans les équipements de communication, des condensateurs sont nécessaires pour moduler les signaux, générer des oscillations et traiter les signaux.Condensateurs électrolytiques en aluminium à puce solideont les caractéristiques d'un fonctionnement de petite taille, léger et fiable, ils conviennent donc à la communication à large bande, à la communication sans fil et à la communication par fibre optique et à d'autres domaines.

2. Gestion de l'alimentation : dans la gestion de l'alimentation, des condensateurs sont nécessaires pour lisser l'alimentation CC et contrôler la tension et le courant.Les condensateurs électrolytiques en aluminium à puce solide conviennent à la gestion de l'énergie et peuvent être utilisés pour lisser la tension, contrôler le courant et améliorer le facteur de puissance, etc.

3. Electronique automobile : Dans l’électronique automobile, des condensateurs sont nécessaires au stockage et au filtrage de l’énergie.La stabilité de haute qualité, la faible impédance et le poids léger decondensateurs électrolytiques en aluminium à puce solideles rendent adaptés à l'électronique automobile, où ils peuvent être utilisés pour stocker de l'énergie, filtrer, démarrer le moteur, contrôler les moteurs et les lumières, etc.

4. Maison intelligente : Dans une maison intelligente, des condensateurs sont nécessaires au contrôle intelligent et à la communication en réseau.La petite taille et la valeur de capacité élevée des condensateurs électrolytiques en aluminium à puce solide les rendent adaptés au domaine de la maison intelligente et peuvent être utilisés pour réaliser un contrôle intelligent, une communication en réseau et des systèmes embarqués, etc.

5. Appareils et instruments électriques : dans les appareils et instruments électriques, les condensateurs sont nécessaires pour stocker l'énergie, filtrer la tension et limiter le courant.Les avantages decondensateurs électrolytiques en aluminium à puce solidetels que leur petite taille, leur poids léger, leur faible impédance et leur qualité stable les rendent adaptés aux appareils et instruments électriques et peuvent être utilisés pour stocker de l'énergie, filtrer la tension, limiter le courant, etc.

6. Équipement médical : dans les équipements médicaux, des condensateurs sont nécessaires pour mettre en œuvre des minuteries, des minuteries, des compteurs de fréquence, etc. Les condensateurs électrolytiques en aluminium à puce solide conviennent aux équipements médicaux, de petite taille et légers, et peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des minuteries, des minuteries. , fréquencemètres, etc.

Pour résumer,condensateurs électrolytiques en aluminium à puce solideconviennent à divers appareils et circuits électroniques, et leur petite taille et leur fiabilité de fonctionnement en font un élément indispensable de l'industrie électronique.


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  • Tension nominale
    (V)
    Capacité nominale
    (µF)
    Taille du produit
    φD×L(mm)
    LC
    (μA.2min)
    Tanδ
    120 Hz
    RSE
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105℃100kHz)
    6.3(7.2) 100 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.307.2) 150 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.3(7.2) 180 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.307.2) 180 8×9 500 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 180 8×125 500 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 220 5×11 500 0,08 10 4150
    6.3(7.2) 220 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.3(7.2) 220 8×9 500 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 220 8×125 500 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 270 5×11 500 0,08 10 4150
    6.3(7.2) 270 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.3(7.2) 270 8×9 500 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 270 8×125 500 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 330 5×11 500 0,08 10 4150
    6.3(7.2) 330 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.3(7.2) 330 8×9 500 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 330 8×12,5 500 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 390 6,3 × 8,5 500 0,08 8 4800
    6.3(7.2) 390 6,3 × 10 500 0,08 8 5250
    6.3(7.2) 390 8×9 500 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 390 8×125 500 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 470 6,3 × 10 592 0,08 8 5250
    6.3(7.2) 470 6,3 × 11 592 0,08 8 5500
    6.3(7.2) 470 8×9 592 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 470 8×12,5 592 0,09 8 6150
    6.3(7.2) 560 6,3 × 10 706 0,08 8 5250
    6.3(7.2) 560 8×9 706 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 560 8×125 706 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 680 6,3 × 11 857 0,08 8 5500
    6.3(7.2) 680 8×9 857 0,08 8 5600
    6.3(7.2) 680 8×125 857 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 680 10×13 857 0,08 8 6640
    6.3(7.2) 820 8×125 1033 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 820 10×13 1033 0,08 8 6640
    6.3(7.2) 1000 8×125 1260 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 1000 10×13 1260 0,08 8 6640
    6.3(7.2) 1200 8×125 1512 0,08 8 6150
    6.3(7.2) 1200 10×13 1512 0,08 8 6640
    6.3(7.2) 1500 10×13 1890 0,09 8 6640
    6.3(7.2) 2000 10×13 2520 0,10 8 6640
    6.3(7.2) 2200 10×13 2772 0,10 8 6640
    630.21 2500 10×13 3150 0,11 8 6640
    7,5(8,6) 270 5×8,5 500 0,08 12 3400
    Tension nominale (V) Capacité nominale (μF) Taille du produit φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100KHz)
    7,5(8,6) 330 5×11 500 0,08 12 3600
    7,5(8,6) 390 5×11 585 0,08 10 4350
    7,5(8,6) 680 6,3 × 10 1020 0,08 9 5000
    7,5(8,6) 1000 8×12,5 1500 0,08 8 6150
    10(11.5) 33 6,3 × 5,8 500 0,08 30 2200
    10(11.5) 39 6,3 × 5,8 500 0,08 30 2200
    10(11.5) 47 6,3 × 8,5 500 0,08 12 3900
    10(11.5) 69 6,3 × 8,5 500 0,08 12 3900
    10(11.5) 82 6,3 × 8,5 500 0,08 12 3900
    10(11.5) 100 6,3 × 8,5 500 0,08 12 3900
    10(11.5) 100 5×8,5 500 0,08 15 3050
    10(11.5) 150 6,3 × 8,5 500 0,08 12 3900
    10(11.5) 180 6,3 × 10 500 0,08 12 4300
    10(11.5) 180 8×9 500 0,08 10 5100
    10(11.5) 180 8×125 500 0,08 9 5800
    10(11.5) 220 6,3 × 10 500 0,08 12 4300
    10(11.5) 220 8×9 500 0,08 10 5100
    10(11.5) 220 8×125 500 0,08 9 5600
    10111.5 270 6,3 × 10 540 0,08 12 4300
    10(11.5) 270 8×9 540 0,08 10 5100
    10(11.5) 270 8×125 540 0,08 9 5800
    10(11.5) 330 8×9 660 0,08 10 5100
    10(11.5) 330 8×125 660 0,08 9 5800
    10(11.5) 390 8×9 780 0,08 10 5100
    10(11.5) 390 8×125 780 0,08 9 5800
    10(11.5) 470 8×9 940 0,08 10 5100
    10(11.5) 470 8×125 940 0,08 9 5800
    10(11.5) 560 8×125 1120 0,08 9 5800
    10(11.5) 680 8×125 1360 0,08 9 5800
    10(11.5) 680 10×13 1360 0,08 9 6300
    10(11.5) 820 10×13 1640 0,08 9 6300
    10(11.5) 1000 10×13 2000 0,08 9 6300
    10(11.5) 1200 10×13 2400 0,08 9 6300
    10(11.5) 1500 10×13 3000 0,09 9 6300
    16(18.4) 22 6,3 × 8,5 500 0,08 15 3500
    16(18.4) 33 6,3 × B,5 500 0,08 15 3500
    16(18.4) 47 6,3 × 8,5 500 0,08 15 3500
    16(18.4) 68 6,3 × B,5 500 0,08 15 3500
    16(18.4) 82 6,3 × 8,5 500 0,08 15 3500
    16(18.4) 100 6,3 × 8,5 500 0,08 15 3500
    16(18.4) 100 8×12. 500 0,08 10 5500
    16(18.4) 150 6,3 × 11 500 0,08 10 4900
    16(18.4) 150 8×9 500 0,08 12 4500
    Tension nominale (V) Capacité nominale (μF) Taille du produit φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100kHz)
    16(18.4) 180 6,3 × 8,5 576 0,08 15 3500
    16(18.4) 180 8×9 576 0,08 12 4500
    16(18.4) 180 8×125 576 0,08 10 5500
    16(18.4) 220 6,3 × 11 704 0,08 10 4900
    16(18.4) 220 Fx9 704 0,08 12 4500
    16(18.4) 220 8×125 704 0,08 10 5500
    16(18.4) 270 6,3 × 11 864 0,08 10 4900
    16(18.4) 270 8×9 864 0,08 12 4500
    16(18.4) 270 8*125 864 0,08 10 5500
    16(18.4) 270 10=13 864 0,08 10 6000
    16(18.4) 330 Fx9 1056 0,08 12 4500
    16(18.4) 330 8×125 1056 0,08 10 5500
    16(18.4) 330 10=13 1056 0,08 10 6000
    16(18.4) 390 8=9 1248 0,08 12 4500
    16(18.4) 390 8×125 1248 0,08 10 5500
    16(18.4) 390 10=13 1248 0,08 10 6000
    16(18.4) 470 8×125 1504 0,08 10 5500
    16(18.4) 470 10×13 1504 0,08 10 6000
    16(18.4) 560 8×125 1792 0,08 10 5500
    16(18.4) 560 10*13 1792 0,08 10 6000
    16(18.4) 680 10=13 2176 0,08 10 6000
    16(18.4) 820 10=13 2624 0,08 10 6000
    16(18.4) 1000 10*13 3200 0,08 10 6000
    25(28.8) 10 6,3=8,5 500 0,08 16 3400
    25(28.8) 15 6,3 × 8,5 500 0,08 16 3400
    25(28.8) 22 6,3 × 8,5 500 0,08 16 3400
    25(28.8) 22 6,3 × 10 500 0,08 16 3750
    25(28.8) 33 6,3 × 10 500 0,08 16 3750
    25(28.8) 39 6,3 × 10 500 0,08 16 3750
    25(28.8) 39 8×9 500 0,08 16 3900
    25(28.8] 39 8×125 500 0,08 16 4400
    25(28.8) 47 Fx9 500 0,08 16 3900
    25(28.8) 47 8×12,5 500 0,08 16 4400
    25(28.8) 68 8×9 500 0,08 16 3900
    25(28.8) 68 8×125 500 0,08 16 4400
    25(28.8) 82 89 500 0,08 16 3900
    25(28.8) 82 8×125 500 0,08 16 4400
    25(28.8) 100 8×125 500 0,08 16 4400
    25(28.8) 100 10×13 500 0,08 16 4700
    25(28.8) 150 8×125 750 0,08 16 4400
    25(28.8) 150 10×13 750 0,08 16 4700
    25(28.8) 180 8×125 900 0,08 16 4400
    25(28.8) 180 10×13 900 0,08 16 4700
    Tension nominale (V) Capacité nominale (μF) Taille du produit φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105℃100kHz
    25(28.8) 220 8×125 1100 0,08 16 4400
    25(28.8) 220 10×13 1100 0,08 16 4700
    25(28.8) 270 8×125 1350 0,08 16 4400
    25(28.8) 270 10×13 1350 0,08 16 4700
    25(28.8) 330 10×13 1650 0,08 16 4700
    25(28.8) 390 10×13 1950 0,08 16 4700
    25(28.8) 470 10×13 2350 0,08 16 4700
    25(28.8) 560 10×13 2800 0,08 16 4700
    25(28.8) 680 8×17 3400 0,08 16 5050
    25(28.8) 820 10×13 4100 0,08 16 4700
    25(28.8) 1000 10×17 5000 0,08 16 5300