radijalni olovni aluminijski elektrolitski kondenzatori LKE

Kratki opis:

Visoka otpornost na struju, otpornost na udarce, visoka frekvencija i niska impedancija, namijenjena pretvorbi frekvencije motora
10000 sati na 105 ℃
U skladu s AEC-Q200 i RoHS direktivom


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Glavni tehnički parametri

Artikal karakteristika
Raspon radne temperature ≤120V -55~+105℃; 160-250 V -40~+105 ℃
Nazivni raspon napona 10 ~ 250 V
Tolerancija kapaciteta ±20% (25±2℃ 120Hz)
LC(uA) 10-120WV |≤ 0,01 CV ili 3uA što god je veće C: nominalni kapacitet (uF) V: nazivni napon (V) 2 minute očitavanja
160-250WV|≤0,02CVor10uA C: nominalni kapacitet (uF) V: nazivni napon (V) 2 minute očitavanja
Tangens gubitka (25±2℃ 120Hz) Nazivni napon (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tg δ 0,19 0,16 0,14 0,12 0,1 0,09 0,09 0,09
Nazivni napon (V) 120 160 200 250  
tg δ 0,09 0,09 0,08 0,08
Za nominalni kapacitet veći od 1000uF, vrijednost tangensa gubitka povećava se za 0,02 za svakih 1000uF povećanja.
Temperaturne karakteristike (120Hz) Nazivni napon (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Omjer impedancije Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Nazivni napon (V) 120 160 200 250  
Omjer impedancije Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) 5 5 5 5
Izdržljivost U pećnici na 105 ℃ primijenite nazivni napon s nazivnom valovitom strujom određeno vrijeme, zatim stavite na sobnu temperaturu 16 sati i testirajte. Temperatura ispitivanja: 25±2℃. Učinkovitost kondenzatora treba zadovoljiti sljedeće zahtjeve
Stopa promjene kapaciteta Unutar 20% početne vrijednosti
Vrijednost tangensa gubitka Ispod 200% navedene vrijednosti
Struja curenja Ispod navedene vrijednosti
Učitaj život ≥Φ8 10000 sati
Skladištenje na visokim temperaturama Čuvajte na 105 ℃ 1000 sati, stavite na sobnu temperaturu 16 sati i testirajte na 25 ± 2 ℃. Učinkovitost kondenzatora treba zadovoljiti sljedeće zahtjeve
Stopa promjene kapaciteta Unutar 20% početne vrijednosti
Vrijednost tangensa gubitka Ispod 200% navedene vrijednosti
Struja curenja Ispod 200% navedene vrijednosti

Dimenzija (jedinica: mm)

L=9 a=1,0
L≤16 a=1,5
L>16 a=2,0

 

D 5 6.3 8 10 12.5 14.5 16 18
d 0,5 0,5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
F 2 2.5 3.5 5 5 7.5 7.5 7.5

Koeficijent kompenzacije struje valovitosti

①Korekcijski faktor frekvencije

Frekvencija (Hz) 50 120 1K 10K~50K 100 tisuća
Faktor korekcije 0.4 0,5 0.8 0.9 1

②Koeficijent korekcije temperature

Temperatura (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Faktor korekcije 2.1 1.8 1.4 1

Popis standardnih proizvoda

Niz Raspon volta (V) Kapacitivnost(μF) Dimenzija

D × L (mm)

Impedancija

(Ωmax/10×25×2℃)

Ripple Current

(mA rms/105×100KHz)

LKE 10 1500 10×16 0,0308 1850. godine
LKE 10 1800 10×20 0,0280 1960. godine
LKE 10 2200 10×25 0,0198 2250
LKE 10 2200 13×16 0,076 1500
LKE 10 3300 13×20 0,200 1780
LKE 10 4700 13×25 0,0143 3450
LKE 10 4700 14,5×16 0,0165 3450
LKE 10 6800 14,5×20 0,018 2780
LKE 10 8200 14,5×25 0,016 3160
LKE 16 1000 10×16 0,170 1000
LKE 16 1200 10×20 0,0280 1960. godine
LKE 16 1500 10×25 0,0280 2250
LKE 16 1500 13×16 0,0350 2330
LKE 16 2200 13×20 0,104 1500
LKE 16 3300 13×25 0,081 2400
LKE 16 3900 14,5×16 0,0165 3250
LKE 16 4700 14,5×20 0,255 3110
LKE 16 6800 14,5×25 0,246 3270
LKE 25 680 10×16 0,0308 1850. godine
LKE 25 1000 10×20 0,140 1155
LKE 25 1000 13×16 0,0350 2330
LKE 25 1500 10×25 0,0280 2480
LKE 25 1500 13×16 0,0280 2480
LKE 25 1500 13×20 0,0280 2480
LKE 25 1800 13×25 0,0165 2900
LKE 25 2200 13×25 0,0143 3450
LKE 25 2200 14,5×16 0,27 2620
LKE 25 3300 14,5×20 0,25 3180
LKE 25 4700 14,5×25 0,23 3350
LKE 35 470 10×16 0,115 1000
LKE 35 560 10×20 0,0280 2250
LKE 35 560 13×16 0,0350 2330
LKE 35 680 10×25 0,0198 2330
LKE 35 1000 13×20 0,040 1500
LKE 35 1500 13×25 0,0165 2900
LKE 35 1800 14,5×16 0,0143 3630
LKE 35 2200 14,5×20 0,016 3150
LKE 35 3300 14,5×25 0,015 3400
LKE 50 220 10×16 0,0460 1370
LKE 50 330 10×20 0,0300 1580
LKE 50 330 13×16 0,80 980
LKE 50 470 10×25 0,0310 1870. godine
LKE 50 470 13×20 0,50 1050
LKE 50 680 13×25 0,0560 2410
LKE 50 820 14,5×16 0,058 2480
LKE 50 1200 14,5×20 0,048 2580
LKE 50 1500 14,5×25 0,03 2680
LKE 63 150 10×16 0,2 998
LKE 63 220 10×20 0,50 860
LKE 63 270 13×16 0,0804 1250
LKE 63 330 10×25 0,0760 1410
LKE 63 330 13×20 0,45 1050
LKE 63 470 13×25 0,45 1570
LKE 63 680 14,5×16 0,056 1620
LKE 63 1000 14,5×20 0,018 2180
LKE 63 1200 14,5×25 0,2 2420
LKE 80 100 10×16 1,00 550
LKE 80 150 13×16 0,14 975
LKE 80 220 10×20 1,00 580
LKE 80 220 13×20 0,45 890
LKE 80 330 13×25 0,45 1050
LKE 80 470 14,5×16 0,076 1460
LKE 80 680 14,5×20 0,063 1720
LKE 80 820 14,5×25 0,2 1990. godine
LKE 100 100 10×16 1,00 560
LKE 100 120 10×20 0.8 650
LKE 100 150 13×16 0,50 700
LKE 100 150 10×25 0,2 1170
LKE 100 220 13×25 0,0660 1620
LKE 100 330 13×25 0,0660 1620
LKE 100 330 14,5×16 0,057 1500
LKE 100 390 14,5×20 0,0640 1750. godine
LKE 100 470 14,5×25 0,0480 2210
LKE 100 560 14,5×25 0,0420 2270
LKE 160 47 10×16 2.65 650
LKE 160 56 10×20 2.65 920
LKE 160 68 13×16 2.27 1280
LKE 160 82 10×25 2.65 920
LKE 160 82 13×20 2.27 1280
LKE 160 120 13×25 1.43 1550
LKE 160 120 14,5×16 4.50 1050
LKE 160 180 14,5×20 4.00 1520
LKE 160 220 14,5×25 3.50 1880. godine
LKE 200 22 10×16 3.24 400
LKE 200 33 10×20 1.65 340
LKE 200 47 13×20 1.50 400
LKE 200 68 13×25 1.25 1300
LKE 200 82 14,5×16 1.18 1420
LKE 200 100 14,5×20 1.18 1420
LKE 200 150 14,5×25 2.85 1720
LKE 250 22 10×16 3.24 400
LKE 250 33 10×20 1.65 340
LKE 250 47 13×16 1.50 400
LKE 250 56 13×20 1.40 500
LKE 250 68 13×20 1.25 1300
LKE 250 100 14,5×20 3.35 1200
LKE 250 120 14,5×25 3.05 1280

Elektrolitički kondenzator s tekućim olovom vrsta je kondenzatora koji se široko koristi u elektroničkim uređajima. Njegova struktura prvenstveno se sastoji od aluminijske ljuske, elektroda, tekućeg elektrolita, vodova i brtvenih komponenti. U usporedbi s drugim vrstama elektrolitskih kondenzatora, elektrolitički kondenzatori s tekućim olovom imaju jedinstvene karakteristike, kao što su veliki kapacitet, izvrsne frekvencijske karakteristike i niski ekvivalentni serijski otpor (ESR).

Osnovna struktura i princip rada

Elektrolitički kondenzator s tekućim olovom uglavnom se sastoji od anode, katode i dielektrika. Anoda je obično izrađena od aluminija visoke čistoće, koji se podvrgava anodizaciji da bi se formirao tanki sloj filma aluminijevog oksida. Ovaj film djeluje kao dielektrik kondenzatora. Katoda je obično izrađena od aluminijske folije i elektrolita, pri čemu elektrolit služi i kao katodni materijal i medij za regeneraciju dielektrika. Prisutnost elektrolita omogućuje kondenzatoru da zadrži dobre performanse čak i pri visokim temperaturama.

Izvedba tipa izvoda pokazuje da se ovaj kondenzator spaja na strujni krug preko vodiča. Ti su vodovi obično izrađeni od pokositrene bakrene žice, čime se osigurava dobra električna povezanost tijekom lemljenja.

Ključne prednosti

1. **Visoki kapacitet**: Elektrolitički kondenzatori s tekućim olovom nude veliki kapacitet, što ih čini vrlo učinkovitima u aplikacijama za filtriranje, spajanje i pohranu energije. Oni mogu osigurati veliki kapacitet u malom volumenu, što je osobito važno u elektroničkim uređajima ograničenim prostorom.

2. **Niski ekvivalentni serijski otpor (ESR)**: upotreba tekućeg elektrolita rezultira niskim ESR-om, smanjujući gubitak snage i stvaranje topline, čime se poboljšava učinkovitost i stabilnost kondenzatora. Ova značajka ih čini popularnima u visokofrekventnim prekidačkim izvorima napajanja, audio opremi i drugim aplikacijama koje zahtijevaju visokofrekventne performanse.

3. **Izvrsne frekvencijske karakteristike**: Ovi kondenzatori pokazuju izvrsne performanse na visokim frekvencijama, učinkovito potiskujući visokofrekventni šum. Stoga se obično koriste u strujnim krugovima koji zahtijevaju visokofrekventnu stabilnost i nisku razinu šuma, kao što su strujni krugovi i komunikacijska oprema.

4. **Dugi životni vijek**: korištenjem visokokvalitetnih elektrolita i naprednih proizvodnih procesa, tekući olovni elektrolitički kondenzatori općenito imaju dug radni vijek. U normalnim uvjetima rada, njihov životni vijek može doseći nekoliko tisuća do desetaka tisuća sati, zadovoljavajući zahtjeve većine aplikacija.

Područja primjene

Elektrolitski kondenzatori s tekućim olovom naširoko se koriste u raznim elektroničkim uređajima, posebice u strujnim krugovima, audio opremi, komunikacijskim uređajima i automobilskoj elektronici. Obično se koriste u strujnim krugovima za filtriranje, spajanje, odvajanje i skladištenje energije kako bi se poboljšala izvedba i pouzdanost opreme.

Ukratko, zbog svog velikog kapaciteta, niskog ESR-a, izvrsnih frekvencijskih karakteristika i dugog životnog vijeka, tekući olovni elektrolitički kondenzatori postali su nezamjenjive komponente u elektroničkim uređajima. S napretkom tehnologije, učinkovitost i raspon primjene ovih kondenzatora nastavit će se širiti.


  • Prethodna:
  • Sljedeći: