Principais parámetros técnicos
Elemento | característica | |
rango de temperatura de traballo | -55~+105℃ | |
Tensión de funcionamento nominal | 6,3 - 35 V | |
Rango de capacidade | 10 ~ 220uF 120Hz 20℃ | |
Tolerancia de capacidade | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
Tanxente de perda | 120 Hz 20 ℃ por debaixo do valor da lista de produtos estándar | |
Corrente de fuga※ | 0,2 CV ou 1000 µA, o que sexa maior, cargar durante 2 minutos á tensión nominal, 20 ℃ | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | Por debaixo do valor da lista de produtos estándar 100 kHz 20 ℃ | |
Durabilidade | A unha temperatura de 105 °C, despois de aplicar a tensión nominal de funcionamento durante 2000 horas e mantela a 20 °C durante 16 horas, o produto debería cumprir | |
taxa de cambio da capacidade electrostática | ±20 % do valor inicial | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | ≤200 % do valor de especificación inicial | |
Tanxente de perda | ≤200 % do valor de especificación inicial | |
corrente de fuga | ≤Valor de especificación inicial | |
Alta temperatura e humidade | O produto debe cumprir as condicións de temperatura de 60 ℃ e humidade relativa do 90 % a 95 % sen aplicar tensión durante 1000 horas e, despois de colocarse a 20 ℃ durante 16 horas, | |
taxa de cambio da capacidade electrostática | ±20 % do valor inicial | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | ≤200 % do valor de especificación inicial | |
Tanxente de perda | ≤200 % do valor de especificación inicial | |
corrente de fuga | ≤ valor de especificación inicial |
Debuxo dimensional do produto
Dimensión (mm)
ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
6,3x3,95 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,90 ± 0,20 | 1.8 | 0,5 MÁX | ±0,2 |
Coeficiente de corrección da frecuencia da corrente de ondulación
■factor de corrección de frecuencia
Frecuencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
factor de corrección | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
Condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor: compoñentes avanzados para a electrónica moderna
Os condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor representan un avance significativo na tecnoloxía de condensadores, xa que ofrecen un rendemento, fiabilidade e lonxevidade superiores en comparación cos condensadores electrolíticos tradicionais. Neste artigo, exploraremos as características, as vantaxes e as aplicacións destes compoñentes innovadores.
Características
Os condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor combinan as vantaxes dos condensadores electrolíticos de aluminio tradicionais coas características melloradas dos materiais poliméricos condutores. O electrolito destes condensadores é un polímero condutor, que substitúe o electrolito líquido ou en xel tradicional que se atopa nos condensadores electrolíticos de aluminio convencionais.
Unha das características principais dos condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor é a súa baixa resistencia en serie equivalente (ESR) e as súas elevadas capacidades de manexo de correntes de ondulación. Isto resulta nunha mellora da eficiencia, na redución das perdas de potencia e nunha maior fiabilidade, especialmente en aplicacións de alta frecuencia.
Ademais, estes condensadores ofrecen unha excelente estabilidade nun amplo rango de temperaturas e teñen unha vida útil máis longa en comparación cos condensadores electrolíticos tradicionais. A súa sólida construción elimina o risco de fugas ou secado do electrolito, o que garante un rendemento consistente mesmo en condicións de funcionamento adversas.
Beneficios
A adopción de materiais poliméricos condutores en condensadores electrolíticos de aluminio sólido achega varios beneficios aos sistemas electrónicos. En primeiro lugar, a súa baixa ESR e as súas altas clasificacións de corrente de ondulación fan que sexan ideais para o seu uso en unidades de fonte de alimentación, reguladores de tensión e convertidores CC-CC, onde axudan a estabilizar as tensións de saída e mellorar a eficiencia.
En segundo lugar, os condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor ofrecen unha maior fiabilidade e durabilidade, o que os fai axeitados para aplicacións de misión crítica en industrias como a automoción, a aeroespacial, as telecomunicacións e a automatización industrial. A súa capacidade para soportar altas temperaturas, vibracións e tensións eléctricas garante un rendemento a longo prazo e reduce o risco de fallo prematuro.
Ademais, estes condensadores presentan características de baixa impedancia, o que contribúe a mellorar a filtraxe de ruído e a integridade do sinal nos circuítos electrónicos. Isto convérteos en compoñentes valiosos en amplificadores de son, equipos de son e sistemas de son de alta fidelidade.
Aplicacións
Os condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor atopan aplicacións nunha ampla gama de sistemas e dispositivos electrónicos. Úsanse habitualmente en unidades de alimentación, reguladores de tensión, accionamentos de motores, iluminación LED, equipos de telecomunicacións e electrónica automotriz.
Nas unidades de fonte de alimentación, estes condensadores axudan a estabilizar as tensións de saída, reducir a ondulación e mellorar a resposta transitoria, garantindo un funcionamento fiable e eficiente. Na electrónica automotriz, contribúen ao rendemento e á lonxevidade dos sistemas a bordo, como as unidades de control do motor (ECU), os sistemas de información e entretemento e as características de seguridade.
Conclusión
Os condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor representan un avance significativo na tecnoloxía de condensadores, xa que ofrecen un rendemento, fiabilidade e lonxevidade superiores para os sistemas electrónicos modernos. Coa súa baixa ESR, as súas elevadas capacidades de manexo de correntes de ondulación e a súa maior durabilidade, son axeitados para unha ampla gama de aplicacións en diversas industrias.
A medida que os dispositivos e sistemas electrónicos continúan evolucionando, espérase que aumente a demanda de condensadores de alto rendemento como os condensadores electrolíticos de aluminio sólido de polímero condutor. A súa capacidade para cumprir os estritos requisitos da electrónica moderna convérteos en compoñentes indispensables nos deseños electrónicos actuais, contribuíndo a mellorar a eficiencia, a fiabilidade e o rendemento.
Código de produtos | Temperatura (℃) | Tensión nominal (V.CC) | Capacitancia (µF) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Corrente de fuga (uA) | ESR/Impedancia [Ωmáx] | Vida (horas) |
VP4C0390J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 3,95 | 1000 | 0,06 | 2000 |