Pagrindiniai techniniai parametrai
Prekė | charakteristika | |||||||||
Darbinės temperatūros diapazonas | -25~ + 130 ℃ | |||||||||
Nominali įtampos diapazonas | 200–500 V | |||||||||
Talpos tolerancija | ±20 % (25 ± 2 ℃ 120 Hz) | |||||||||
Nuotėkio srovė (µA) | 200–450 WV | ≤0,02 CV + 10 (µA) C: nominali talpa (µF) V: vardinė įtampa (V) 2 minučių rodmuo | |||||||||
Nuostolių liestinė vertė (25±2 ℃ 120 Hz) | Nominali įtampa (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg δ | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Jei nominali talpa viršija 1000 μF, nuostolių tangento vertė padidėja 0,02 kaskart padidėjus 1000 μF. | ||||||||||
Temperatūros charakteristikos (120 Hz) | Nominali įtampa (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Varžos santykis Z(-40 ℃)/Z(20 ℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Patvarumas | 130 ℃ temperatūros orkaitėje nurodytą laiką tiekiama vardinė įtampa su vardine pulsacijos srove, tada 16 valandų palaikoma kambario temperatūroje ir atliekama bandymo procedūra. Bandymo temperatūra yra 25 ± 2 ℃. Kondensatoriaus veikimas turi atitikti šiuos reikalavimus: | |||||||||
Pajėgumo pokyčio greitis | 200–450 WV | ±20 % ribose nuo pradinės vertės | ||||||||
Praradimo kampo tangento vertė | 200–450 WV | Mažiau nei 200 % nurodytos vertės | ||||||||
Nuotėkio srovė | Žemiau nurodytos vertės | |||||||||
Įkrovimo laikas | 200–450 WV | |||||||||
Matmenys | Įkrovimo laikas | |||||||||
DΦ≥8 | 130 ℃ 2000 valandų | |||||||||
105 ℃ 10000 valandų | ||||||||||
Aukštos temperatūros laikymas | Laikyti 105 ℃ temperatūroje 1000 valandų, laikyti kambario temperatūroje 16 valandų ir išbandyti 25 ± 2 ℃ temperatūroje. Kondensatoriaus veikimas turi atitikti šiuos reikalavimus | |||||||||
Pajėgumo pokyčio greitis | ±20 % ribose nuo pradinės vertės | |||||||||
Nuostolių tangentinė vertė | Mažiau nei 200 % nurodytos vertės | |||||||||
Nuotėkio srovė | Mažiau nei 200 % nurodytos vertės |
Matmuo (vienetas: 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 |
d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 7.5 |
Ripple srovės kompensavimo koeficientas
①Dažnio korekcijos koeficientas
Dažnis (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10 tūkst.–50 tūkst. | 100 tūkst. |
Korekcijos koeficientas | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
②Temperatūros korekcijos koeficientas
Temperatūra (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
Korekcijos koeficientas | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standartinių produktų sąrašas
Serija | Voltas (V) | Talpa (μF) | Matmuo D × L (mm) | Varža (Ωmax/10 × 25 × 2 ℃) | Ripple srovė (mA rms / 105 × 100 kHz) |
LED | 400 | 2.2 | 8×9 | 23 | 144 |
LED | 400 | 3.3 | 8×11,5 | 27 | 126 |
LED | 400 | 4.7 | 8×11,5 | 27 | 135 |
LED | 400 | 6.8 | 8×16 | 10,50 | 270 |
LED | 400 | 8.2 | 10 × 14 | 7.5 | 315 |
LED | 400 | 10 | 10 × 12,5 | 13,5 | 180 |
LED | 400 | 10 | 8×16 | 13,5 | 175 |
LED | 400 | 12 | 10 × 20 | 6.2 | 490 |
LED | 400 | 15 | 10 × 16 | 9,5 | 280 |
LED | 400 | 15 | 8×20 | 9,5 | 270 |
LED | 400 | 18 | 12,5 × 16 | 6.2 | 550 |
LED | 400 | 22 | 10 × 20 | 8.15 | 340 |
LED | 400 | 27 | 12,5 × 20 | 6.2 | 1000 |
LED | 400 | 33 | 12,5 × 20 | 8.15 | 500 |
LED | 400 | 33 | 10 × 25 | 6 | 600 |
LED | 400 | 39 | 12,5 × 25 | 4 | 1060 |
LED | 400 | 47 | 14,5 × 25 | 4.14 | 690 |
LED | 400 | 68 | 14,5 × 25 | 3.45 | 1035 |
Skysto švino tipo elektrolitinis kondensatorius yra plačiai elektroniniuose prietaisuose naudojamas kondensatorių tipas. Jo struktūrą daugiausia sudaro aliuminio korpusas, elektrodai, skystas elektrolitas, laidai ir sandarinimo komponentai. Palyginti su kitų tipų elektrolitiniais kondensatoriais, skysto švino tipo elektrolitiniai kondensatoriai pasižymi unikaliomis savybėmis, tokiomis kaip didelė talpa, puikios dažnio charakteristikos ir maža ekvivalentinė nuoseklioji varža (ESR).
Pagrindinė struktūra ir veikimo principas
Skysto švino tipo elektrolitinis kondensatorius daugiausia sudarytas iš anodo, katodo ir dielektriko. Anodas paprastai gaminamas iš labai gryno aliuminio, kuris anoduojamas, kad susidarytų plonas aliuminio oksido plėvelės sluoksnis. Ši plėvelė veikia kaip kondensatoriaus dielektrikas. Katodas paprastai gaminamas iš aliuminio folijos ir elektrolito, o elektrolitas tarnauja kaip katodo medžiaga ir dielektriko regeneracijos terpė. Elektrolito buvimas leidžia kondensatoriui išlaikyti gerą veikimą net ir aukštoje temperatūroje.
Laidų tipo konstrukcija rodo, kad šis kondensatorius prie grandinės jungiamas laidais. Šie laidai paprastai gaminami iš alavuoto vario vielos, užtikrinančios gerą elektros jungtį litavimo metu.
Pagrindiniai privalumai
1. **Didelė talpa**: Skysto švino tipo elektrolitiniai kondensatoriai pasižymi didele talpa, todėl jie yra labai veiksmingi filtravimo, sujungimo ir energijos kaupimo srityse. Jie gali užtikrinti didelę talpą mažame tūryje, o tai ypač svarbu elektroniniuose įrenginiuose, kuriuose mažai vietos.
2. **Maža ekvivalentinė nuoseklioji varža (ESR)**: Naudojant skystą elektrolitą, sumažėja ESR, sumažėja energijos nuostoliai ir šilumos susidarymas, taip pagerinant kondensatoriaus efektyvumą ir stabilumą. Dėl šios savybės jie yra populiarūs aukšto dažnio perjungimo maitinimo šaltiniuose, garso įrangoje ir kitose srityse, kurioms reikalingas aukšto dažnio veikimas.
3. **Puikios dažnio charakteristikos**: Šie kondensatoriai pasižymi puikiu našumu esant aukštiems dažniams, efektyviai slopindami aukšto dažnio triukšmą. Todėl jie dažniausiai naudojami grandinėse, kurioms reikalingas aukšto dažnio stabilumas ir mažas triukšmas, pavyzdžiui, maitinimo grandinėse ir ryšių įrangoje.
4. **Ilgas tarnavimo laikas**: Naudojant aukštos kokybės elektrolitus ir pažangius gamybos procesus, skysto švino tipo elektrolitiniai kondensatoriai paprastai tarnauja ilgai. Įprastomis eksploatavimo sąlygomis jų tarnavimo laikas gali siekti kelis tūkstančius ar dešimtis tūkstančių valandų, todėl jie atitinka daugelio pritaikymų reikalavimus.
Taikymo sritys
Skystieji švino tipo elektrolitiniai kondensatoriai plačiai naudojami įvairiuose elektroniniuose prietaisuose, ypač maitinimo grandinėse, garso įrangoje, ryšio įrenginiuose ir automobilių elektronikoje. Jie paprastai naudojami filtravimo, sujungimo, atjungimo ir energijos kaupimo grandinėse, siekiant pagerinti įrangos našumą ir patikimumą.
Apibendrinant galima teigti, kad dėl didelės talpos, mažo ESR, puikių dažnio charakteristikų ir ilgo tarnavimo laiko skysto švino tipo elektrolitiniai kondensatoriai tapo nepakeičiamais elektroninių prietaisų komponentais. Tobulėjant technologijoms, šių kondensatorių našumas ir taikymo sritis toliau plėsis.