Parametro tekniko nagusiak
Elementua | ezaugarria | |||||||||
Funtzionamendu-tenperatura tartea | -25 ~ + 130 ℃ | |||||||||
Tentsio-tarte nominala | 200-500V | |||||||||
Kapazitate-tolerantzia | ±% 20 (25±2 ℃ 120Hz) | |||||||||
Isuri-korrontea (uA) | 200-450WV|≤0,02CV+10(uA) C: ahalmen nominala (uF) V: tentsio nominala (V) 2 minutuko irakurketa | |||||||||
Galera tangentearen balioa (25±2℃ 120Hz) | Tentsio nominala (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg δ | 0,15 | 0,15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||
1000uF gainditzen duen ahalmen nominalerako, galera-tangentearen balioa 0,02 handitzen da 1000uF gehikuntza bakoitzeko. | ||||||||||
Tenperaturaren ezaugarriak (120Hz) | Tentsio nominala (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Inpedantzia erlazioa Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Iraunkortasuna | 130 ℃-ko labean, aplikatu tentsio nominala uhin-korronte nominalarekin denbora zehatz batean, eta jarri giro-tenperaturan 16 orduz eta probatu. Proba-tenperatura 25±2 ℃ da. Kondentsadorearen errendimenduak baldintza hauek bete behar ditu | |||||||||
Edukiera aldatzeko tasa | 200~450WV | Hasierako balioaren % ± 20 barruan | ||||||||
Galera angelu ukitzailea balioa | 200~450WV | Zehaztutako balioaren % 200 azpitik | ||||||||
Ihes-korrontea | Zehaztutako balioaren azpian | |||||||||
Kargatu bizitza | 200-450WV | |||||||||
Neurriak | Kargatu bizitza | |||||||||
DΦ≥8 | 130 ℃ 2000 ordu | |||||||||
105 ℃ 10000 ordu | ||||||||||
Tenperatura altuko biltegiratzea | Gorde 105 ℃ 1000 orduz, jarri giro-tenperaturan 16 orduz eta probatu 25±2 ℃-tan. Kondentsadorearen errendimenduak baldintza hauek bete behar ditu | |||||||||
Edukiera aldatzeko tasa | Hasierako balioaren % ± 20 barruan | |||||||||
Galera tangentearen balioa | Zehaztutako balioaren % 200 azpitik | |||||||||
Ihes-korrontea | Zehaztutako balioaren % 200 azpitik |
Dimentsioa (unitatea: 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 korronte konpentsazio-koefizientea
①Maiztasuna zuzentzeko faktorea
Maiztasuna (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100K |
Zuzenketa-faktorea | 0.4 | 0,5 | 0,8 | 0.9 | 1 |
②Tenperatura zuzentzeko koefizientea
Tenperatura (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105 ℃ |
Zuzenketa Faktorea | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Produktu estandarrak zerrenda
Seriea | Voltio (V) | Kapazitatea (μF) | D×L (mm) neurria | Inpedantzia (Ωmax/10×25×2℃) | Ripple Korrontea (mA rms/105×100KHz) |
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 |
Berun motako kondentsadore elektrolitiko likidoa gailu elektronikoetan oso erabilia den kondentsadore mota bat da. Bere egitura, batez ere, aluminiozko estalkia, elektrodoak, elektrolito likidoa, berunak eta zigilatzeko osagaiak ditu. Beste kondentsadore elektrolitiko mota batzuekin alderatuta, berun motako kondentsadore elektrolitiko likidoak ezaugarri bereziak dituzte, hala nola, kapazitate handia, maiztasun ezaugarri bikainak eta serie erresistentzia baliokide baxua (ESR).
Oinarrizko egitura eta lan-printzipioa
Berun motako kondentsadore elektrolitiko likidoak anodo, katodo eta dielektriko bat osatzen dute batez ere. Anodoa purutasun handiko aluminioz egina izan ohi da, anodizazioa jasaten duena aluminio oxidozko film geruza mehe bat osatzeko. Film honek kondentsadorearen dielektriko gisa jokatzen du. Katodoa normalean aluminiozko paperaz eta elektrolitoz egina dago, elektrolitoa katodoaren materiala eta birsorkuntza dielektrikorako bitarteko gisa balio duena. Elektrolitoaren presentziak kondentsadoreari errendimendu ona mantentzea ahalbidetzen du tenperatura altuetan ere.
Berun motako diseinuak adierazten du kondentsadore hori zirkuitura konektatzen dela kableen bidez. Hari horiek normalean kobrezko alanbre estaniatuan eginda daude, soldadura garaian konektibitate elektriko ona bermatuz.
Funtsezko abantailak
1. **Kondentsazio handia**: berun-motako kondentsadore elektrolitiko likidoek kapazitate handia eskaintzen dute, iragazketa, akoplamendu eta energia biltegiratzeko aplikazioetan oso eraginkorrak eginez. Bolumen txikian kapazitate handia eman dezakete, eta hori bereziki garrantzitsua da espazioa mugatutako gailu elektronikoetan.
2. **Serie erresistentzia baliokide baxua (ESR)**: elektrolito likido bat erabiltzeak ESR baxua eragiten du, potentzia-galera eta bero-sorkuntza murriztuz, eta, ondorioz, kondentsadorearen eraginkortasuna eta egonkortasuna hobetzen dira. Ezaugarri honek maiztasun handiko kommutazio-iturrietan, audio-ekipoetan eta maiztasun handiko errendimendua eskatzen duten beste aplikazio batzuetan egiten ditu ezagunak.
3. **Maiztasun-ezaugarri bikainak**: kondentsadore hauek errendimendu bikaina erakusten dute maiztasun altuetan, maiztasun handiko zarata eraginkortasunez kenduz. Hori dela eta, maiztasun handiko egonkortasuna eta zarata txikia behar duten zirkuituetan erabili ohi dira, hala nola potentzia-zirkuituetan eta komunikazio-ekipoetan.
4. **Bizi-iraupen luzea**: kalitate handiko elektrolitoak eta fabrikazio prozesu aurreratuak erabiliz, berun motako kondentsadore elektrolitiko likidoek, oro har, bizitza luzea dute. Funtzionamendu-baldintza arruntetan, haien bizi-iraupena hainbat milaka eta hamarnaka mila ordura irits daiteke, aplikazio gehienen eskakizunei erantzuteko.
Aplikazio-eremuak
Berun motako kondentsadore elektrolitiko likidoak asko erabiltzen dira hainbat gailu elektronikotan, batez ere potentzia-zirkuituetan, audio-ekipoetan, komunikazio-gailuetan eta automobilgintza-elektronikoetan. Normalean iragazketa, akoplamendu, desakoplamendu eta energia biltegiratzeko zirkuituetan erabiltzen dira, ekipoaren errendimendua eta fidagarritasuna hobetzeko.
Laburbilduz, kapazitate handia, ESR baxua, maiztasun ezaugarri bikainak eta iraupen luzea direla eta, berun motako kondentsadore elektrolitiko likidoak ezinbesteko osagai bihurtu dira gailu elektronikoetan. Teknologiaren aurrerapenekin, kondentsadore hauen errendimendua eta aplikazio-eremua hedatzen joango da.