Ana teknik parametreler
Öğe | karakteristik | |||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25~ + 130°C | |||||||||
Nominal voltaj aralığı | 200-500V | |||||||||
Kapasitans toleransı | ±%20 (25±2°C 120Hz) | |||||||||
Kaçak akım (uA) | 200-450WV|≤0,02CV+10(uA) C: nominal kapasite (uF) V: nominal gerilim (V) 2 dakikalık okuma | |||||||||
Kayıp teğet değeri (25±2°C 120Hz) | Nominal gerilim (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg delta | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
1000 uF'yi aşan nominal kapasite için kayıp tanjant değeri her 1000 uF artış için 0,02 artar. | ||||||||||
Sıcaklık özellikleri (120Hz) | Nominal gerilim (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
Empedans oranı Z(-40°C)/Z(20°C) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Dayanıklılık | 130°C'lik bir fırında, nominal dalgalanma akımıyla birlikte nominal voltajı belirli bir süre uygulayın, ardından 16 saat oda sıcaklığında bekletin ve test edin. Test sıcaklığı 25±2°C'dir. Kapasitörün performansı aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır | |||||||||
Kapasite değişim oranı | 200~450WV | Başlangıç değerinin ±%20'si dahilinde | ||||||||
Kayıp açısı teğet değeri | 200~450WV | Belirtilen değerin %200'ünün altında | ||||||||
Kaçak akım | Belirtilen değerin altında | |||||||||
Yük ömrü | 200-450WV | |||||||||
Boyutlar | Yük ömrü | |||||||||
DΦ≥8 | 130°C 2000 saat | |||||||||
105°C 10000 saat | ||||||||||
Yüksek sıcaklıkta depolama | 105°C'de 1000 saat saklayın, oda sıcaklığında 16 saat bekletin ve 25±2°C'de test edin. Kapasitörün performansı aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır | |||||||||
Kapasite değişim oranı | Başlangıç değerinin ±%20'si dahilinde | |||||||||
Kayıp teğet değeri | Belirtilen değerin %200'ünün altında | |||||||||
Kaçak akım | Belirtilen değerin %200'ünün altında |
Boyut (Birim: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 |
Dalgalanma akımı telafi katsayısı
①Frekans düzeltme faktörü
Frekans (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100 bin |
Düzeltme faktörü | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
②Sıcaklık düzeltme katsayısı
Sıcaklık(°C) | 50°C | 70°C | 85°C | 105°C |
Düzeltme Faktörü | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standart Ürün Listesi
Seri | Volt(V) | Kapasitans (μF) | Boyut D×L(mm) | Empedans (Ωmaks/10×25×2°C) | Dalgalanma Akımı (mA rms/105×100KHz) |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 2.2 | 8×9 | 23 | 144 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 3.3 | 8×11,5 | 27 | 126 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 4.7 | 8×11,5 | 27 | 135 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 6.8 | 8×16 | 10.50 | 270 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 8.2 | 10×14 | 7.5 | 315 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 10 | 10×12,5 | 13.5 | 180 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 10 | 8×16 | 13.5 | 175 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 12 | 10×20 | 6.2 | 490 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 15 | 10×16 | 9.5 | 280 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 15 | 8×20 | 9.5 | 270 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 18 | 12,5×16 | 6.2 | 550 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 22 | 10×20 | 8.15 | 340 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 27 | 12,5×20 | 6.2 | 1000 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 33 | 12,5×20 | 8.15 | 500 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 33 | 10×25 | 6 | 600 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 39 | 12,5×25 | 4 | 1060 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 47 | 14,5×25 | 4.14 | 690 |
NEDEN OLMUŞ | 400 | 68 | 14,5×25 | 3.45 | 1035 |
Sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitör, elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan bir kapasitör türüdür. Yapısı esas olarak alüminyum kabuk, elektrotlar, sıvı elektrolit, uçlar ve sızdırmazlık bileşenlerinden oluşur. Diğer elektrolitik kapasitör türleriyle karşılaştırıldığında, sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitörler, yüksek kapasitans, mükemmel frekans özellikleri ve düşük eşdeğer seri direnç (ESR) gibi benzersiz özelliklere sahiptir.
Temel Yapı ve Çalışma Prensibi
Sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitör esas olarak bir anot, katot ve dielektrikten oluşur. Anot genellikle ince bir alüminyum oksit film tabakası oluşturmak üzere anotlamaya tabi tutulan yüksek saflıkta alüminyumdan yapılır. Bu film kapasitörün yalıtkanı gibi davranır. Katot tipik olarak alüminyum folyo ve bir elektrolitten yapılır; elektrolit hem katot malzemesi hem de dielektrik rejenerasyon için bir ortam görevi görür. Elektrolitin varlığı, kapasitörün yüksek sıcaklıklarda bile iyi performans göstermesini sağlar.
Kurşun tipi tasarım, bu kapasitörün devreye kablolar aracılığıyla bağlandığını gösterir. Bu kablolar genellikle lehimleme sırasında iyi bir elektrik bağlantısı sağlayan kalaylı bakır telden yapılır.
Temel Avantajlar
1. **Yüksek Kapasitans**: Sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitörler yüksek kapasitans sunarak filtreleme, birleştirme ve enerji depolama uygulamalarında oldukça etkili olmalarını sağlar. Küçük bir hacimde büyük kapasitans sağlayabilirler, bu da özellikle alanı kısıtlı elektronik cihazlarda önemlidir.
2. **Düşük Eşdeğer Seri Direnç (ESR)**: Sıvı elektrolit kullanımı düşük ESR'ye neden olur, güç kaybı ve ısı üretimi azalır, böylece kapasitörün verimliliği ve kararlılığı artar. Bu özellik, onları yüksek frekanslı anahtarlamalı güç kaynaklarında, ses ekipmanlarında ve yüksek frekans performansı gerektiren diğer uygulamalarda popüler kılar.
3. **Mükemmel Frekans Özellikleri**: Bu kapasitörler yüksek frekanslarda mükemmel performans göstererek yüksek frekanslı gürültüyü etkili bir şekilde bastırır. Bu nedenle güç devreleri ve iletişim ekipmanları gibi yüksek frekans kararlılığı ve düşük gürültü gerektiren devrelerde yaygın olarak kullanılırlar.
4. **Uzun Ömür**: Yüksek kaliteli elektrolitler ve gelişmiş üretim süreçleri kullanılarak, sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitörler genellikle uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Normal çalışma koşullarında ömürleri birkaç bin ila onbinlerce saate ulaşabilir ve çoğu uygulamanın taleplerini karşılar.
Uygulama Alanları
Sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitörler, çeşitli elektronik cihazlarda, özellikle güç devrelerinde, ses ekipmanlarında, iletişim cihazlarında ve otomotiv elektroniğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekipmanın performansını ve güvenilirliğini artırmak için genellikle filtreleme, birleştirme, ayırma ve enerji depolama devrelerinde kullanılırlar.
Özetle, yüksek kapasitansları, düşük ESR'leri, mükemmel frekans özellikleri ve uzun ömürleri nedeniyle sıvı kurşun tipi elektrolitik kapasitörler elektronik cihazların vazgeçilmez bileşenleri haline gelmiştir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte bu kapasitörlerin performansı ve uygulama yelpazesi genişlemeye devam edecektir.