Čipový hliníkový elektrolytický kondenzátor V4M

Stručný popis:

Čipový hliníkový elektrolytický kondenzátor V4Mmá maximální výšku 3,95mm, patří k ultra malým výrobkům.Může pracovat 1000 hodin při 105 °C. Vyhovuje normám AEC-Q200, Odpovídá pokynům RoHS.Vhodné pro prostředí s vysokou hustotou, plně automatická povrchová montáž, odpovídající vysokoteplotnímu pájení přetavením.


Detail produktu

Seznam standardních produktů

Štítky produktu

Hlavní technické parametry

Položky Charakteristika
Rozsah provozních teplot -55℃--+105℃
Jmenovité napětí 6,3--100V.DC
Tolerance kapacity ±20% (25±2℃ 120Hz)
Svodový proud (uA) 6,3WV--100WV 1≤0,01CVor3uA Větší C:Nominální kapacita (Uf) V:Jmenovité napětí (V) Odečet po 2 minutách
Hodnota tečny ztrátového úhlu(25±2℃ 120Hz) Jmenovité napětí (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100
tg 0,38 0,32 0,2 0,16 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16
Pokud jmenovitá kapacita překročí 1000 uF, pro každých dalších 1000 uF se tangens úhlu ztráty zvýší o 0,02
Teplotní charakteristika (120Hz) Jmenovité napětí (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100
Poměr impedance Z(-40℃)/ Z(20℃) 10 10 6 6 4 4 6 6 6
Trvanlivost V troubě při 105 ℃ aplikujte jmenovité napětí po stanovenou dobu a poté ji před testováním umístěte na 16 hodin při pokojové teplotě.Zkušební teplota je 25 ± 2 ℃.Výkon kondenzátoru by měl splňovat následující požadavky
Rychlost změny kapacity V rozmezí ± 30 % počáteční hodnoty
Hodnota tečny ztrátového úhlu Pod 300 % zadané hodnoty
Svodový proud Pod zadanou hodnotou
Životnost zátěže 6,3WV-100WV 1000 hodin
Skladování při vysoké teplotě Skladujte při 105 ℃ po dobu 1000 hodin a poté testujte při pokojové teplotě po dobu 16 hodin.Zkušební teplota je 25 ± 2 ℃.Výkon kondenzátoru by měl splňovat následující požadavky
Rychlost změny kapacity V rozmezí ± 30 % počáteční hodnoty
Hodnota tečny ztrátového úhlu Pod 300 % zadané hodnoty
Svodový proud Pod 200 % zadané hodnoty

Rozměrový výkres produktu

V4M1
V4M2

Korekční koeficient frekvence zvlnění proudu

Frekvence (Hz) 50 120 1K ≥10 tis
součinitel 0,70 1,00 1,37 1,50

SMD hliníkové elektrolytické kondenzátoryjsou jednou z nejpoužívanějších elektronických součástek.Obvykle se jedná o film oxidu hlinitého tvořený diskem z hliníkové fólie v elektrolytu jako médiu, jako zařízení pro ukládání náboje a protékajícího proudu.Protože je malý, lehký a snadno použitelný, je široce používán v oblasti elektronických výrobků, komunikačních zařízení, automatizačních zařízení, energetických zařízení a průmyslových automatických řídicích zařízení.

Nejdříve,SMD hliníkové elektrolytické kondenzátoryjsou široce používány v elektronických produktech.S neustálým rozvojem moderního technologického průmyslu jsou různé elektronické výrobky na trhu stále populárnější.Například mobilní telefony, tablety, počítače atd. mohou vidět aplikaciSMD hliníkové elektrolytické kondenzátory. SMD hliníkové elektrolytické kondenzátorymůže poskytnout nejen potřebnou hodnotu kapacity, ale také poskytnout nízkou impedanci a nízkou hodnotu ESR (ekvivalentní sériový odpor), aby byla zajištěna vysoká spolehlivost a stabilita výkonu elektronických produktů.Ať už se jedná o mobilní komunikaci, výpočetní techniku ​​a další zařízení, nebo o domácí spotřebiče, jako jsou TV, audio a další zařízení,hliníkové elektrolytické kondenzátoryHrát důležitou roli.Hraje zásadní roli ve výkonu a spolehlivosti elektronických produktů.

Za druhé, aplikace v komunikačních zařízeních je také důležitou oblastí hliníkových elektrolytických kondenzátorů.V dnešní informační době se komunikační zařízení stala nedílnou součástí našich životů.Snadné bezdrátové surfování, videohovory a online nakupování závisí na moderních komunikačních technologiích.V tomto kontextu,hliníkové elektrolytické kondenzátory čipového typuhrají také zásadní roli, což může pomoci udržet stabilitu a výkon komunikačního zařízení, a tím zajistit vysokorychlostní a stabilní přenos dat komunikace.Ať už jde o zařízení základnové stanice nebo zařízení pro přepínání sítí,hliníkové elektrolytické kondenzátoryjsou jednou z podstatných součástí.

Kromě toho je jednou z aplikačních oblastí také aplikace automatizačních zařízení a energetických zařízeníhliníkové elektrolytické kondenzátory.V automatizačních zařízeních, jako jsou roboti, automatizované výrobní linky, zpracovatelská zařízení atd.hliníkové elektrolytické kondenzátorymůže poskytnout stabilní výkon a rychlý přenos energie.Pokud jde o energetická zařízení, jako je rozvoj elektrické sítě a rozvoj obnovitelné energie,hliníkové elektrolytické kondenzátoryjsou také vhodné pro regulační smyčky a korekci účiníku.Je však třeba poznamenat, že výběr parametrů, jako je napěťová kapacita a teplotní koeficienthliníkový elektrolytický kondenzátormusí být kompatibilní s pracovním prostředím zařízení.

Konečně, průmyslová automatická řídicí zařízení jsou také jednou z oblastí, kdehliníkové elektrolytické kondenzátoryjsou široce používány.V průmyslových automatických řídicích zařízeních,hliníkové elektrolytické kondenzátorylze použít pro filtrování, izolaci, ukládání energie a stabilizaci napětí.Jako důležité zařízení pro ukládání baterií a protékajícího proudu,hliníkové elektrolytické kondenzátoryhrají zásadní roli při spouštění, provozu a údržbě průmyslových automatických řídicích zařízení.V průmyslových zařízeních a procesech, jako jsou obráběcí stroje, roboty, stroje a automobily, mohou hliníkové elektrolytické kondenzátory zajistit jejich stabilitu a „dlouhou životnost“, a tím zajistit efektivní a stabilní průmyslovou výrobu.

Celkově vzato,SMD hliníkové elektrolytické kondenzátoryjsou jednou z nejpoužívanějších součástí v elektronickém průmyslu a jejich rozsah použití je velmi široký, od elektronických produktů přes komunikační zařízení až po automatizační zařízení, energetická zařízení a průmyslová řídicí zařízení.Jeden z prvků.Je třeba poznamenat, že jmenovité parametry zvoleného hliníkového elektrolytického kondenzátoru by měly být kompatibilní s pracovním prostředím zařízení, aby byla zajištěna jeho vysoká spolehlivost a stabilita.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Napětí 6.3 10 16 25 35 50

    položka

    objem (uF)

    rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz)
    1                     4*3,95 6
    2.2                     4*3,95 10
    3.3                     4*3,95 13
    4.7             4*3,95 12 4*3,95 14 5*3,95 17
    5.6                     4*3,95 17
    10                 4*3,95 20 5*3,95 23
    10         4*3,95 17 5*3,95 21 5*3,95 23 6,3 * 3,95 27
    18             4*3,95 27 5*3,95 35    
    22                     6,3 * 3,95 58
    22 4*3,95 20 5*3,95 25 5*3,95 27 6,3 * 3,95 35 6,3 * 3,95 38    
    33         4*3,95 34 5*3,95 44        
    33 5*3,95 27 5*3,95 32 6,3 * 3,95 37 6,3 * 3,95 44        
    39                 6,3 * 3,95 68    
    47     4*3,95 34                
    47 5*3,95 34 6,3 * 3,95 42 6,3 * 3,95 46            
    56         5*3,95 54            
    68 4*3,95 34         6,3 * 3,95 68        
    82     5*3,95 54                
    100 6,3 * 3,95 54     6,3 * 3,95 68            
    120 5*3,95 54                    
    180     6,3 * 3,95 68                
    220 6,3 * 3,95 68                    

    Napětí 63 80 100

    položka

    objem (uF)

    rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz) rozměr D*L(mm) Zvlnění proudu (mA rms/105℃ 120Hz)
    1.2         4*3,95 7
    1.8     4*3,95 10    
    2.2         5*3,95 10
    3.3 4*3,95 13        
    3.9     5*3,95 16 6,3 * 3,95 16
    5.6 5*3,95 17        
    6.8     6,3 * 3,95 22    
    10 6,3 * 3,95 27