קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום מסוג עופרת רדיאלית LKE

תיאור קצר:

התנגדות זרם גבוהה, עמידות בפני זעזועים, תדירות גבוהה ועכבה נמוכה, ייעודית להמרת תדר מנוע
10000 שעות ב-105℃
תואם להנחיית AEC-Q200 ו-RoHS


פירוט המוצר

תגיות מוצר

פרמטרים טכניים עיקריים

פָּרִיט מְאַפיֵן
טווח טמפרטורות הפעלה ≤120V -55~+105℃; 160-250V -40~+105℃
טווח מתח נומינלי 10~250V
סובלנות קיבולת ±20% (25±2℃ 120Hz)
LC(uA) 10-120WV |≤ 0.01 CV או 3uA לפי הגדול מביניהם. C: קיבולת נומינלית (uF) V: מתח מדורג (V) קריאה של 2 דקות
160-250WV|≤0.02CVor10uA C: קיבולת נומינלית (uF) V: מתח מדורג (V) קריאה של 2 דקות
אובדן משיק (25±2℃ 120Hz) מתח מדורג (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tg δ 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09
מתח מדורג (V) 120 160 200 250  
tg δ 0.09 0.09 0.08 0.08
עבור קיבולת נומינלית העולה על 1000uF, ערך המשיק האובדן גדל ב-0.02 עבור כל עלייה של 1000uF.
מאפייני טמפרטורה (120Hz) מתח מדורג (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
יחס עכבה Z (-40℃)/Z (20℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
מתח מדורג (V) 120 160 200 250  
יחס עכבה Z (-40℃)/Z (20℃) 5 5 5 5
עֲמִידוּת בתנור של 105 מעלות צלזיוס, הפעל את המתח הנקוב עם זרם אדוות מדורג למשך זמן מוגדר, ולאחר מכן הנח בטמפרטורת החדר למשך 16 שעות ובדוק. טמפרטורת בדיקה: 25±2℃. ביצועי הקבל צריכים לעמוד בדרישות הבאות
קצב שינוי הקיבולת בתוך 20% מהערך ההתחלתי
ערך משיק הפסד מתחת ל-200% מהערך שצוין
זרם דליפה מתחת לערך שצוין
חיי עומס ≥Φ8 10000 שעות
אחסון בטמפרטורה גבוהה אחסן ב-105℃ למשך 1000 שעות, הנח בטמפרטורת החדר למשך 16 שעות ובדוק ב-25±2℃. ביצועי הקבל צריכים לעמוד בדרישות הבאות
קצב שינוי הקיבולת בתוך 20% מהערך ההתחלתי
ערך משיק הפסד מתחת ל-200% מהערך שצוין
זרם דליפה מתחת ל-200% מהערך שצוין

מימד (יחידה: מ"מ)

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 16 18
d 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
F 2 2.5 3.5 5 5 7.5 7.5 7.5

אדוות מקדם הפיצוי הנוכחי

①גורם תיקון תדר

תדר (הרץ) 50 120 1K 10K~50K 100K
מקדם תיקון 0.4 0.5 0.8 0.9 1

②מקדם תיקון טמפרטורה

טמפרטורה (℃) 50℃ 70℃ 85℃ 105℃
מקדם תיקון 2.1 1.8 1.4 1

רשימת מוצרים סטנדרטיים

סִדרָה טווח וולט (V) קיבול (μF) מֵמַד

D×L(mm)

עַכָּבָּה

(Ωmax/10×25×2℃)

זרם אדווה

(mA rms/105×100KHz)

LKE 10 1500 10×16 0.0308 1850
LKE 10 1800 10×20 0.0280 1960
LKE 10 2200 10×25 0.0198 2250
LKE 10 2200 13×16 0.076 1500
LKE 10 3300 13×20 0.200 1780
LKE 10 4700 13×25 0.0143 3450
LKE 10 4700 14.5×16 0.0165 3450
LKE 10 6800 14.5×20 0.018 2780
LKE 10 8200 14.5×25 0.016 3160
LKE 16 1000 10×16 0.170 1000
LKE 16 1200 10×20 0.0280 1960
LKE 16 1500 10×25 0.0280 2250
LKE 16 1500 13×16 0.0350 2330
LKE 16 2200 13×20 0.104 1500
LKE 16 3300 13×25 0.081 2400
LKE 16 3900 14.5×16 0.0165 3250
LKE 16 4700 14.5×20 0.255 3110
LKE 16 6800 14.5×25 0.246 3270
LKE 25 680 10×16 0.0308 1850
LKE 25 1000 10×20 0.140 1155
LKE 25 1000 13×16 0.0350 2330
LKE 25 1500 10×25 0.0280 2480
LKE 25 1500 13×16 0.0280 2480
LKE 25 1500 13×20 0.0280 2480
LKE 25 1800 13×25 0.0165 2900
LKE 25 2200 13×25 0.0143 3450
LKE 25 2200 14.5×16 0.27 2620
LKE 25 3300 14.5×20 0.25 3180
LKE 25 4700 14.5×25 0.23 3350
LKE 35 470 10×16 0.115 1000
LKE 35 560 10×20 0.0280 2250
LKE 35 560 13×16 0.0350 2330
LKE 35 680 10×25 0.0198 2330
LKE 35 1000 13×20 0.040 1500
LKE 35 1500 13×25 0.0165 2900
LKE 35 1800 14.5×16 0.0143 3630
LKE 35 2200 14.5×20 0.016 3150
LKE 35 3300 14.5×25 0.015 3400
LKE 50 220 10×16 0.0460 1370
LKE 50 330 10×20 0.0300 1580
LKE 50 330 13×16 0.80 980
LKE 50 470 10×25 0.0310 1870
LKE 50 470 13×20 0.50 1050
LKE 50 680 13×25 0.0560 2410
LKE 50 820 14.5×16 0.058 2480
LKE 50 1200 14.5×20 0.048 2580
LKE 50 1500 14.5×25 0.03 2680
LKE 63 150 10×16 0.2 998
LKE 63 220 10×20 0.50 860
LKE 63 270 13×16 0.0804 1250
LKE 63 330 10×25 0.0760 1410
LKE 63 330 13×20 0.45 1050
LKE 63 470 13×25 0.45 1570
LKE 63 680 14.5×16 0.056 1620
LKE 63 1000 14.5×20 0.018 2180
LKE 63 1200 14.5×25 0.2 2420
LKE 80 100 10×16 1.00 550
LKE 80 150 13×16 0.14 975
LKE 80 220 10×20 1.00 580
LKE 80 220 13×20 0.45 890
LKE 80 330 13×25 0.45 1050
LKE 80 470 14.5×16 0.076 1460
LKE 80 680 14.5×20 0.063 1720
LKE 80 820 14.5×25 0.2 1990
LKE 100 100 10×16 1.00 560
LKE 100 120 10×20 0.8 650
LKE 100 150 13×16 0.50 700
LKE 100 150 10×25 0.2 1170
LKE 100 220 13×25 0.0660 1620
LKE 100 330 13×25 0.0660 1620
LKE 100 330 14.5×16 0.057 1500
LKE 100 390 14.5×20 0.0640 1750
LKE 100 470 14.5×25 0.0480 2210
LKE 100 560 14.5×25 0.0420 2270
LKE 160 47 10×16 2.65 650
LKE 160 56 10×20 2.65 920
LKE 160 68 13×16 2.27 1280
LKE 160 82 10×25 2.65 920
LKE 160 82 13×20 2.27 1280
LKE 160 120 13×25 1.43 1550
LKE 160 120 14.5×16 4.50 1050
LKE 160 180 14.5×20 4.00 1520
LKE 160 220 14.5×25 3.50 1880
LKE 200 22 10×16 3.24 400
LKE 200 33 10×20 1.65 340
LKE 200 47 13×20 1.50 400
LKE 200 68 13×25 1.25 1300
LKE 200 82 14.5×16 1.18 1420
LKE 200 100 14.5×20 1.18 1420
LKE 200 150 14.5×25 2.85 1720
LKE 250 22 10×16 3.24 400
LKE 250 33 10×20 1.65 340
LKE 250 47 13×16 1.50 400
LKE 250 56 13×20 1.40 500
LKE 250 68 13×20 1.25 1300
LKE 250 100 14.5×20 3.35 1200
LKE 250 120 14.5×25 3.05 1280

קבל אלקטרוליטי מסוג עופרת נוזלית הוא סוג של קבלים בשימוש נרחב במכשירים אלקטרוניים. המבנה שלו מורכב בעיקר ממעטפת אלומיניום, אלקטרודות, אלקטרוליט נוזלי, מובילים ורכיבי איטום. בהשוואה לסוגים אחרים של קבלים אלקטרוליטיים, קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית הם בעלי מאפיינים ייחודיים, כגון קיבול גבוה, מאפייני תדר מצוינים והתנגדות סדרה שווה ערך נמוכה (ESR).

מבנה בסיסי ועקרון עבודה

הקבל האלקטרוליטי מסוג עופרת נוזלי מורכב בעיקר מאנודה, קתודה ודיאלקטרי. האנודה עשויה בדרך כלל מאלומיניום בטוהר גבוה, העובר אילגון ליצירת שכבה דקה של סרט תחמוצת אלומיניום. סרט זה פועל כדיאלקטרי של הקבל. הקתודה עשויה בדרך כלל מרדיד אלומיניום ואלקטרוליט, כאשר האלקטרוליט משמש גם כחומר הקתודה וגם כמדיום להתחדשות דיאלקטרית. נוכחות האלקטרוליט מאפשרת לקבל לשמור על ביצועים טובים גם בטמפרטורות גבוהות.

העיצוב מסוג עופרת מצביע על כך שקבל זה מתחבר למעגל באמצעות מובילים. מובילים אלה עשויים בדרך כלל מחוטי נחושת משומרים, מה שמבטיח קישוריות חשמלית טובה במהלך הלחמה.

יתרונות מרכזיים

1. **קיבול גבוה**: קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית מציעים קיבול גבוה, מה שהופך אותם ליעילים ביותר ביישומי סינון, צימוד ואחסון אנרגיה. הם יכולים לספק קיבול גדול בנפח קטן, וזה חשוב במיוחד במכשירים אלקטרוניים מוגבלי מקום.

2. **התנגדות סדרה שוות ערך נמוכה (ESR)**: השימוש באלקטרוליט נוזלי מביא ל-ESR נמוך, הפחתת איבוד הספק וייצור חום, ובכך משפר את היעילות והיציבות של הקבל. תכונה זו הופכת אותם לפופולריים בספקי כוח מיתוג בתדר גבוה, ציוד שמע ויישומים אחרים הדורשים ביצועים בתדר גבוה.

3. **מאפייני תדר מצוינים**: קבלים אלו מציגים ביצועים מצוינים בתדרים גבוהים, המדכאים ביעילות רעש בתדר גבוה. לכן, הם משמשים בדרך כלל במעגלים הדורשים יציבות בתדר גבוה ורעש נמוך, כגון מעגלי חשמל וציוד תקשורת.

4. **תוחלת חיים ארוכה**: על ידי שימוש באלקטרוליטים איכותיים ותהליכי ייצור מתקדמים, קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית הם בדרך כלל בעלי חיי שירות ארוכים. בתנאי הפעלה רגילים, תוחלת החיים שלהם יכולה להגיע לכמה אלפי עד עשרות אלפי שעות, ועומדת בדרישות של רוב היישומים.

אזורי יישום

קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית נמצאים בשימוש נרחב במכשירים אלקטרוניים שונים, במיוחד במעגלי חשמל, ציוד שמע, התקני תקשורת ואלקטרוניקה לרכב. הם משמשים בדרך כלל במעגלי סינון, צימוד, ניתוק ואחסון אנרגיה כדי לשפר את הביצועים והאמינות של הציוד.

לסיכום, בשל הקיבול הגבוה שלהם, ה-ESR הנמוך, מאפייני התדר המצוינים ותוחלת החיים הארוכה שלהם, קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית הפכו לרכיבים הכרחיים במכשירים אלקטרוניים. עם התקדמות הטכנולוגיה, הביצועים וטווח היישומים של קבלים אלה ימשיכו להתרחב.


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא: