Leke

תיאור קצר:

קבלים אלקטרוליטיים אלומיניום

סוג עופרת רדיאלית

התנגדות זרם גבוהה, עמידות בהלם, תדירות גבוהה ועכבה נמוכה,

מוקדש להמרה של תדר מנוע, 10000 שעות ב 105 ℃,

תואם את הנחיית AEC-Q200 ו- ROHS.


פירוט מוצר

תגי מוצר

פרמטרים טכניים עיקריים

פָּרִיט מְאַפיֵן
טווח טמפרטורות הפעלה ≤120V -55 ~+105 ℃; 160-250V -40 ~+105 ℃
טווח מתח נומינלי 10 ~ 250V
סובלנות לקיבולת ± 20% (25 ± 2 ℃ 120 הרץ)
LC (UA) 10-120WV | ≤ 0.01 קורות חיים או 3UA מה שהוא גדול יותר C: קיבולת נומינלית (UF) V: מתח מדורג (V) 2 דקות קריאה
160-250WV | ≤0.02CVOR10UA C: קיבולת נומינלית (UF) V: מתח מדורג (V) 2 דקות קריאה
אובדן משיק (25 ± 2 ℃ 120 הרץ) 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 של ההפסד עולה ב- 0.02 עבור כל עלייה של 1000UF.
מאפייני טמפרטורה (120 הרץ) 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 ℃, מרחו את המתח המדורג עם זרם אדווה מדורג למשך זמן מוגדר, ואז הניחו בטמפרטורת החדר למשך 16 שעות ובדיקה. טמפרטורת הבדיקה: 25 ± 2 ℃. ביצועי הקבל צריכים לעמוד בדרישות הבאות
קצב שינוי קיבולת בתוך 20% מהערך הראשוני
אובדן ערך משיק מתחת ל -200% מהערך שצוין
זרם דליפה מתחת לערך שצוין
לטעון חיים ≥φ8 10000 שעות
אחסון בטמפרטורה גבוהה אחסן בגובה 105 ℃ למשך 1000 שעות, מקם בטמפרטורת החדר למשך 16 שעות ובדוק ב 25 ± 2 ℃. ביצועי הקבל צריכים לעמוד בדרישות הבאות
קצב שינוי קיבולת בתוך 20% מהערך הראשוני
אובדן ערך משיק 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

מקדם הפיצויים הנוכחי של אדווה

① גורם תיקון תדר

תדר (HZ) 50 120 1K 10K ~ 50K 100K
גורם תיקון 0.4 0.5 0.8 0.9 1

② מקדם תיקון טמפרטורה

טמפרטורה (℃ Å 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
גורם תיקון 2.1 1.8 1.4 1

רשימת מוצרים רגילה

סִדרָה טווח וולט (v) קיבול (μF) מֵמַד

D × L (מ"מ)

עַכָּבָּה

(Ωmax/10 × 25 × 2 ℃)

זרם אדווה

(MA RMS/105 × 100kHz)

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

קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית היא סוג של קבלים הנמצאים בשימוש נרחב במכשירים אלקטרוניים. המבנה שלו מורכב בעיקר ממעטפת אלומיניום, אלקטרודות, אלקטרוליט נוזלי, לידים ורכיבי איטום. בהשוואה לסוגים אחרים של קבלים אלקטרוליטיים, לקבלים אלקטרוליטיים מסוג Lead מסוג נוזלים יש מאפיינים ייחודיים, כמו קיבול גבוה, מאפייני תדר מצוינים והתנגדות נמוכה של סדרה (ESR).

מבנה בסיסי ועקרון עבודה

הקבל האלקטרוליטי מסוג LEAD LEAD כולל בעיקר אנודה, קתודה ודיאלקטרי. האנודה עשויה בדרך כלל מאלומיניום בעל טוהר גבוה, שעובר אנודיזציה ליצירת שכבה דקה של סרט תחמוצת אלומיניום. סרט זה משמש כדיאלקטרי של הקבל. הקתודה עשויה בדרך כלל מסכל אלומיניום ואלקטרוליט, כאשר האלקטרוליט משמש גם כחומר הקתודה וגם כאמצעי להתחדשות דיאלקטרית. נוכחות האלקטרוליט מאפשרת לקבל לשמור על ביצועים טובים אפילו בטמפרטורות גבוהות.

העיצוב מסוג LEAD מעיד כי קבל זה מתחבר למעגל דרך לידים. מובילים אלה עשויים בדרך כלל מחוטי נחושת משומרים, ומבטיחים קישוריות חשמלית טובה במהלך הלחמה.

יתרונות מפתח

1. ** קיבול גבוה **: קבלים אלקטרוליטיים מסוג LEAD נוזלי מציעים קיבול גבוה, מה שהופך אותם ליעילים ביותר ביישומי סינון, צימוד ואחסון אנרגיה. הם יכולים לספק קיבול גדול בנפח קטן, החשוב במיוחד במכשירים אלקטרוניים מוגבלים בחלל.

2. ** התנגדות סדרה שווה ערך נמוך (ESR) **: השימוש באלקטרוליט נוזלי מביא ל- ESR נמוך, להפחית את אובדן הכוח וייצור החום, ובכך לשפר 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 אלה מראים ביצועים מצוינים בתדרים גבוהים, ומדכאים למעשה רעש בתדר גבוה. לכן הם משמשים בדרך כלל במעגלים הדורשים יציבות בתדר גבוה ורעש נמוך, כמו מעגלי כוח וציוד תקשורת.

4. ** תוחלת חיים ארוכה **: על ידי שימוש באלקטרוליטים באיכות גבוהה ותהליכי ייצור מתקדמים, בדרך כלל קיבלים אלקטרוליטיים מסוג Lead Lead יש בדרך כלל חיי שירות ארוכים. בתנאי הפעלה רגילים, תוחלת החיים שלהם יכולה להגיע לכמה אלפים לעשרות אלפי שעות, לעמוד בדרישות של מרבית היישומים.

אזורי יישום

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

לסיכום, בשל הקיבול הגבוה שלהם, ESR נמוך, מאפייני תדר מצוינים ותוחלת חיים ארוכה, קבלים אלקטרוליטיים מסוג עופרת נוזלית הפכו לרכיבים חיוניים במכשירים אלקטרוניים. עם ההתקדמות בטכנולוגיה, הביצועים וטווח היישומים של קבלים אלה ימשיכו להתרחב.


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • מוצרים קשורים