Huvudsakliga tekniska parametrar
Punkt | karakteristisk | ||||||||||
Drifttemperaturområde | ≤120V -55~+105℃; 160-250V -40~+105℃ | ||||||||||
Nominellt spänningsområde | 10~250V | ||||||||||
Kapacitetstolerans | ±20 % (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
LC(uA) | 10-120WV |≤ 0,01 CV eller 3uA beroende på vilket som är störst C: nominell kapacitet (uF) V: märkspänning (V) 2 minuters avläsning | ||||||||||
160-250WV|≤0,02CVor10uA C: nominell kapacitet (uF) V: märkspänning (V) 2 minuters avläsning | |||||||||||
Förlusttangens (25±2℃ 120Hz) | Märkspänning (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 | |||
Märkspänning (V) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
tg δ | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |||||||
För nominell kapacitet som överstiger 1000uF, ökar förlusttangensvärdet med 0,02 för varje 1000uF ökning. | |||||||||||
Temperaturegenskaper (120Hz) | Märkspänning (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Impedansförhållande Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Märkspänning (V) | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
Impedansförhållande Z (-40 ℃)/Z (20 ℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Varaktighet | I en 105℃ ugn, applicera märkspänningen med nominell rippelström under en angiven tid, placera sedan i rumstemperatur i 16 timmar och testa. Testtemperatur: 25±2℃. Kondensatorns prestanda bör uppfylla följande krav | ||||||||||
Kapacitetsförändringshastighet | Inom 20 % av utgångsvärdet | ||||||||||
Förlusttangensvärde | Under 200 % av det angivna värdet | ||||||||||
Läckström | Under det angivna värdet | ||||||||||
Lastlivslängd | ≥Φ8 | 10 000 timmar | |||||||||
Lagring vid hög temperatur | Förvara vid 105 ℃ i 1000 timmar, placera i rumstemperatur i 16 timmar och testa vid 25±2 ℃. Kondensatorns prestanda bör uppfylla följande krav | ||||||||||
Kapacitetsförändringshastighet | Inom 20 % av utgångsvärdet | ||||||||||
Förlusttangensvärde | Under 200 % av det angivna värdet | ||||||||||
Läckström | Under 200 % av det angivna värdet |
Mått (enhet: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 | 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 |
Ripple strömkompensationskoefficient
①Frekvenskorrigeringsfaktor
Frekvens (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100 000 |
Korrigeringsfaktor | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
② Temperaturkorrigeringskoefficient
Temperatur (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | 105℃ |
Korrigeringsfaktor | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
Standard produktlista
Serie | Voltområde (V) | Kapacitans (μF) | Dimensionera D×L(mm) | Impedans (Ωmax/10×25×2℃) | Ripple ström (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 |
En elektrolytisk kondensator av flytande blytyp är en typ av kondensator som ofta används i elektroniska enheter. Dess struktur består huvudsakligen av ett aluminiumskal, elektroder, flytande elektrolyt, ledningar och tätningskomponenter. Jämfört med andra typer av elektrolytiska kondensatorer har elektrolytkondensatorer av flytande blytyp unika egenskaper, såsom hög kapacitans, utmärkta frekvensegenskaper och lågt ekvivalent seriemotstånd (ESR).
Grundläggande struktur och arbetsprincip
Elektrolytkondensatorn av flytande blytyp består huvudsakligen av en anod, katod och dielektrikum. Anoden är vanligtvis gjord av högrent aluminium, som genomgår anodisering för att bilda ett tunt lager av aluminiumoxidfilm. Denna film fungerar som kondensatorns dielektrikum. Katoden är typiskt gjord av aluminiumfolie och en elektrolyt, där elektrolyten fungerar som både katodmaterial och medium för dielektrisk regenerering. Närvaron av elektrolyten gör att kondensatorn bibehåller god prestanda även vid höga temperaturer.
Utformningen av ledningstyp indikerar att denna kondensator ansluts till kretsen genom ledningar. Dessa kablar är vanligtvis gjorda av förtennad koppartråd, vilket säkerställer god elektrisk anslutning under lödning.
Viktiga fördelar
1. **Hög kapacitans**: Elektrolytiska kondensatorer av flytande blytyp erbjuder hög kapacitans, vilket gör dem mycket effektiva i tillämpningar för filtrering, koppling och energilagring. De kan ge stor kapacitans i en liten volym, vilket är särskilt viktigt i elektroniska enheter med begränsad utrymme.
2. **Låg ekvivalent serieresistans (ESR)**: Användningen av en flytande elektrolyt resulterar i låg ESR, vilket minskar effektförlust och värmealstring, vilket förbättrar effektiviteten och stabiliteten hos kondensatorn. Denna funktion gör dem populära i högfrekventa strömförsörjningar, ljudutrustning och andra applikationer som kräver högfrekvent prestanda.
3. **Utmärkta frekvensegenskaper**: Dessa kondensatorer uppvisar utmärkta prestanda vid höga frekvenser, vilket effektivt dämpar högfrekvent brus. Därför används de ofta i kretsar som kräver högfrekvensstabilitet och lågt brus, såsom kraftkretsar och kommunikationsutrustning.
4. **Lång livslängd**: Genom att använda högkvalitativa elektrolyter och avancerade tillverkningsprocesser har elektrolytkondensatorer av flytande blytyp i allmänhet en lång livslängd. Under normala driftsförhållanden kan deras livslängd uppgå till flera tusen till tiotusentals timmar, vilket uppfyller kraven från de flesta applikationer.
Användningsområden
Elektrolytiska kondensatorer av flytande blytyp används ofta i olika elektroniska enheter, särskilt i kraftkretsar, ljudutrustning, kommunikationsenheter och bilelektronik. De används vanligtvis i filtrerings-, kopplings-, frånkopplings- och energilagringskretsar för att förbättra utrustningens prestanda och tillförlitlighet.
Sammanfattningsvis, på grund av deras höga kapacitans, låga ESR, utmärkta frekvensegenskaper och långa livslängd, har elektrolytiska kondensatorer av flytande blytyp blivit oumbärliga komponenter i elektroniska enheter. Med framsteg inom tekniken kommer prestanda och tillämpningsområde för dessa kondensatorer att fortsätta att expandera.