elektrolytiska kondensatorer av aluminium av radiell blytyp LKE

Kort beskrivning:

Hög strömresistans, stötmotstånd, hög frekvens och låg impedans, dedikerad för motorfrekvensomvandling
10 000 timmar vid 105 ℃
Överensstämmer med AEC-Q200 och RoHS direktiv


Produktdetaljer

Produkttaggar

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.


  • Tidigare:
  • Nästa: