LKE

Kort beskrivelse:

Aluminiumselektrolytisk kondensator

Radial blygetype

Høj nuværende modstand, stødmodstand, høj frekvens og lav impedans,

dedikeret til motorfrekvensomdannelse, 10000 timer ved 105 ℃,

Sammenlignet med AEC-Q200 og ROHS-direktiv.


Produktdetaljer

Produktmærker

Hoved tekniske parametre

Punkt karakteristisk
Driftstemperaturområde ≤120V -55 ~+105 ℃; 160-250V -40 ~+105 ℃
Nominel spændingsområde 10 ~ 250V
Kapacitetstolerance ± 20% (25 ± 2 ℃ 120Hz)
LC (UA) 10-120WV | ≤ 0,01 CV eller 3UA Uanset hvad der er større C: Nominel kapacitet (UF) V: Nominel spænding (V) 2 minutter Læsning
160-250WV | ≤0.02CVor10UA C: Nominel kapacitet (UF) V: Nominel spænding (V) 2 minutters læsning
Tab tangent (25 ± 2 ℃ 120Hz) Bedømt spænding (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
Bedømt spænding (V) 120 160 200 250  
Tg Δ 0,09 0,09 0,08 0,08
For nominel kapacitet, der overstiger 1000uf, øges tabstangentværdien med 0,02 for hver 1000uf -stigning.
Temperaturegenskaber (120Hz) Bedømt spænding (V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Impedansforhold Z (-40 ℃)/z (20 ℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Bedømt spænding (V) 120 160 200 250  
Impedansforhold Z (-40 ℃)/z (20 ℃) 5 5 5 5
Holdbarhed I en ovn på 105 ℃ skal du påføre den nominelle spænding med nominel krusningsstrøm i et bestemt tidspunkt, placer derefter ved stuetemperatur i 16 timer og test. Testtemperatur: 25 ± 2 ℃. Kondensatorens ydeevne skal opfylde følgende krav
Kapacitetsændringshastighed Inden for 20% af den oprindelige værdi
Tab tangentværdi Under 200% af den specificerede værdi
Lækstrøm Under den specificerede værdi
Indlæs liv ≥φ8 10000 timer
Opbevaring af høj temperatur Opbevares ved 105 ℃ i 1000 timer, placer ved stuetemperatur i 16 timer og test ved 25 ± 2 ℃. Kondensatorens ydeevne skal opfylde følgende krav
Kapacitetsændringshastighed Inden for 20% af den oprindelige værdi
Tab tangentværdi Under 200% af den specificerede værdi
Lækstrøm Under 200% af den specificerede værdi

Dimension (enhed: 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 nuværende kompensationskoefficient

①Frequency korrektionsfaktor

Frekvens (Hz) 50 120 1K 10k ~ 50k 100k
Korrektionsfaktor 0,4 0,5 0,8 0,9 1

②Memperaturkorrektionskoefficient

Temperatur (℃) 50 ℃ 70 ℃ 85 ℃ 105 ℃
Korrektionsfaktor 2.1 1.8 1.4 1

Standardproduktliste

Serie Volt Range (V) Kapacitans (μF) Dimension

D × L (mm)

Impedans

(Ωmax/10 × 25 × 2 ℃)

Rippelstrøm

(MA RMS/105 × 100 kHz)

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 flydende ledningstype elektrolytisk kondensator er en type kondensator, der er vidt brugt i elektroniske enheder. Dens struktur består primært af en aluminiumskal, elektroder, flydende elektrolyt, kundeemner og forseglingskomponenter. Sammenlignet med andre typer elektrolytiske kondensatorer har flydende bly-type elektrolytiske kondensatorer unikke egenskaber, såsom høj kapacitet, fremragende frekvensegenskaber og lav ækvivalent seriemodstand (ESR).

Grundlæggende struktur og arbejdsprincip

Den flydende bly-type elektrolytisk kondensator omfatter hovedsageligt en anode, katode og dielektrisk. Anoden er normalt lavet af aluminium med høj renhed, der gennemgår anodisering for at danne et tyndt lag aluminiumoxidfilm. Denne film fungerer som dielektrikum for kondensatoren. Katoden er typisk lavet af aluminiumsfolie og en elektrolyt, hvor elektrolytten tjener som både katodematerialet og et medium til dielektrisk regenerering. Tilstedeværelsen af ​​elektrolytten giver kondensatoren mulighed for at opretholde god ydeevne, selv ved høje temperaturer.

Designet af bly-typen indikerer, at denne kondensator forbinder til kredsløbet gennem ledninger. Disse ledninger er typisk lavet af tinnet kobbertråd, hvilket sikrer god elektrisk forbindelse under lodning.

Centrale fordele

1. ** Høj kapacitans **: Elektrolytiske kondensatorer af flydende bly-type tilbyder høj kapacitet, hvilket gør dem meget effektive til filtrering, kobling og energilagringsapplikationer. De kan tilvejebringe stor kapacitans i et lille volumen, hvilket er især vigtigt i rumbegrænsede elektroniske enheder.

2. ** Resistens med lav ækvivalent serie (ESR) **: Brugen af ​​en flydende elektrolyt resulterer i lav ESR, hvilket reducerer effekttab og varmeproduktion og forbedrer dermed effektiviteten og stabiliteten af ​​kondensatoren. Denne funktion gør dem populære inden for højfrekvente switching-strømforsyninger, lydudstyr og andre applikationer, der kræver højfrekvent ydeevne.

3. ** Fremragende frekvensegenskaber **: Disse kondensatorer udviser fremragende ydelse ved høje frekvenser, hvilket effektivt undertrykker højfrekvent støj. Derfor bruges de ofte i kredsløb, der kræver højfrekvent stabilitet og lav støj, såsom strømkredsløb og kommunikationsudstyr.

4. ** Lang levetid **: Ved at bruge elektrolytter af høj kvalitet og avancerede fremstillingsprocesser har væskelektrolytiske kondensatorer generelt en lang levetid. Under normale driftsforhold kan deres levetid nå flere tusinde til titusinder af timer og opfylde kravene fra de fleste applikationer.

Anvendelsesområder

Lektrolytiske kondensatorer af flydende bly-type er vidt brugt i forskellige elektroniske enheder, især i strømkredsløb, lydudstyr, kommunikationsenheder og bilelektronik. De bruges typisk til filtrering, kobling, afkobling og energilagringskredsløb for at forbedre udstyrets ydelse og pålidelighed.

Sammenfattende er der på grund af deres høje kapacitet, lave ESR, fremragende frekvensegenskaber og lang levetid, flydende elektrolytiske kondensatorer blevet uundværlige komponenter i elektroniske enheder. Med teknologiske fremskridt vil ydelses- og anvendelsesområdet for disse kondensatorer fortsætte med at udvide sig.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Relaterede produkter