Vigtigste tekniske parametre
Teknisk parameter
♦105 ℃ 2000~5000 timer
♦ Lav ESR, flad type, stor kapacitans
♦ RoHS-kompatibel
♦ AEC-Q200-kvalificeret. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.
Specifikation
Varer | Karakteristika | ||||||||||
Driftstemperaturområde | ≤100V DC -55℃~+105℃ ; 160V DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
Nominel spænding | 63~160V DC | ||||||||||
Kapacitanstolerance | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
Lækstrøm ((uA) | 6,3 〜100WV |≤0,01CV eller 3uA, alt efter hvad der er størst C: nominel kapacitans (uF) V: nominel spænding (V) 2 minutters aflæsning | ||||||||||
160WV |≤0,02CV+10(uA) C:nominel kapacitans (uF) V:nominel spænding (V) 2 minutters aflæsning | |||||||||||
Dissipationsfaktor (25±2)℃120Hz) | Nominel spænding (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
Nominel spænding (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
For dem med en nominel kapacitans større end 1000uF, vil tgδ øges med 0,02, når den nominelle kapacitans øges med 1000uF. | |||||||||||
Temperaturkarakteristika (120Hz) | Nominel spænding (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Udholdenhed | Efter standard testtid med påføring af nominel spænding med den nominelle ripplestrøm i ovnen ved 105 ℃, skal følgende specifikation være opfyldt efter 16 timer ved 25 ± 2 °C. | ||||||||||
Kapacitansændring | inden for ±30% af den oprindelige værdi | ||||||||||
Dissipationsfaktor | Ikke mere end 300% af den angivne værdi | ||||||||||
Lækstrøm | Ikke mere end den angivne værdi | ||||||||||
Belastningslevetid (timer) | ≤Φ 10 2000 timer | >Φ10 5000 timer | |||||||||
Holdbarhed ved høj temperatur | Efter at kondensatorerne har været uden belastning ved 105 ℃ i 1000 timer, skal følgende specifikation være opfyldt ved 25 ± 2 ℃. | ||||||||||
Kapacitansændring | inden for ±20% af den oprindelige værdi | ||||||||||
Dissipationsfaktor | Ikke mere end 200% af den angivne værdi | ||||||||||
Lækstrøm | Ikke mere end 200% af den angivne værdi |
Produktdimensionstegning

Dimension (mm)
L<20 | a=1,0 |
L≥20 | a=2,0 |
D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 |
d | 0,45 | 0,5 (0,45) | 0,5 | 0,6 (0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
F | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Korrektionskoefficient for rippelstrømsfrekvens
Frekvens (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210.000 |
Koefficient | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Liquid Small Business Unit har beskæftiget sig med forskning og udvikling og produktion siden 2001. Med et erfarent forskning og udviklings- og produktionsteam har virksomheden kontinuerligt og stabilt produceret en række miniaturiserede aluminiumselektrolytkondensatorer af høj kvalitet for at imødekomme kundernes innovative behov for elektrolytiske aluminiumskondensatorer. Liquid Small Business Unit har to pakker: flydende SMD-aluminiumselektrolytkondensatorer og flydende bly-aluminiumselektrolytkondensatorer. Dens produkter har fordelene ved miniaturisering, høj stabilitet, høj kapacitet, høj spænding, høj temperaturbestandighed, lav impedans, høj ripple og lang levetid. Bredt anvendt iny energi bilelektronik, højtydende strømforsyning, intelligent belysning, galliumnitrid hurtigopladning, husholdningsapparater, fotovoltaik og andre industrier.
Alt omAluminium elektrolytisk kondensatordu behøver at vide
Aluminiumselektrolytkondensatorer er en almindelig type kondensator, der bruges i elektroniske enheder. Lær det grundlæggende om, hvordan de fungerer, og deres anvendelser i denne guide. Er du nysgerrig efter aluminiumselektrolytkondensatorer? Denne artikel dækker det grundlæggende om disse aluminiumskondensatorer, herunder deres konstruktion og anvendelse. Hvis du er ny inden for aluminiumselektrolytkondensatorer, er denne guide et godt sted at starte. Opdag det grundlæggende om disse aluminiumskondensatorer, og hvordan de fungerer i elektroniske kredsløb. Hvis du er interesseret i elektronikkondensatorkomponenter, har du måske hørt om aluminiumskondensatorer. Disse kondensatorkomponenter bruges i vid udstrækning i elektroniske enheder og spiller en vigtig rolle i kredsløbsdesign. Men hvad er de præcist, og hvordan fungerer de? I denne guide vil vi udforske det grundlæggende om aluminiumselektrolytkondensatorer, herunder deres konstruktion og anvendelser. Uanset om du er nybegynder eller en erfaren elektronikentusiast, er denne artikel en god ressource til at forstå disse vigtige komponenter.
1. Hvad er en aluminiumselektrolytkondensator? En aluminiumselektrolytkondensator er en type kondensator, der bruger en elektrolyt til at opnå en højere kapacitans end andre typer kondensatorer. Den er lavet af to aluminiumsfolier adskilt af et stykke papir, der er gennemvædet med elektrolyt.
2. Hvordan fungerer det? Når der påføres spænding til den elektroniske kondensator, leder elektrolytten elektricitet og tillader kondensatorens elektronik at lagre energi. Aluminiumsfolierne fungerer som elektroder, og papiret, der er gennemvædet med elektrolyt, fungerer som dielektrikum.
3. Hvad er fordelene ved at bruge aluminiumselektrolytkondensatorer? Aluminiumselektrolytkondensatorer har en høj kapacitans, hvilket betyder, at de kan lagre meget energi på et lille område. De er også relativt billige og kan håndtere høje spændinger.
4. Hvad er ulemperne ved at bruge en elektrolytkondensator af aluminium? En ulempe ved at bruge elektrolytkondensatorer af aluminium er, at de har en begrænset levetid. Elektrolytten kan tørre ud over tid, hvilket kan forårsage, at kondensatorkomponenterne svigter. De er også temperaturfølsomme og kan blive beskadiget, hvis de udsættes for høje temperaturer.
5. Hvad er nogle almindelige anvendelser af aluminiumselektrolytkondensatorer? Aluminiumselektrolytkondensatorer bruges almindeligvis i strømforsyninger, lydudstyr og andre elektroniske enheder, der kræver høj kapacitans. De bruges også i bilindustrien, f.eks. i tændingssystemet.
6. Hvordan vælger du den rigtige aluminiumselektrolytkondensator til din anvendelse? Når du vælger en aluminiumselektrolytkondensator, skal du overveje kapacitans, spændingsklassificering og temperaturklassificering. Du skal også overveje kondensatorens størrelse og form samt monteringsmulighederne.
7. Hvordan plejer man en elektrolytkondensator af aluminium? For at pleje en elektrolytkondensator af aluminium bør man undgå at udsætte den for høje temperaturer og høje spændinger. Man bør også undgå at udsætte den for mekanisk belastning eller vibrationer. Hvis kondensatoren ikke bruges sjældent, bør man med jævne mellemrum påføre den spænding for at forhindre, at elektrolytten tørrer ud.
Fordele og ulemper vedElektrolytiske kondensatorer af aluminium
Aluminiumselektrolytkondensatorer har både fordele og ulemper. På den positive side har de et højt kapacitans-til-volumen-forhold, hvilket gør dem nyttige i applikationer, hvor pladsen er begrænset. Aluminiumselektrolytkondensatorer har også en relativt lav pris sammenlignet med andre typer kondensatorer. De har dog en begrænset levetid og kan være følsomme over for temperatur- og spændingsudsving. Derudover kan aluminiumselektrolytkondensatorer opleve lækage eller svigt, hvis de ikke bruges korrekt. På den positive side har aluminiumselektrolytkondensatorer et højt kapacitans-til-volumen-forhold, hvilket gør dem nyttige i applikationer, hvor pladsen er begrænset. De har dog en begrænset levetid og kan være følsomme over for temperatur- og spændingsudsving. Derudover kan aluminiumselektrolytkondensatorer være tilbøjelige til lækage og have en højere ækvivalent seriemodstand sammenlignet med andre typer elektroniske kondensatorer.
Produktnummer | Driftstemperatur (℃) | Spænding (V.DC) | Kapacitans (uF) | Diameter (mm) | Længde (mm) | Lækstrøm (uA) | Nominel ripplestrøm [mA/rms] | ESR/ Impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Certificering |
L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3,28 | 5000 | AEC-Q200 |
L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |