주요 기술적인 매개변수
기술적인 매개변수
◆초고용량, 저임피던스, 소형화 V-CHIP 제품은 2000시간 보장
♦고밀도 자동 표면 실장 고온 리플로우 솔더링에 적합합니다.
♦AEC-Q200 RoHS 지침을 준수합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하세요.
주요 기술 매개변수
프로젝트 | 특성 | |||||||||||
작동 온도 범위 | -55~+105℃ | |||||||||||
공칭 전압 범위 | 6.3-35V | |||||||||||
용량 공차 | 220~2700uF | |||||||||||
누설전류(uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CV 또는 3uA 중 더 큰 것 C: 공칭 용량 uF) V: 정격 전압(V) 2분 판독 | ||||||||||||
손실탄젠트(25±2℃ 120Hz) | 정격전압(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
TG 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
|
|
| ||||
공칭 용량이 1000uF를 초과하면 손실 탄젠트 값은 1000uF 증가할 때마다 0.02씩 증가합니다. | ||||||||||||
온도특성(120Hz) | 정격전압(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
임피던스 비율 MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
내구성 | 105°C의 오븐에서 정격 전압을 2000시간 동안 인가하고 실온에서 16시간 동안 테스트합니다. 시험 온도는 20°C입니다. 커패시터의 성능은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. | |||||||||||
용량변화율 | 초기값의 ±30% 이내 | |||||||||||
손실탄젠트 | 지정된 값의 300% 미만 | |||||||||||
누설 전류 | 지정된 값 미만 | |||||||||||
고온 보관 | 105°C에서 1000시간 동안 보관하고 실온에서 16시간 후에 테스트합니다. 테스트 온도는 25±2°C입니다. 커패시터의 성능은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. | |||||||||||
용량변화율 | 초기값의 ±20% 이내 | |||||||||||
손실탄젠트 | 지정된 값의 200% 미만 | |||||||||||
누설 전류 | 지정된 값의 200% 미만 |
제품 치수도
치수(단위:mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6.3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0.75±0.10 | 0.7MAX | ±0.4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0.90±0.20 | 0.7MAX | ±0.5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0.90±0.20 | 0.7MAX | ±0.7 |
리플 전류 주파수 보정 계수
주파수(Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
계수 | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
알루미늄 전해 커패시터: 널리 사용되는 전자 부품
알루미늄 전해 콘덴서는 전자 분야에서 흔히 사용되는 전자 부품으로, 다양한 회로에 폭넓게 응용됩니다. 알루미늄 전해 커패시터는 커패시터의 일종으로 전하를 저장 및 방출할 수 있으며 필터링, 결합 및 에너지 저장 기능에 사용됩니다. 이 기사에서는 알루미늄 전해 콘덴서의 작동 원리, 응용, 장단점을 소개합니다.
작동 원리
알루미늄 전해 커패시터는 두 개의 알루미늄 호일 전극과 전해질로 구성됩니다. 하나의 알루미늄 호일은 산화되어 양극이 되고, 다른 알루미늄 호일은 음극 역할을 하며, 전해질은 일반적으로 액체 또는 젤 형태입니다. 전압을 가하면 전해질 내의 이온이 양극과 음극 사이를 이동하면서 전기장을 형성하고 전하를 저장합니다. 이를 통해 알루미늄 전해 커패시터는 에너지 저장 장치 또는 회로의 전압 변화에 반응하는 장치로 작동할 수 있습니다.
응용
알루미늄 전해 커패시터는 다양한 전자 장치 및 회로에 널리 응용됩니다. 이는 전력 시스템, 증폭기, 필터, DC-DC 변환기, 모터 드라이브 및 기타 회로에서 흔히 발견됩니다. 전력 시스템에서는 일반적으로 출력 전압을 평활화하고 전압 변동을 줄이기 위해 알루미늄 전해 커패시터가 사용됩니다. 증폭기에서는 오디오 품질을 향상시키기 위한 커플링 및 필터링에 사용됩니다. 또한 알루미늄 전해 커패시터는 AC 회로에서 위상 시프터, 계단 응답 장치 등으로 사용할 수도 있습니다.
장점과 단점
알루미늄 전해 커패시터는 상대적으로 높은 정전 용량, 저렴한 비용 및 광범위한 응용 분야와 같은 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 그러나 몇 가지 제한 사항도 있습니다. 첫째, 극성 장치이므로 손상을 방지하려면 올바르게 연결해야 합니다. 둘째, 수명이 상대적으로 짧고 전해액이 마르거나 누출되어 고장날 수 있습니다. 더욱이 알루미늄 전해 커패시터의 성능은 고주파수 애플리케이션에서 제한될 수 있으므로 특정 애플리케이션에서는 다른 유형의 커패시터를 고려해야 할 수도 있습니다.
결론
결론적으로, 알루미늄 전해 콘덴서는 전자 분야의 일반적인 전자 부품으로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 간단한 작동 원리와 광범위한 응용 분야로 인해 많은 전자 장치 및 회로에 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 알루미늄 전해 커패시터에는 몇 가지 제한 사항이 있지만 여전히 많은 저주파 회로 및 응용 분야에 효과적인 선택이며 대부분의 전자 시스템의 요구 사항을 충족합니다.
제품번호 | 작동온도(℃) | 전압(V.DC) | 정전용량(uF) | 직경(mm) | 길이(mm) | 누설전류(uA) | 정격 리플 전류 [mA/rms] | ESR/임피던스 [Ωmax] | 수명(시간) | 인증 |
V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |