주요 기술 매개변수
기술적 매개변수
♦초고용량, 저임피던스, 소형화된 V-CHIP 제품은 2000시간 보증
♦고밀도 자동 표면 실장 고온 리플로우 솔더링에 적합
♦AEC-Q200 RoHS 지침을 준수합니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.
주요 기술 매개변수
프로젝트 | 특성 | |||||||||||
작동 온도 범위 | -55~+105℃ | |||||||||||
정격 전압 범위 | 6.3-35V | |||||||||||
용량 허용 오차 | 220~2700uF | |||||||||||
누설 전류(uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CV 또는 3uA 중 큰 쪽 C: 정격 용량(uF) V: 정격 전압(V) 2분 판독 | ||||||||||||
손실 탄젠트(25±2℃ 120Hz) | 정격 전압(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
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티지 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
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공칭 용량이 1000uF를 초과하는 경우 손실 탄젠트 값은 1000uF가 증가할 때마다 0.02씩 증가합니다. | ||||||||||||
온도 특성(120Hz) | 정격 전압(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
임피던스 비 MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
내구성 | 105°C 오븐에서 정격 전압을 2000시간 동안 인가하고, 실온에서 16시간 동안 시험합니다. 시험 온도는 20°C입니다. 커패시터의 성능은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. | |||||||||||
용량 변화율 | 초기값의 ±30% 이내 | |||||||||||
손실 탄젠트 | 지정된 값의 300% 미만 | |||||||||||
누설 전류 | 지정된 값 이하 | |||||||||||
고온 보관 | 105°C에서 1000시간 보관 후 실온에서 16시간 후 시험, 시험온도는 25±2°C, 커패시터 성능은 다음 요구 사항을 충족해야 함 | |||||||||||
용량 변화율 | 초기값의 ±20% 이내 | |||||||||||
손실 탄젠트 | 지정된 값의 200% 미만 | |||||||||||
누설 전류 | 지정된 값의 200% 미만 |
제품 치수 도면


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 | 0.7최대 | ±0.4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0.90±0.20 | 0.7최대 | ±0.5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0.90±0.20 | 0.7최대 | ±0.7 |
리플 전류 주파수 보정 계수
주파수(Hz) | 50 | 120 | 1K | 31만 |
계수 | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
알루미늄 전해 커패시터: 널리 사용되는 전자 부품
알루미늄 전해 커패시터는 전자 분야에서 널리 사용되는 전자 부품으로, 다양한 회로에 광범위하게 적용됩니다. 커패시터의 한 유형인 알루미늄 전해 커패시터는 전하를 저장하고 방출할 수 있으며, 필터링, 커플링 및 에너지 저장 기능에 사용됩니다. 이 글에서는 알루미늄 전해 커패시터의 작동 원리, 응용 분야, 그리고 장단점을 소개합니다.
작동 원리
알루미늄 전해 커패시터는 두 개의 알루미늄 호일 전극과 전해질로 구성됩니다. 한 알루미늄 호일은 산화되어 양극이 되고, 다른 알루미늄 호일은 음극이 되며, 전해질은 일반적으로 액체 또는 젤 형태입니다. 전압이 인가되면 전해질 내의 이온이 양극과 음극 사이를 이동하면서 전기장을 형성하여 전하를 저장합니다. 이를 통해 알루미늄 전해 커패시터는 에너지 저장 장치 또는 회로의 전압 변화에 반응하는 장치로 작동할 수 있습니다.
응용 프로그램
알루미늄 전해 커패시터는 다양한 전자 장치 및 회로에 널리 사용됩니다. 전력 시스템, 증폭기, 필터, DC-DC 컨버터, 모터 드라이브 및 기타 회로에 널리 사용됩니다. 전력 시스템에서는 출력 전압을 평활화하고 전압 변동을 줄이는 데 일반적으로 사용됩니다. 증폭기에서는 오디오 품질 향상을 위한 커플링 및 필터링에 사용됩니다. 또한, 알루미늄 전해 커패시터는 AC 회로에서 위상 시프터, 스텝 응답 소자 등으로도 사용될 수 있습니다.
장단점
알루미늄 전해 커패시터는 비교적 높은 정전용량, 저렴한 가격, 그리고 광범위한 응용 분야 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 하지만 몇 가지 한계점도 있습니다. 첫째, 극성 소자이므로 손상을 방지하기 위해 올바르게 연결해야 합니다. 둘째, 수명이 비교적 짧고 전해액 건조 또는 누설로 인해 고장날 수 있습니다. 더욱이, 알루미늄 전해 커패시터의 성능은 고주파 응용 분야에서 제한적일 수 있으므로 특정 응용 분야에는 다른 유형의 커패시터를 고려해야 할 수도 있습니다.
결론
결론적으로, 알루미늄 전해 커패시터는 전자 분야에서 일반적인 전자 부품으로서 중요한 역할을 합니다. 간단한 작동 원리와 광범위한 응용 분야 덕분에 많은 전자 장치와 회로에 필수적인 부품으로 자리 잡았습니다. 알루미늄 전해 커패시터는 몇 가지 한계가 있지만, 여전히 많은 저주파 회로 및 응용 분야에 효과적인 선택이며 대부분의 전자 시스템 요구 사항을 충족합니다.
제품 번호 | 작동 온도(℃) | 전압(V.DC) | 정전용량(uF) | 직경(mm) | 길이(mm) | 누설 전류(uA) | 정격 리플 전류 [mA/rms] | ESR/임피던스[Ωmax] | 수명(시간) | 인증 |
V3MCC0770J821MV | 영하 55~105도 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0770J821MVTM | 영하 55~105도 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | 영하 55~105도 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1000J182MVTM | 영하 55~105도 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | 영하 55~105도 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1000J272MVTM | 영하 55~105도 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | 영하 55~105도 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771A561MVTM | 영하 55~105도 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | 영하 55~105도 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001A122MVTM | 영하 55~105도 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | 영하 55~105도 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001A222MVTM | 영하 55~105도 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | 영하 55~105도 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771C471MVTM | 영하 55~105도 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | 영하 55~105도 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001C821MVTM | 영하 55~105도 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | 영하 55~105도 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001C152MVTM | 영하 55~105도 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | 영하 55~105도 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771E331MVTM | 영하 55~105도 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | 영하 55~105도 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001E561MVTM | 영하 55~105도 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | 영하 55~105도 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001E102MVTM | 영하 55~105도 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | 영하 55~105도 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771V221MVTM | 영하 55~105도 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | 영하 55~105도 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001V471MVTM | 영하 55~105도 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | 영하 55~105도 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001V681MVTM | 영하 55~105도 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |