പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
ഇനം | സവിശേഷമായ | |||||||||
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ താപനില പരിധി | -25 ~ + 130 | |||||||||
നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് | 200-500V | |||||||||
കപ്പാസിറ്റൻസ് ടോളറൻസ് | ± 20% (25 ± 2 ℃ 120hz) | |||||||||
ചോർച്ച കറന്റ് (യുഎ) | 200-450WV | ≤0.02ccv + 10 (UA) സി: നാമമാത്ര ശേഷി (UF) v: റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (v) 2 മിനിറ്റ് വായന | |||||||||
നഷ്ടം ടാൻജെന്റ് മൂല്യം (25 ± 2 ℃ 120hz) | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (v) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||
ഓരോ 1000uf വർദ്ധനവിനും 1000uf- ൽ കവിയുന്ന നാമമാത്ര ശേഷിക്ക് 0.02 വർദ്ധിക്കുന്നു. | ||||||||||
താപനില സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ (120hz) | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് (v) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
ഇംപെഡൻസ് അനുപാതം z (-40 ℃) / z (20 ℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
ഈട് | 130 ℃ അടുപ്പത്തുവെച്ചു, റേറ്റുചെയ്ത റിപ്പിൾ കറന്റ് ഉപയോഗിച്ച് റേറ്റുചെയ്ത റോൾജ് കറന്റ് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തേക്ക് പ്രയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് 10 മണിക്കൂർ TOVER താപനിലയിൽ വയ്ക്കുക. ടെസ്റ്റ് താപനില 25 ± 2. കപ്പാസിറ്ററുടെ പ്രകടനം ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണം | |||||||||
ശേഷി മാറ്റ നിരക്ക് | 200 ~ 450WV | പ്രാരംഭ മൂല്യത്തിന്റെ 20% | ||||||||
നഷ്ടം ആംഗിൾ ടാൻജെന്റ് മൂല്യം | 200 ~ 450WV | നിർദ്ദിഷ്ട മൂല്യത്തിന്റെ 200% ന് താഴെ | ||||||||
ചോർച്ച കറന്റ് | നിർദ്ദിഷ്ട മൂല്യത്തിന് താഴെ | |||||||||
ജീവിതം ലോഡുചെയ്യുക | 200-450WV | |||||||||
അളവുകൾ | ജീവിതം ലോഡുചെയ്യുക | |||||||||
Dφ≥8 | 130 ± 2000 മണിക്കൂർ | |||||||||
105 ℃ 10000 മണിക്കൂർ | ||||||||||
ഉയർന്ന താപനില സംഭരണം | 1000 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 105 ℃ ൽ സൂക്ഷിക്കുക, 10 മണിക്കൂർ TOVER താപനിലയിൽ വയ്ക്കുക, 25 ± 2 in ൽ പരിശോധിക്കുക. കപ്പാസിറ്ററുടെ പ്രകടനം ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണം | |||||||||
ശേഷി മാറ്റ നിരക്ക് | പ്രാരംഭ മൂല്യത്തിന്റെ 20% | |||||||||
നഷ്ടം ടാൻജെന്റ് മൂല്യം | നിർദ്ദിഷ്ട മൂല്യത്തിന്റെ 200% ന് താഴെ | |||||||||
ചോർച്ച കറന്റ് | നിർദ്ദിഷ്ട മൂല്യത്തിന്റെ 200% ന് താഴെ |
അളവ് (യൂണിറ്റ്: എംഎം)
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 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 7.5 |
റിപ്പിൾ നിലവിലെ നഷ്ടപരിഹാര ഗുണകം
①frequency തിരുത്തൽ ഘടകം
ആവൃത്തി (HZ) | 50 | 120 | 1K | 10k ~ 50 കെ | 100K |
തിരുത്തൽ ഘടകം | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
②tempereath തിരുത്തൽ ഗുണകം
മാവിഷയം (℃) | 50 | 70 | 85 | 105 |
തിരുത്തൽ ഘടകം | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഡ്ക്യൂട്ട് പട്ടിക
ശേണി | വോൾട്ട് (v) | കപ്പാസിറ്റൻസ് (μF) | അളവ് d × l (MM) | ഇംപെഡൻസ് (ωmax / 10 × 25 ×) | അലകളുടെ കറന്റ് (MA RMS / 105 × 100 കിലോമീറ്റർ) |
എൽഇഡി | 400 | 2.2 | 8 × 9 | 23 | 144 |
എൽഇഡി | 400 | 3.3 | 8 × 11.5 | 27 | 126 |
എൽഇഡി | 400 | 4.7 | 8 × 11.5 | 27 | 135 |
എൽഇഡി | 400 | 6.8 | 8 × 16 | 10.50 | 270 |
എൽഇഡി | 400 | 8.2 | 10 × 14 | 7.5 | 315 |
എൽഇഡി | 400 | 10 | 10 × 12.5 | 13.5 | 180 |
എൽഇഡി | 400 | 10 | 8 × 16 | 13.5 | 175 |
എൽഇഡി | 400 | 12 | 10 × 20 | 6.2 | 490 |
എൽഇഡി | 400 | 15 | 10 × 16 | 9.5 | 280 |
എൽഇഡി | 400 | 15 | 8 × 20 | 9.5 | 270 |
എൽഇഡി | 400 | 18 | 12.5 × 16 | 6.2 | 550 |
എൽഇഡി | 400 | 22 | 10 × 20 | 8.15 | 340 |
എൽഇഡി | 400 | 27 | 12.5 × 20 | 6.2 | 1000 |
എൽഇഡി | 400 | 33 | 12.5 × 20 | 8.15 | 500 |
എൽഇഡി | 400 | 33 | 10 × 25 | 6 | 600 |
എൽഇഡി | 400 | 39 | 12.5 × 25 | 4 | 1060 |
എൽഇഡി | 400 | 47 | 14.5 × 25 | 4.14 | 690 |
എൽഇഡി | 400 | 68 | 14.5 × 25 | 3.45 | 1035 |
ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം കപ്പാസിറ്ററാണ് ലിക്വിഡ് ലീഡ്-ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ. പ്രാഥമികമായി ഒരു അലുമിനിയം ഷെൽ, ഇലക്ട്രോഡുകൾ, ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ലീഡുകൾ, സീലിംഗ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർമാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ്, മികച്ച ആവൃത്തി സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ തുല്യ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് (ഇഎസ്ആർ).
അടിസ്ഥാന ഘടനയും തൊഴിലാളി തത്വവും
ലിക്വിഡ് ലീഡ്-ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററികളിൽ പ്രധാനമായും ഒരു ആനോഡ്, കാത്തഡ്, ഡീലക്ട്രിക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഫിലിമിന്റെ നേർത്ത പാളി രൂപപ്പെടുന്നതിന് ആനോഡിസിംഗ് നടത്തുന്ന അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആനോഡ് സാധാരണയായി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം കപ്പാക്സിറ്ററിയുടെ ഡീലൈക്റ്റിക് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കത്തീഡ് സാധാരണയായി അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കാഥ്യ മെറ്റീരിയലും ഡീലക്റ്റിക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ പോലും നല്ല പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം കട്ടയെ അനുവദിക്കുന്നു.
ലീഡ്-ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ലീഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ ലീഡുകൾ സാധാരണയായി ടിന്നുകാട്ട ചെമ്പ് വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് സോളിയറിംഗിനിടെ നല്ല വൈദ്യുത കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
പ്രധാന പ്രയോജനങ്ങൾ
1. * ബഹിരാകാശ-നിർബന്ധിത ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ അവർക്ക് വലിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് നൽകാൻ കഴിയും, അത് ബഹിരാകാശ-നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.
2. * ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള പവർ സപ്ലൈസ്, ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉയർന്ന ആവൃത്തി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഈ സവിശേഷത അവരെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നു.
3. ** മികച്ച ആവൃത്തി സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ **: ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉയർന്ന ആവൃത്തികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ഉയർന്ന ആവൃത്തിയുടെ ശബ്ദം ഫലപ്രദമായി അടിച്ചമർത്തുന്നു. അതിനാൽ, പവർ സർക്യൂട്ടുകളും ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും പോലുള്ള ഉയർന്ന ആവൃത്തി സ്ഥിരതയും കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും ആവശ്യമായ സർക്യൂട്ടുകളിൽ അവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
4. ** നീളമുള്ള ആയുസ്സ് **: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ, നൂതന മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ലിക്വിഡ് മാനുഫാക്ചീകരണ പ്രക്രിയകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ലിക്വിഡ് ലീഡ്-ടൈപ്പ് ഇലസ്റ്ററിക് കപ്പാസിറ്റർമാർക്ക് സാധാരണയായി ഒരു നീണ്ട സേവനജീവിതം ഉണ്ട്. സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവസ്ഥയിൽ, അവയുടെ ആയുസ്വാനു ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂർ മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂർ വരെ എത്തിച്ചേരാം, ഇത് മിക്ക അപേക്ഷകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു.
അപേക്ഷാ മേഖലകൾ
ലിക്വിഡ് ലീഡ്-ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ വിവിധ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പവർ സർക്യൂട്ടുകളും ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങളും ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സും. ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രകടനവും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫിൽട്ടറിംഗ്, കപ്ലിംഗ്, സ്കോപ്പിംഗ്, energy ർജ്ജ സംഭരണ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയിൽ അവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, അവരുടെ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ്, കുറഞ്ഞ ഇ.എസ്ആർ, മികച്ച ആവൃത്തി സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, നീളമുള്ള ആയുസ്സ്, ദ്രാവക ലീഡ്-ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോളിക് കപ്പാസിറ്റർമാർ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളായി മാറി. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ അഡ്വാൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ പ്രകടനവും ആപ്ലിക്കേഷനും വികസിക്കുന്നത് തുടരും.