ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຕົ້ນຕໍ
ລາຍການ | ລັກສະນະ | ||||||||||
ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -55℃--+105℃ | ||||||||||
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 6.3--100V.DC | ||||||||||
ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສາມາດ | ± 20% (25 ± 2℃ 120Hz) | ||||||||||
ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (uA) | 6.3WV--100WV 1≤0.01CVor3uA ໃຫຍ່ຂຶ້ນ C:ຄວາມອາດສາມາດ Nominal(Uf) V:Rated voltage(V) ການອ່ານຫຼັງຈາກ 2 ນາທີ | ||||||||||
ການສູນເສຍມຸມ tangent (25 ± 2℃ 120Hz) | ລະດັບແຮງດັນ (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
tg | 0.38 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
ຖ້າຄວາມອາດສາມາດໃນນາມເກີນ 1000 uF, ສໍາລັບແຕ່ລະ 1000 uF ເພີ່ມເຕີມ, ການສູນເສຍມຸມ tangent ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.02. | |||||||||||
ຄຸນລັກສະນະຂອງອຸນຫະພູມ (120Hz) | ລະດັບແຮງດັນ (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
ອັດຕາສ່ວນ impedance Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
ຄວາມທົນທານ | ໃນເຕົາອົບທີ່ອຸນຫະພູມ 105 ℃, ນໍາໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນວາງໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງສໍາລັບ 16 ຊົ່ວໂມງກ່ອນການທົດສອບ.ອຸນຫະພູມການທົດສອບແມ່ນ 25 ± 2 ℃.ການປະຕິບັດຂອງ capacitor ຄວນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ | ||||||||||
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມອາດສາມາດ | ພາຍໃນ ± 30% ຂອງມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ | ||||||||||
ການສູນເສຍຄ່າ tangent ມຸມ | ຕ່ຳກວ່າ 300% ຂອງຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ | ||||||||||
ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ | ຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ | ||||||||||
ໂຫຼດຊີວິດ | 6.3WV-100WV | 1000 ຊົ່ວໂມງ | |||||||||
ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມສູງ | ເກັບຮັກສາຢູ່ທີ່ 105 ℃ສໍາລັບ 1000 ຊົ່ວໂມງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທົດສອບຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງສໍາລັບ 16 ຊົ່ວໂມງ.ອຸນຫະພູມການທົດສອບແມ່ນ 25 ± 2 ℃.ການປະຕິບັດຂອງ capacitor ຄວນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ | ||||||||||
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມອາດສາມາດ | ພາຍໃນ ± 30% ຂອງມູນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ | ||||||||||
ການສູນເສຍຄ່າ tangent ມຸມ | ຕ່ຳກວ່າ 300% ຂອງຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ | ||||||||||
ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ | ຕ່ຳກວ່າ 200% ຂອງຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ |
ການແຕ້ມຂະຫນາດຜະລິດຕະພັນ
ຄ່າສໍາປະສິດການແກ້ໄຂຄວາມຖີ່ປັດຈຸບັນ Ripple
ຄວາມຖີ່ (Hz) | 50 | 120 | 1K | ≥10K |
ຄ່າສໍາປະສິດ | 0.70 | 1.00 | 1.37 | 1.50 |
ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ SMDແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ.ມັນປົກກະຕິແລ້ວເປັນຮູບເງົາອາລູມິນຽມ oxide ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍແຜ່ນແຜ່ນອາລູມິນຽມໃນ electrolyte ເປັນສື່ກາງ, ເປັນອຸປະກອນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການໄຫຼຂອງກະແສ.ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແສງສະຫວ່າງ, ແລະງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນການສື່ສານ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນພະລັງງານ, ແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ.
ກ່ອນອື່ນຫມົດ,ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ SMDຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ.ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ, ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃນຕະຫຼາດ.ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ, ຄອມພິວເຕີ, ແລະອື່ນໆ, ສາມາດເບິ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ SMD. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ SMDສາມາດບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງມູນຄ່າ capacitance ທີ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ impedance ຕ່ໍາແລະຄ່າ ESR ຕ່ໍາ (ຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າ) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງແລະສະຖຽນລະພາບປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ.ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນການສື່ສານໂທລະສັບມືຖື, ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີແລະອຸປະກອນອື່ນໆ, ຫຼືໃນເຮືອນຄົວເຊັ່ນໂທລະພາບ, ສຽງແລະອຸປະກອນອື່ນໆ,ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມມີບົດບາດສໍາຄັນ.ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ອັນທີສອງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນອຸປະກອນການສື່ສານຍັງເປັນພາກສະຫນາມທີ່ສໍາຄັນຂອງ capacitors electrolytic ອາລູມິນຽມ.ໃນຍຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນມື້ນີ້, ອຸປະກອນການສື່ສານໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.ຄວາມງ່າຍຂອງການທ່ອງເນັດໄຮ້ສາຍ, ການໂທວິດີໂອ, ແລະການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌ທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານທີ່ທັນສະໄຫມ.ໃນເລື່ອງນີ້,ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມປະເພດຊິບຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ, ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນການສື່ສານ, ດັ່ງນັ້ນການຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນການສື່ສານຄວາມໄວສູງແລະຫມັ້ນຄົງ.ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນອຸປະກອນສະຖານີຖານຫຼືອຸປະກອນການປ່ຽນເຄືອຂ່າຍ,ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດແລະອຸປະກອນພະລັງງານຍັງເປັນຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາກສະຫນາມຂອງຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມ.ໃນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ, ເຊັ່ນ: ຫຸ່ນຍົນ, ສາຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງ, ແລະອື່ນໆ.ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມສາມາດສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະການສົ່ງພະລັງງານໄວ.ທາງດ້ານອຸປະກອນພະລັງງານເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ.ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມຍັງເຫມາະສົມສໍາລັບ loops ການຄວບຄຸມແລະການແກ້ໄຂປັດໄຈພະລັງງານ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນສັງເກດວ່າການເລືອກຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດແຮງດັນແລະຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງອາລູມິນຽມ electrolytic capacitorຄວນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ.
ສຸດທ້າຍ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂົງເຂດທີ່ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.ໃນອຸປະກອນຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ,ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກັ່ນຕອງ, ການແຍກ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະສະຖຽນລະພາບແຮງດັນ.ເປັນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແລະກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ,ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເລີ່ມຕົ້ນ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ.ໃນອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະຂະບວນການເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກ, ຫຸ່ນຍົນ, ເຄື່ອງຈັກແລະລົດໃຫຍ່, ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ອະລູມິນຽມສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະ "ຊີວິດຍາວ", ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັບປະກັນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫມັ້ນຄົງ.
ທັງໝົດ,ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ SMDແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະລະດັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພວກເຂົາແມ່ນກວ້າງຫຼາຍ, ຈາກຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກໄປຫາອຸປະກອນການສື່ສານ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນພະລັງງານແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ.ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບ.ຄວນສັງເກດວ່າຕົວກໍານົດການຈັດອັນດັບຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອະລູມິນຽມທີ່ເລືອກຄວນຈະເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ.
ແຮງດັນ | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||||
ລາຍການ ປະລິມານ(uF) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) |
1 | 4*3.95 | 6 | ||||||||||
2.2 | 4*3.95 | 10 | ||||||||||
3.3 | 4*3.95 | 13 | ||||||||||
4.7 | 4*3.95 | 12 | 4*3.95 | 14 | 5*3.95 | 17 | ||||||
5.6 | 4*3.95 | 17 | ||||||||||
10 | 4*3.95 | 20 | 5*3.95 | 23 | ||||||||
10 | 4*3.95 | 17 | 5*3.95 | 21 | 5*3.95 | 23 | 6.3*3.95 | 27 | ||||
18 | 4*3.95 | 27 | 5*3.95 | 35 | ||||||||
22 | 6.3*3.95 | 58 | ||||||||||
22 | 4*3.95 | 20 | 5*3.95 | 25 | 5*3.95 | 27 | 6.3*3.95 | 35 | 6.3*3.95 | 38 | ||
33 | 4*3.95 | 34 | 5*3.95 | 44 | ||||||||
33 | 5*3.95 | 27 | 5*3.95 | 32 | 6.3*3.95 | 37 | 6.3*3.95 | 44 | ||||
39 | 6.3*3.95 | 68 | ||||||||||
47 | 4*3.95 | 34 | ||||||||||
47 | 5*3.95 | 34 | 6.3*3.95 | 42 | 6.3*3.95 | 46 | ||||||
56 | 5*3.95 | 54 | ||||||||||
68 | 4*3.95 | 34 | 6.3*3.95 | 68 | ||||||||
82 | 5*3.95 | 54 | ||||||||||
100 | 6.3*3.95 | 54 | 6.3*3.95 | 68 | ||||||||
120 | 5*3.95 | 54 | ||||||||||
180 | 6.3*3.95 | 68 | ||||||||||
220 | 6.3*3.95 | 68 |
ແຮງດັນ | 63 | 80 | 100 | |||
ລາຍການ ປະລິມານ(uF) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) | ການວັດແທກ D*L(mm) | ກະແສກະແສລົມ (mA rms/105℃ 120Hz) |
1.2 | 4*3.95 | 7 | ||||
1.8 | 4*3.95 | 10 | ||||
2.2 | 5*3.95 | 10 | ||||
3.3 | 4*3.95 | 13 | ||||
3.9 | 5*3.95 | 16 | 6.3*3.95 | 16 | ||
5.6 | 5*3.95 | 17 | ||||
6.8 | 6.3*3.95 | 22 | ||||
10 | 6.3*3.95 | 27 |