VPH

Brève description :

Condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère conducteur
Type CMS

Haute fiabilité, faible ESR, courant d'ondulation admissible élevé,

Garanti 2000 heures à 105℃, conforme à la directive RoHS, type de montage en surface haute tension


Détails du produit

liste des numéros de produits

Étiquettes de produit

Principaux paramètres techniques

projet

caractéristiques

plage de température de fonctionnement

-55~+105℃

Tension de fonctionnement nominale

125 -250 V

plage de capacité

1 - 82 µF 120 Hz 20 ℃

Tolérance de capacité

±20% (120Hz 20℃)

tangente de perte

120 Hz 20 ℃ en dessous de la valeur dans la liste des produits standards

Courant de fuite※

Charger pendant 2 minutes à une tension nominale inférieure à la valeur de la liste des produits standards à 20°C

Résistance série équivalente (ESR)

100 kHz 20 °C en dessous de la valeur de la liste des produits standards

 

 

Durabilité

Le produit doit respecter la température de 105 ℃, appliquer la tension de fonctionnement nominale pendant 2000 heures, et après 16 heures à 20 ℃,

Taux de variation de capacité

±20% de la valeur initiale

Résistance série équivalente (ESR)

≤150 % de la valeur de spécification initiale

tangente de perte

≤150 % de la valeur de spécification initiale

courant de fuite

≤Valeur de spécification initiale

 

 

Température et humidité élevées

Le produit doit respecter les conditions de température de 60°C et d'humidité relative de 90% à 95% sans appliquer de tension, le placer pendant 1000 heures et le placer à 20°C pendant 16 heures.

Taux de variation de capacité

±20% de la valeur initiale

Résistance série équivalente (ESR)

≤150 % de la valeur de spécification initiale

tangente de perte

≤150 % de la valeur de spécification initiale

courant de fuite

≤Valeur de spécification initiale

 

Dessin dimensionnel du produit

ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0,70±0,20 1.3 0,5MAX ±0,5
6.3 6.6 6.6 2.6 0,70±0,20 1.8 0,5MAX
8 8.3 8.3 3 0,90±0,20 3.1 0,5MAX
10 10.3 10.3 3,5 0,90±0,20 4.6 0,7±0,2
12,5 12,8 12,8 4.7 0,90±0,30 4.4 0,7±0,3

Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation

facteur de correction de fréquence

Fréquence (Hz) 120 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 500 kHz
facteur de correction 0,05 0,3 0,7 1 1

Condensateurs électrolytiques en aluminium solide à polymère conducteur : composants avancés pour l'électronique moderne

Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère conducteur représentent une avancée significative dans la technologie des condensateurs, offrant des performances, une fiabilité et une longévité supérieures à celles des condensateurs électrolytiques traditionnels. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques, les avantages et les applications de ces composants innovants.

Caractéristiques

Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium à polymère conducteur allient les avantages des condensateurs électrolytiques en aluminium traditionnels aux caractéristiques améliorées des matériaux polymères conducteurs. L'électrolyte de ces condensateurs est un polymère conducteur, qui remplace l'électrolyte liquide ou gélifié traditionnel des condensateurs électrolytiques en aluminium classiques.

L'une des principales caractéristiques des condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère conducteur est leur faible résistance série équivalente (ESR) et leur capacité à supporter un courant d'ondulation élevé. Cela se traduit par un rendement amélioré, une réduction des pertes de puissance et une fiabilité accrue, notamment dans les applications haute fréquence.

De plus, ces condensateurs offrent une excellente stabilité sur une large plage de températures et une durée de vie plus longue que les condensateurs électrolytiques traditionnels. Leur construction robuste élimine les risques de fuite ou de dessèchement de l'électrolyte, garantissant des performances constantes même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Avantages

L'adoption de matériaux polymères conducteurs dans les condensateurs électrolytiques solides en aluminium présente de nombreux avantages pour les systèmes électroniques. Tout d'abord, leur faible ESR et leur courant d'ondulation élevé les rendent idéaux pour une utilisation dans les blocs d'alimentation, les régulateurs de tension et les convertisseurs CC-CC, où ils contribuent à stabiliser les tensions de sortie et à améliorer le rendement.

Deuxièmement, les condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère conducteur offrent une fiabilité et une durabilité accrues, ce qui les rend adaptés aux applications critiques dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications et l'automatisation industrielle. Leur résistance aux températures élevées, aux vibrations et aux contraintes électriques garantit des performances à long terme et réduit le risque de défaillance prématurée.

De plus, ces condensateurs présentent une faible impédance, ce qui contribue à améliorer le filtrage du bruit et l'intégrité du signal dans les circuits électroniques. Cela en fait des composants précieux pour les amplificateurs audio, les équipements audio et les systèmes audio haute-fidélité.

Applications

Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère conducteur trouvent des applications dans une large gamme de systèmes et d'appareils électroniques. Ils sont couramment utilisés dans les blocs d'alimentation, les régulateurs de tension, les variateurs de vitesse, l'éclairage LED, les équipements de télécommunications et l'électronique automobile.

Dans les blocs d'alimentation, ces condensateurs contribuent à stabiliser les tensions de sortie, à réduire l'ondulation et à améliorer la réponse transitoire, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et efficace. Dans l'électronique automobile, ils contribuent aux performances et à la longévité des systèmes embarqués, tels que les calculateurs moteur (ECU), les systèmes d'infodivertissement et les dispositifs de sécurité.

Conclusion

Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère conducteur représentent une avancée significative dans la technologie des condensateurs, offrant des performances, une fiabilité et une longévité supérieures pour les systèmes électroniques modernes. Grâce à leur faible ESR, leur capacité à supporter un courant d'ondulation élevé et leur durabilité accrue, ils conviennent parfaitement à un large éventail d'applications dans divers secteurs.

Avec l'évolution constante des appareils et systèmes électroniques, la demande en condensateurs hautes performances, tels que les condensateurs électrolytiques solides en aluminium à polymère conducteur, devrait croître. Leur capacité à répondre aux exigences strictes de l'électronique moderne en fait des composants indispensables aux conceptions électroniques actuelles, contribuant à améliorer l'efficacité, la fiabilité et les performances.


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  • Code des produits Température (℃) Tension nominale (V.DC) Capacité (uF) Diamètre (mm) Hauteur (mm) Courant de fuite (uA) ESR/Impédance [Ωmax] Durée de vie (heures)
    VPHC0582B1R5MVTM -55~105 125 1,5 6.3 5.8 300 0,4 2000
    VPHC0582B2R2MVTM -55~105 125 2.2 6.3 5.8 300 0,4 2000
    VPHC0772B2R7MVTM -55~105 125 2.7 6.3 7.7 300 0,35 2000
    VPHC0772B3R3MVTM -55~105 125 3.3 6.3 7.7 300 0,35 2000
    VPHC1002B4R7MVTM -55~105 125 4.7 6.3 10 300 0,25 2000
    VPHC1002B5R6MVTM -55~105 125 5.6 6.3 10 300 0,25 2000
    VPHD0772B5R6MVTM -55~105 125 5.6 8 7.7 300 0,2 2000
    VPHC1202B6R8MVTM -55~105 125 6.8 6.3 12 300 0,2 2000
    VPHD0772B6R8MVTM -55~105 125 6.8 8 7.7 300 0,2 2000
    VPHC1202B8R2MVTM -55~105 125 8.2 6.3 12 300 0,2 2000
    VPHD0952B8R2MVTM -55~105 125 8.2 8 9,5 300 0,08 2000
    VPHD0952B100MVTM -55~105 125 10 8 9,5 300 0,08 2000
    VPHD1252B120MVTM -55~105 125 12 8 12,5 300 0,08 2000
    VPHE0852B120MVTM -55~105 125 12 10 8,5 300 0,1 2000
    VPHD1252B150MVTM -55~105 125 15 8 12,5 375 0,08 2000
    VPHE1002B150MVTM -55~105 125 15 10 10 375 0,08 2000
    VPHD1302B180MVTM -55~105 125 18 8 13,5 450 0,08 2000
    VPHE1052B180MVTM -55~105 125 18 10 10,5 450 0,08 2000
    VPHD1602B220MVTM -55~105 125 22 8 16 550 0,06 2000
    VPHE1202B220MVTM -55~105 125 22 10 12 550 0,08 2000
    VPHD1702B270MVTM -55~105 125 27 8 17 675 0,06 2000
    VPHE1402B270MVTM -55~105 125 27 10 14 675 0,08 2000
    VPHE1652B330MVTM -55~105 125 33 10 16,5 825 0,06 2000
    VPHE1802B390MVTM -55~105 125 39 10 18 975 0,06 2000
    VPHL1302B390MVTM -55~105 125 39 12,5 13 975 0,08 2000
    VPHE1902B470MVTM -55~105 125 47 10 19 1175 0,06 2000
    VPHL1402B470MVTM -55~105 125 47 12,5 14 1175 0,08 2000
    VPHE2202B560MVTM -55~105 125 56 10 22 1400 0,06 2000
    VPHL1702B560MVTM -55~105 125 56 12,5 17 1400 0,06 2000
    VPHL1702B680MVTM -55~105 125 68 12,5 17 1700 0,06 2000
    VPHL2102B820MVTM -55~105 125 82 12,5 21 2050 0,06 2000
    VPHB0582C1R0MVTM -55~105 160 1 5 5.8 300 0,5 2000
    VPHB0582C1R2MVTM -55~105 160 1.2 5 5.8 300 0,5 2000
    VPHC0582C1R5MVTM -55~105 160 1,5 6.3 5.8 300 0,4 2000
    VPHC0772C2R2MVTM -55~105 160 2.2 6.3 7.7 300 0,35 2000
    VPHC1002C3R3MVTM -55~105 160 3.3 6.3 10 300 0,25 2000
    VPHD0772C3R3MVTM -55~105 160 3.3 8 7.7 300 0,2 2000
    VPHC1202C4R7MVTM -55~105 160 4.7 6.3 12 300 0,2 2000
    VPHD0852C4R7MVTM -55~105 160 4.7 8 8,5 300 0,15 2000
    VPHC1202C5R6MVTM -55~105 160 5.6 6.3 12 300 0,2 2000
    VPHD0772C5R6MVTM -55~105 160 5.6 8 7.7 300 0,2 2000
    VPHC1202C6R8MVTM -55~105 160 6.8 6.3 12 300 0,2 2000
    VPHD0952C6R8MVTM -55~105 160 6.8 8 9,5 300 0,08 2000
    VPHD0952C8R2MVTM -55~105 160 8.2 8 9,5 300 0,08 2000
    VPHE0852C8R2MVTM -55~105 160 8.2 10 8,5 300 0,1 2000
    VPHD1252C100MVTM -55~105 160 10 8 12,5 320 0,08 2000
    VPHE1002C100MVTM -55~105 160 10 10 10 320 0,08 2000
    VPHD1252C120MVTM -55~105 160 12 8 12,5 384 0,08 2000
    VPHE1002C120MVTM -55~105 160 12 10 10 384 0,08 2000
    VPHD1302C150MVTM -55~105 160 15 8 13,5 480 0,08 2000
    VPHE1202C150MVTM -55~105 160 15 10 12 480 0,08 2000
    VPHD1602C180MVTM -55~105 160 18 8 16 576 0,06 2000
    VPHE1202C180MVTM -55~105 160 18 10 12 576 0,08 2000
    VPHD1802C220MVTM -55~105 160 22 8 18 704 0,06 2000
    VPHE1402C220MVTM -55~105 160 22 10 14 704 0,08 2000
    VPHD1802C270MVTM -55~105 160 27 8 18 864 0,06 2000
    VPHE1552C270MVTM -55~105 160 27 10 15,5 864 0,06 2000
    VPHE1802C330MVTM -55~105 160 33 10 18 1056 0,06 2000
    VPHE1902C390MVTM -55~105 160 39 10 19 1248 0,06 2000
    VPHL1402C390MVTM -55~105 160 39 12,5 14 1248 0,08 2000
    VPHL1702C470MVTM -55~105 160 47 12,5 17 1504 0,08 2000
    VPHL1702C560MVTM -55~105 160 56 12,5 17 1792 0,06 2000
    VPHL2102C680MVTM -55~105 160 68 12,5 21 2176 0,06 2000
    VPHC0582D1R0MVTM -55~105 200 1 6.3 5.8 300 0,4 2000
    VPHC0772D1R5MVTM -55~105 200 1,5 6.3 7.7 300 0,35 2000
    VPHC1002D2R2MVTM -55~105 200 2.2 6.3 10 300 0,25 2000
    VPHD0772D3R3MVTM -55~105 200 3.3 8 7.7 300 0,2 2000
    VPHD0952D3R9MVTM -55~105 200 3.9 8 9,5 300 0,1 2000
    VPHD0952D4R7MVTM -55~105 200 4.7 8 9,5 300 0,08 2000
    VPHE0852D4R7MVTM -55~105 200 4.7 10 8,5 300 0,1 2000
    VPHD1252D5R6MVTM -55~105 200 5.6 8 12,5 300 0,08 2000
    VPHD1252D6R8MVTM -55~105 200 6.8 8 12,5 300 0,08 2000
    VPHE1002D6R8MVTM -55~105 200 6.8 10 10 300 0,08 2000
    VPHD1452D8R2MVTM -55~105 200 8.2 8 14,5 328 0,08 2000
    VPHE1002D8R2MVTM -55~105 200 8.2 10 10 328 0,08 2000
    VPHD1702D100MVTM -55~105 200 10 8 17 400 0,06 2000
    VPHE1302D100MVTM -55~105 200 10 10 13 400 0,08 2000
    VPHE1402D150MVTM -55~105 200 15 10 14 600 0,08 2000
    VPHE1652D180MVTM -55~105 200 18 10 16,5 720 0,06 2000
    VPHL1302D180MVTM -55~105 200 18 12,5 13 720 0,06 2000
    VPHL1402D220MVTM -55~105 200 22 12,5 14 880 0,08 2000
    VPHD1252E4R7MVTM -55~105 250 4.7 8 12,5 300 0,08 2000
    VPHD1452E6R8MVTM -55~105 250 6.8 8 14,5 340 0,08 2000
    VPHE1302E6R8MVTM -55~105 250 6.8 10 13 340 0,08 2000
    VPHD1702E8R2MVTM -55~105 250 8.2 8 17 410 0,06 2000
    VPHE1302E8R2MVTM -55~105 250 8.2 10 13 410 0,08 2000
    VPHE1302E100MVTM -55~105 250 10 10 13 500 0,08 2000