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華爾美鋁電解電容器2200UF/16V 10*20 合格率100%

批發數量 1-4K 5-9K ≥10K
梯度價格 190.17 184.56 178.95
型號
2200UF/16V
品牌
JWCO HongKai
介質材料
鋁電解
應用范圍
濾波
外形
圓柱形
功率特性
中功率
頻率特性
低頻
調節方式
固定
引線類型
同向引出線
允許偏差
±20(%)
耐壓值
25(V)
等效串聯電阻(ESR)
10000(mΩ)
損耗
0.26
額定電壓
16(V)
絕緣電阻
100K(mΩ)
溫度系數
-40℃~+105℃
標稱容量
1760-2640
 



 

 

 

 

 
 
 


 
 









 
本品為單引線標準品,適應于一般用途,開關電源,通信設備及其他各種電子產品。
額定工作電壓范圍:6.3V-400V.DC
使用溫度范圍: -40--+105℃  .
型號:100UF/16V
體積:5*11
 
注意:有“JWCO”“Chongx”“HongKai”“QUNIO”等品牌供應。因本公司以批發為主,貨品出庫量大,請有限定品牌的廠家發貨前申明所需要的品牌,如未提及,均按庫存隨機發貨。本公司保證貨物的質量,如有質量問題,請收到貨物后第一時間與本公司負責人聯系!
 
訂購電話:0755-23815878
企 業QQ:2355562425
以下是電容的特性,可作參考!
一、電解電容在電路中的作用
1,濾波作用,在電源電路中,整流電路將交流變成脈動的直流,而在整流電路之后接入一個較大容量的電解電容,利用其充放電特性,使整流后的脈動直流電壓變成相對比較穩定的直流電壓。在實際中,為了防止電路各部分供電電壓因負載變化而產生變化,所以在電源的輸出端及負載的電源輸入端一般接有數十至數百微法的電解電容.由于大容量的電解電容一般具有一定的電感,對高頻及脈沖干擾信號不能有效地濾除,故在其兩端并聯了一只容量為0.0010.lpf的電容,以濾除高頻及脈沖干擾.
2,耦合作用:在低頻信號的傳遞與放大過程中,為防止前后兩級電路的靜態工作點相互影響,常采用電容藕合.為了防止信號中韻低頻分量損失過大,一般總采用容量較大的電解電容。
二、電解電容的判斷方法
電解電容常見的故障有,容量減少,容量消失、擊穿短路及漏電,其中容量變化是因電解電容在使用或放置過程中其內部的電解液逐漸干涸引起,而擊穿與漏電一般為所加的電壓過高或本身質量不佳引起。判斷電源電容的好壞一般采用萬用表的電阻檔進行測量.具體方法為:將電容兩管腳短路進行放電,用萬用表的黑表筆接電解電容的正極。紅表筆接負極(對指針式萬用表,用數字式萬用表測量時表筆互調),正常時表 針應先向電阻小的方向擺動,然后逐漸返回直至無窮大處。表針的擺動幅度越大或返回的速度越慢,說明電容的容量越大,反之則說明電容的容量越小.如表針指在中間某處不再變化,說明此電容漏電,如電阻指示值很小或為零,則表明此電容已擊穿短路.因萬用表使用的電池電壓一般很低,所以在測量低耐壓的電容時比較準確,而當電容的耐壓較高時,打時盡管測量正常,但加上高壓時則有可能發生漏電或擊穿現象.
三、電解電容的使用注意事項
1、電解電容由于有正負極性,因此在電路中使用時不能顛倒聯接。在電源電路中,輸出正電壓時電解電容的正極接電源輸出端,負極接地,輸出負電壓時則負極接輸出端,正極接地.當電源電路中的濾波電容極性接反時,因電容的濾波作用大大降低,一方面引起電源輸出電壓波動,另一方面又因反向通電使此時相當于一個電阻的電解電容發熱.當反向電壓超過某值時,電容的反向漏電電阻將變得很小,這樣通電工作不久,即可使電容因過熱而炸裂損壞.
2.加在電解電容兩端的電壓不能超過其允許工作電壓,在設計實際電路時應根據具體情況留有一定的余量,在設計穩壓電源的濾波電容時,如果交流電源電壓為220~時變壓器次級的整流電壓可達22v,此時選擇耐壓為25v的電解電容一般可以滿足要求.但是,假如交流電源電壓波動很大且有可能上升到250v以上時,最好選擇耐壓30v以上的電解電容。
3,電解電容在電路中不應靠近大功率發熱元件,以防因受熱而使電解液加速干涸.
4、對于有正負極性的信號的濾波,可采取兩個電解電容同極性串聯的方法,當作一個無極性的電容。
 
了解鋁電解電容器的壽命
2-1.忽略紋波電流時的壽命推算
一般而言,鋁電解電容器的壽命與周圍的環境溫度有很大的關系,其壽命可以由以下公式計算。
其中,L:溫度T時的壽命
L0:溫度T0時的壽命
與溫度比較,降壓使用對電容器的壽命影響很小,可忽略不計。
 
2-2.考慮紋波電流時壽命的推算
疊加紋波電流,由于內部等效串連電阻(ESR)引起發熱,從而影響電容器的使用壽命,產生的熱量可由下式計算
P=I2R………………..(2)
I:紋波電流(Arms)
R:等效串聯電阻(Ω)
由于發熱引起的溫升
其中,△T: 電容器中心的溫升(℃)
I: 紋波電流 (Arms)
R: ESR (Ω)
A: 電容器的表面積(cm2)
H: 散熱系數( 1.5~2.0x10-3W/cm2x℃)
 
上面公式(3)顯示電容器的溫度上升與紋波電流的平方以及等效串聯電阻ESR成正比,與電容器的表面積成反比,因此,紋波電流的大小決定著產生熱量的大小,且影響其使用壽命,電容器的類型以及使用條件影響著△T值的大小,般情況下,△T<5℃。下圖表示紋波電流引起的溫升的測量處
                               
測試結果:
(1).考慮到環境溫度和紋波電流時的壽命公式
其中,Ld:直流工作電壓下的使用壽命
(K=2,紋波電流允許的范圍內)
(K=4,超過紋波電流范圍時)
T0:最高使用溫度
T :工作溫度
△T:中心溫升
(2)電容器工作在額定的紋波電流和上限溫度時,電容器的壽命可通過轉化(4)式得到,如下:
其中,Lr:工作在額定紋波電流和最高工作溫度下的壽命(h)
△T0:最高工作溫度下的電容器中心容許溫升。
(3)考慮紋波電流,環境溫度時可由(5)式得到下式:
其中,I0:最高工作溫度下的額定紋波電流(Arms)
I:疊加的紋波電流(Arms)
由于直接測量電容器的內部溫升存在著困難,下表列出了表面溫度和內部核心溫度的換算關系。
 
圖表2-1

直徑

~10

12.5~16

18

22

25

30

35

中心/表面

1.1

1.2

1.25

1.3

1.4

1.6

1.65

壽命的推算公式,原則上適用于周圍環境溫度為+40℃到最高工作溫度范圍內,但由于封口材料的老化等因素,實際的推算壽命時間一般最大為15年。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
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