Krunter Future Tech (Dongguan) Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
element elektroniczny
Created with Pixso.

Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny

Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny

Nazwa marki: GUOLUN
Numer modelu: KR
MOQ: 1
Ceny: negocjowalne
Warunki płatności: Negocjalne, t/t
Zdolność do zaopatrzenia: 4000 W/miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Kategoria produktu:
Kondensator Snap-in Electronic Component
Specyfikacje:
680UF 450 V.
Szczegóły pakowania:
Zbywalny
Możliwość Supply:
4000 W/miesięcznie
Opis produktu

Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny 0Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny 1

Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny 2Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny 3Krunter 105°C 680uF 450V Wciskany aluminiowy kondensator elektrolityczny 4

Cechy:

  • Pojemność znamionowa: 680μF

  • Napięcie znamionowe: 450V DC

  • Temperatura pracy: -40°C ~ +105°C

  • Trwałość: 2000 ~ 5000 godzin @105°C

  • Prąd upływu: ≤ Wartość określona

  • ESR: Niska wartość ESR (odpowiednie do filtrowania zasilania)

  • Piny: Typ radialny (2-pinowy, opcjonalnie zatrzaskowy)

  • Zgodność z RoHS: Tak

Zastosowania:

  • Zasilacze (PSU)

  • Płytki zasilania sterowników LED

  • Sprzęt przemysłowy

  • Systemy inwerterowe

  • Moduły magazynowania energii

  • Urządzenia domowe

Zalety:

  • Długa żywotność, konstrukcja 105°C

  • Odporność na wysoki prąd tętnień

  • Stabilna wydajność w środowiskach wysokiego napięcia

  • Dostępne wsparcie OEM/ODM

Sprawy wymagające uwagi
Uwagi dotyczące używania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych
(1) Aluminiowy kondensator elektrolityczny DC powinien być używany zgodnie z prawidłową polaryzacją. Gdy aluminiowy kondensator elektrolityczny DC jest podłączony do obwodu z odwrotną polaryzacją, kondensator spowoduje zwarcie, a wynikający z tego prąd spowoduje uszkodzenie kondensatora. Jeśli istnieje możliwość przyłożenia dodatniego napięcia do ujemnego wyprowadzenia, należy wybrać produkt niepolarny.
(2) Używaj poniżej znamionowego napięcia roboczego. Gdy napięcie przyłożone do kondensatora jest wyższe niż znamionowe napięcie robocze, prąd upływu kondensatora wzrośnie, a jego właściwości elektryczne pogorszą się w krótkim czasie, aż do uszkodzenia. Należy pamiętać, że napięcie szczytowe nie przekracza znamionowego napięcia roboczego.
(3) Szybkie ładowanie i rozładowywanie. Gdy konwencjonalne kondensatory są używane do szybkiego ładowania, ich żywotność może ulec skróceniu z powodu spadku pojemności, gwałtownego wzrostu temperatury itp.
(4) Przechowywanie kondensatora. Gdy aluminiowy kondensator elektrolityczny jest przechowywany przez długi czas, prąd upływu zwykle wzrasta, im wyższa temperatura przechowywania, tym szybciej wzrasta prąd upływu, im dłuższy czas przechowywania, tym wyższa wartość prądu upływu. Dlatego należy zwrócić uwagę na środowisko i czas przechowywania. Po przyłożeniu napięcia do kondensatora wartość prądu upływu będzie stale spadać. Jeśli wzrost wartości prądu upływu aluminiowego kondensatora elektrolitycznego ma zły wpływ na obwód, należy go naładować przed użyciem.
(5) Przyłożony prąd tętnień powinien być mniejszy niż wartość znamionowa. Gdy przyłożony prąd tętnień przekracza wartość znamionową, temperatura kondensatora wzrośnie zbyt wysoko, pojemność zmniejszy się, a impedancja wzrośnie (DF wzrasta), co skróci żywotność. Wartość szczytowa przyłożonego napięcia tętnień powinna być mniejsza niż znamionowe napięcie robocze.
(6) Używanie temperatury otoczenia. Na żywotność aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych wpływa temperatura otoczenia.  Zgodnie ze statystykami naukowymi, używanie w temperaturze otoczenia obniżonej o 20℃ wydłuża jego żywotność 10-krotnie.

(7) Wytrzymałość przewodu. Gdy siła rozciągająca jest przyłożona do przewodu kondensatora, naprężenie będzie działać wewnątrz kondensatora, co może spowodować zwarcie, przerwę w obwodzie lub wzrost prądu upływu. Spawaj kondensator do płytki obwodu, nie potrząsaj mocno kondensatorem.
(8) Odporność na ciepło podczas procesu spawania. Gdy stały kondensator polimerowy jest ładowany do płytki obwodu w celu spawania zanurzeniowego lub falowego, korpus produktu może zdegradować warstwę polimerową i zwiększyć upływ z powodu długiego czasu spawania i wysokiej temperatury.
(9) Odległość otworów montażowych i pozycja montażu płytki obwodu. Konstrukcja otworu montażowego płytki obwodu powinna być zgodna z odległością pinów w specyfikacji produktu. Jeśli kondensator jest wciśnięty do płytki obwodu z niedopasowaną odległością otworów, wystąpi naprężenie na przewodzie, co może prowadzić do zwarcia lub wzrostu prądu upływu.
(10) O czyszczeniu po spawaniu
① Kondensatorów nie można czyścić za pomocą serii halogenowanych substancji organicznych. Jeśli czyszczenie jest konieczne, użyj środka czyszczącego, który gwarantuje jakość kondensatora. ② W przypadku środka czyszczącego, który może zapewnić jakość kondensatorów, nie należy go przechowywać w roztworze czyszczącym lub szczelnym pojemniku po czyszczeniu. Po czyszczeniu należy wysuszyć płytkę obwodu gorącym powietrzem przez ponad 10 minut, a temperatura gorącego powietrza nie powinna być wyższa niż górna granica kondensatora.
(11) O utrwalaczu i powłoce (środku powlekającym)
① Nie używaj utrwalaczy i powłok (powłok) zawierających halogenowane substancje organiczne. ② Nie pozwól, aby utrwalacz i powłoka (środek powlekający) uszczelniały część uszczelniającą kondensatora (strona zaciskowa).