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핫 라인 전해 콘덴서는 470UF16V 볼륨 8X11.5 신품 제품을 테이핑[61298]YEFN

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??전해 콘덴서는 콘덴서이며, 양극 전극은 양극과 금속 산화막 (산화 알루미늄 또는 산화 탄탈) 유전체는 도전성 재료로 이루어진 음극, 전해질 부근 금속박 (알루미늄, 탄탈) (또는 전해질이 액체 일 수도 전해질은 음극, 전해 콘덴서, 따라서 이름의 주요 부분이므로 고체) 및 다른 물질을 함께 형성한다. 전해 콘덴서 긍정적이고 부정적인 동안하지 잘못을.?선택적 커패시터 용량과 정격 작동 전압을 유의?커패시터의 실제 선택에 대신 현재 빠른 속도 변화는 커패시터보다 큰 용량의 커패시터가 아니라 용량수록 우선, 용량을 증가시키기 위해, 비용 및 부피 이외에 상승 할수록 충전 전류를 사용하는 큰, 충전 시간이 더 길어질 수 있습니다. 이러한 선택에서 고려되어야 할 실용이다. 정격 전압 : 지정된 동작 온도 범위 내에서의 장기 신뢰성 커패시터 작동은 최대 DC 전압을 견딜 수있다. AC 회로에서, DC 커패시터의 최대 작동 전압을 초과 할 수 없다인가 AC 전압에주의한다. 일반 고정 커패시터 동작 전압 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V, 63V, 100V, 250V, 400V, 500V, 630V. 회로의 용량이어야 실제로 그 내압을 초과 할 수없는 내전압한다. 필터 회로에있어서, 콘덴서 전압 AC RMS 값이 1.42 배 이상이다. 또 다른 문제는 언급하고있는 동작 전압 헤드 룸 문제, 일반적으로, 15 % 이하로 유전 손실?축전기 에너지 소비 전기장 돌파 캐패시터, 용량 성 리액턴스라고 1 / ωC 비율 탄 δ, ESR ESR과 등가 직렬 저항의 등가 회로에서의 손실 각의 정접 (나타내는 전력 용량 비율 무효 전력의 손실 일반 계산 된 값의 120Hz에서 분명 얻어 탄 δ 측정의 증가 주파수는 측정 된 온도 저하에 큰 증가)이된다. 손실 각 작업에 적합 고주파 용량, 손실 각 대용량의 손실 크다. 손실 계수 dissipationfactor (DF)는 모든 커패시터, 때로는 DF 값이 표현 tanδ 손실 각도 될 것입니다 존재한다. 이 매개 변수는 더 작다. 그러나이 주장은 상대적으로 높은 알루미늄 전해 콘덴서입니다. DF 값은 동일하므로, 높거나 낮 제작사, 온도, 용량, 전압, 주파수 같은 직렬 커패시터는 ...... 관계를 가지고, 상기 용량이 동일한 경우, DF의 값이 낮을수록 압력. 높을 DF 값 높은 온도보다 높은 주파수 외에 DF 값도 높아진다. 치수?크기 및 무게 패턴과 관련 핀. 단일 종단 반경 리드 형, 스크류 형 잠금 나사는 SMD 알루미늄 전해 콘덴서에 부가된다. 중량에 관해서는, 압력과 같은 용량이지만 용량 비교의 두 개의 서로 다른 브랜드의 중량 달라야하고, 상기 하우징 관련 계획 이상의 차원. 일반적으로, 동일 지름, 동일 용량의 커패시터는 높은 및 낮은 높이 큰 커패시턴스를 대체 할 수 있지만, 필요에 따라 높은 대안 낮은 커패시턴스의 길이는기구의 간섭 문제를 고려. ES R?으로 구성된 커패시터, 인덕턴스 임피던스의 다양성을 생성한다. ESR 등가 직렬 저항과 등가 직렬 인덕턴스 ESL은 중요한 파라미터이다 ─이 용량에 기초한다. 커패시터 비교적 작은 외부 커패시터보다 큰 용량의 등가 직렬 저항 (ESR)이 잘 흡수 피크 (리플) 전류 신속한 전환 될 수있다. 비용 효율적인 병렬 큰 ESR 커패시터. 그러나, 이는 PCB 공간, 부품 수와 절충을 찾는 비용 사이에 필요하다. 리플 전류 리플 전압?또한, 실제로, 현재, 리플 전압, 리플, 리플 전류 리플 전압이라고. 콘덴서 리플 전류 / 전압 값을 견딜 수 있다는 것을 의미한다. 리플 전압 리플 같음 현재와 ESR 제품.?심지어 ESR의 리플 전류가 증가하는 경우는, 변경되지 않은 상태로 유지되면, 리플 전압은 두 배가됩니다. 즉, 경우에 리플 전압 증가, 리플 전류가 증가하고, 이것은 그것이 커패시터 낮은 ESR 값이 요구되는 이유이다. 스택 의한 커패시터의 수명에 영향을 콘덴서 내부 등가 직렬 저항 (ESR) 원인 발열에 리플 전류를 첨가 한 후. 일반적으로, 리플 전류 저주파 리플 전류가 상대적으로 낮은 경우이므로, 주파수에 비례한다. 정격 리플 전류가 최대 동작 온도 조건에서 정의 된 값이다. 커패시터 리플 허용 오차의 실용적인 응용 프로그램도 콘덴서 자체에 관련된 주위 온도 및 온도 클래스의 사용을 말했다. 사양은 일반적으로 특정 온도 조건에서의 참고 문헌을 제공 각 온도 수준의 용량은 최대 리플 전류를 견딜 수있다. 비록 사용자가 신속하게 특정 주위 온도 조건에서 콘덴서 리플 허용 양의 원하는 수명을 달성하는 것을 알 수 있도록 상세한 차트를 제공한다. 누설 전류?커패시터 유전체 DC 전류는 큰 장애물이 있습니다. 전해질은 전압이인가 된 매체 상에 산화 알루미늄 막, 상기 함침되어 있기 때문에, 재 형성 및 수리 작은 전류를 생성한다 산화막 리크 전류라고한다. 일반적으로, 누설 전류는 온도 및 전압 증가와 함께 증가한다. 그 공식은 약 : I = KCV. μA 단위로 누설 전류 I는, K는 상수이다. 일반적으로, 누설 전류가 큰, 커패시터의 용량이 높을수록. 수식 높은 정격 전압으로부터 습득 될 수 있고, 누설 전류가 큰 따라서, 작동 전압을 감소하면 누설 전류를 감소시킬 수있다. 생활?첫째, 전해 콘덴서가 나쁜 것이라고 분명히 시간 문제를 확인합니다. 여러 가지 이유로 효과 콘덴서의 수명은, 과전압, 역 전압, 고온 정상적인 사용 급속 충 방전 등의 큰 영향으로 인해 전해질의 휘발 손실의 높은 온도를 빠르고 온도이다. 이 표면 또는 주위 온도의 온도가, 알루미늄 박의 온도를 의미 의미하지 않는다. 제조 업체는 보통 캐패시터 몸체에 표시된 수명 시험 온도 캐패시터 것이다. 커패시터 작동 온도는 반감기 당 10 ℃ 증가하기 때문에, 때문에, 좋은 1천시간 2000여 시간 수명 전해 콘덴서를 생각 수명 시험 온도를 확인하기 위해주의를 지불하지 않습니다. 각 제조자는 공개의 온도와 수명을 계산하는 커패시터의 디자인 스타일은 실제 데이터를 참조하여 계산한다. 물론, 가격이 높은 임피던스 것 먼저 PCB의 열원에서 떨어진 작동 온도를 낮추고, 알루미늄 전해 캐패시터의 수명을 개선하는 아는 것이 필요하고, 두 번째는 높은 커패시턴스의 최고 작동 온도를 고려?현재 방해 특정 주파수에서 AC 임피던스의 저항이라고한다. 이 등가 회로에서의 콘덴서의 용량 값은이 밀접 인덕턴스 값과 관련이 있으며, 또한 ESR과의 관계를 갖는다. 서서히 용량 저주파수 범위의 용량과 주파수가 증가함에 따라 감소, 주파수는 중간 범위 리액턴스 ESR 값에 도달하는 증가하는 계속한다. 높은 주파수 범위 인덕턴스의 주파수는 우세하게되므로 주파수가 증가함에 따라 임피던스가 증가합니다. 전해 콘덴서를 필터링하는 전원 공급 장치의 출력을 전환 특성 필요 동작 주파수 스위칭 전원 - 수십 kHz 또는 메가 헤르츠의 수만까지의 톱니파 전압 주파수가 다음의 용량은 표준 고주파 전해 콘덴서의 이점을 측정하기위한 메인 표시하지 않거나 "주파수 임피던스"입니다 하부 내부 등가 임피던스와 고주파 스파이크 좋은 제균 효과를 갖는 반도체 장치의 동작에 의해 발생.
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