ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសសំខាន់ៗ
ធាតុ | លក្ខណៈ | |||||||||
ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -25 ~ + 130 ℃ | |||||||||
ជួរវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | 200-500V | |||||||||
ភាពអត់ធ្មត់នៃសមត្ថភាព | ± 20% (25 ± 2 ℃ 120 ហឺត) | |||||||||
ចរន្តលេចធ្លាយ (uA) | 200-450WV|≤0.02CV+10(uA) C: សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ (uF) V: វ៉ុលវាយតម្លៃ (V) អាន 2 នាទី | |||||||||
ការបាត់បង់តម្លៃតង់សង់ (25 ± 2 ℃ 120 ហឺត) | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (V) | ២០០ | ២៥០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ||||
tg δ | 0.15 | 0.15 | ០.១ | ០.២ | ០.២ | |||||
សម្រាប់សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំលើសពី 1000uF តម្លៃតង់សង់ការបាត់បង់កើនឡើង 0.02 សម្រាប់រាល់ការកើនឡើង 1000uF ។ | ||||||||||
លក្ខណៈសីតុណ្ហភាព (120Hz) | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (V) | ២០០ | ២៥០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | |||
សមាមាត្រ impedance Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
ធន់ | នៅក្នុង oven 130 ℃ អនុវត្តវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃជាមួយនឹងចរន្ត ripple rated សម្រាប់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយបន្ទាប់មកដាក់នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 16 ម៉ោងហើយធ្វើតេស្ត។ សីតុណ្ហភាពសាកល្បងគឺ 25 ± 2 ℃។ ការសម្តែងរបស់ capacitor គួរតែបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម | |||||||||
អត្រាផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាព | 200-450WV | ក្នុង ± 20% នៃតម្លៃដំបូង | ||||||||
ការបាត់បង់តម្លៃតង់សង់មុំ | 200-450WV | ក្រោម 200% នៃតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់ | ||||||||
ចរន្តលេចធ្លាយ | ក្រោមតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់ | |||||||||
ផ្ទុកជីវិត | 200-450WV | |||||||||
វិមាត្រ | ផ្ទុកជីវិត | |||||||||
DΦ≥8 | 130 ℃ 2000 ម៉ោង។ | |||||||||
105 ℃ 10000 ម៉ោង។ | ||||||||||
ការផ្ទុកសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ | ទុកនៅ 105 ℃សម្រាប់ 1000 ម៉ោង ទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 16 ម៉ោង និងធ្វើតេស្តនៅសីតុណ្ហភាព 25 ± 2 ℃។ ការសម្តែងរបស់ capacitor គួរតែបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម | |||||||||
អត្រាផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាព | ក្នុង ± 20% នៃតម្លៃដំបូង | |||||||||
ការបាត់បង់តម្លៃតង់សង់ | ក្រោម 200% នៃតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់ | |||||||||
ចរន្តលេចធ្លាយ | ក្រោម 200% នៃតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់ |
វិមាត្រ (ឯកតា: mm)
L=9 | a=1.0 |
L≤16 | a=1.5 |
អិល ១៦ | a=2.0 |
D | 5 | ៦.៣ | 8 | 10 | ១២.៥ | ១៤.៥ |
d | ០.៥ | ០.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៧ | ០.៨ |
F | 2 | ២.៥ | ៣.៥ | 5 | 7 | ៧.៥ |
មេគុណសំណងបច្ចុប្បន្ន Ripple
①កត្តាកែប្រេកង់
ប្រេកង់ (Hz) | 50 | ១២០ | 1K | 10K ~ 50K | 100K |
កត្តាកែតម្រូវ | ០.៤ | ០.៥ | ០.៨ | ០.៩ | 1 |
② មេគុណកែតម្រូវសីតុណ្ហភាព
សីតុណ្ហភាព (℃) | 50 ℃ | 70 ℃ | ៨៥ អង្សាសេ | 105 ℃ |
កត្តាកែតម្រូវ | ២.១ | ១.៨ | ១.៤ | 1 |
បញ្ជីផលិតផលស្តង់ដារ
ស៊េរី | វ៉ុល (V) | សមត្ថភាព (μF) | វិមាត្រ D × L (មម) | Impedance (Ωអតិបរមា / 10 × 25 × 2 ℃) | ចរន្ត Ripple (mA rms/105 × 100KHz) |
LED | ៤០០ | ២.២ | ៨ × ៩ | 23 | ១៤៤ |
LED | ៤០០ | ៣.៣ | ៨ × ១១.៥ | 27 | ១២៦ |
LED | ៤០០ | ៤.៧ | ៨ × ១១.៥ | 27 | ១៣៥ |
LED | ៤០០ | ៦.៨ | ៨ × ១៦ | ១០.៥០ | ២៧០ |
LED | ៤០០ | ៨.២ | ១០ × ១៤ | ៧.៥ | ៣១៥ |
LED | ៤០០ | 10 | ១០ × ១២.៥ | ១៣.៥ | ១៨០ |
LED | ៤០០ | 10 | ៨ × ១៦ | ១៣.៥ | ១៧៥ |
LED | ៤០០ | 12 | 10 × 20 | ៦.២ | ៤៩០ |
LED | ៤០០ | 15 | ១០ × ១៦ | ៩.៥ | ២៨០ |
LED | ៤០០ | 15 | ៨ × ២០ | ៩.៥ | ២៧០ |
LED | ៤០០ | 18 | ១២.៥ × ១៦ | ៦.២ | ៥៥០ |
LED | ៤០០ | 22 | 10 × 20 | ៨.១៥ | ៣៤០ |
LED | ៤០០ | 27 | 12.5 × 20 | ៦.២ | ១០០០ |
LED | ៤០០ | 33 | 12.5 × 20 | ៨.១៥ | ៥០០ |
LED | ៤០០ | 33 | ១០ × ២៥ | 6 | ៦០០ |
LED | ៤០០ | 39 | ១២.៥ × ២៥ | 4 | ១០៦០ |
LED | ៤០០ | 47 | ១៤.៥ × ២៥ | ៤.១៤ | ៦៩០ |
LED | ៤០០ | 68 | ១៤.៥ × ២៥ | ៣.៤៥ | ១០៣៥ |
ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតប្រភេទនាំមុខរាវ គឺជាប្រភេទ capacitor ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាជាចម្បងមានសំបកអាលុយមីញ៉ូម អេឡិចត្រូត អេឡិចត្រូលីតរាវ សំណ និងសមាសធាតុផ្សាភ្ជាប់។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទផ្សេងទៀតនៃ capacitors electrolytic capacitor រាវប្រភេទនាំមុខមានលក្ខណៈពិសេសដូចជា capacitance ខ្ពស់ លក្ខណៈប្រេកង់ល្អឥតខ្ចោះ និងការតស៊ូស៊េរីសមមូលទាប (ESR) ។
រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន និងគោលការណ៍ការងារ
ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតប្រភេទនាំមុខរាវភាគច្រើនរួមមាន anode, cathode និង dielectric ។ anode ជាធម្មតាត្រូវបានផលិតពីអាលុយមីញ៉ូមដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ដែលឆ្លងកាត់ការ anodizing ដើម្បីបង្កើតស្រទាប់ស្តើងនៃខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម។ ខ្សែភាពយន្តនេះដើរតួជា dielectric នៃ capacitor ។ ជាធម្មតា cathode ត្រូវបានផលិតឡើងពីបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម និងអេឡិចត្រូលីត ដោយអេឡិចត្រូលីតបម្រើជាសម្ភារៈ cathode និងជាឧបករណ៍ផ្ទុកសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញនូវ dielectric ។ វត្តមាននៃអេឡិចត្រូលីតអនុញ្ញាតឱ្យ capacitor រក្សាដំណើរការល្អសូម្បីតែនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
ការរចនាប្រភេទនាំមុខបង្ហាញថា capacitor នេះភ្ជាប់ទៅនឹងសៀគ្វីតាមរយៈការនាំ។ ខ្សែនាំមុខទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានផលិតពីខ្សែស្ពាន់ដែលធ្វើពីសំណប៉ាហាំង ដែលធានាបាននូវការតភ្ជាប់អគ្គិសនីល្អក្នុងអំឡុងពេលផ្សារ។
អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ
1. **High Capacitance**: Liquid lead-type electrolytic capacitors ផ្តល់នូវ capacitance ខ្ពស់ ដែលធ្វើអោយពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការច្រោះ ការភ្ជាប់ និងកម្មវិធីផ្ទុកថាមពល។ ពួកវាអាចផ្តល់នូវសមត្ថភាពធំក្នុងបរិមាណតូចមួយ ដែលមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលមានឧបសគ្គក្នុងលំហ។
2. **Low Equivalent Series Resistance (ESR)**៖ ការប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូលីតរាវ ធ្វើអោយ ESR ទាប កាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពល និងការបង្កើតកំដៅ ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាព និងស្ថេរភាពនៃ capacitor ។ លក្ខណៈពិសេសនេះធ្វើឱ្យពួកគេពេញនិយមនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរប្រេកង់ខ្ពស់ ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលទាមទារការអនុវត្តប្រេកង់ខ្ពស់។
3. **លក្ខណៈប្រេកង់ល្អឥតខ្ចោះ**៖ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទាំងនេះបង្ហាញដំណើរការល្អឥតខ្ចោះនៅប្រេកង់ខ្ពស់ ទប់ស្កាត់សំឡេងរំខានក្នុងប្រេកង់ខ្ពស់។ ដូច្នេះពួកវាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងសៀគ្វីដែលតម្រូវឱ្យមានស្ថេរភាពប្រេកង់ខ្ពស់និងសំលេងរំខានទាបដូចជាសៀគ្វីថាមពលនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។
4. **អាយុកាលវែង**៖ ដោយប្រើអេឡិចត្រូលីតដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងដំណើរការផលិតកម្រិតខ្ពស់ ឧបករណ៍ផ្ទុកអេឡិចត្រូលីតប្រភេទនាំមុខរាវជាទូទៅមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា អាយុកាលរបស់ពួកគេអាចឈានដល់ជាច្រើនពាន់ទៅរាប់ម៉ឺនម៉ោង ដែលបំពេញតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីភាគច្រើន។
តំបន់កម្មវិធី
ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតប្រភេទនាំមុខរាវត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗ ជាពិសេសនៅក្នុងសៀគ្វីថាមពល ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង និងអេឡិចត្រូនិករថយន្ត។ ពួកវាជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការច្រោះ ការភ្ជាប់ ការកាត់ផ្តាច់ និងសៀគ្វីផ្ទុកថាមពល ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងភាពជឿជាក់នៃឧបករណ៍។
សរុបមក ដោយសារសមត្ថភាពខ្ពស់ ESR ទាប លក្ខណៈប្រេកង់ដ៏ល្អ និងអាយុកាលវែង ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតប្រភេទនាំមុខរាវបានក្លាយជាសមាសធាតុដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច។ ជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិជ្ជា ដំណើរការ និងជួរនៃកម្មវិធីរបស់ capacitors ទាំងនេះនឹងបន្តពង្រីក។