Dettagli dei prodotti

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Componente elettronico
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Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori

Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori

Marchio: GUOLUN
Numero di modello: Kr
MOQ: 1
Prezzo: Negoziabile
Condizioni di pagamento: Negoziabile,T/T
Capacità di approvvigionamento: 4000w/mese
Informazione dettagliata
Luogo di origine:
Cina
Categoria di prodotto:
Componente elettronico a innesto per condensatore
Specifiche:
Risponde a una vasta gamma di specifiche
Imballaggi particolari:
Negoziabile
Capacità di alimentazione:
4000w/mese
Evidenziare:

Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata

,

Condensatore elettrolitico radiale per alimentatori

,

Condensatore elettrolitico radiale per inverter

Descrizione di prodotto

Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori 0Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori 1

Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori 2Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori 3Condensatore elettrolitico radiale a lunga durata, alta capacità per inverter e alimentatori 4


Questioni che richiedono attenzione
 Note per l'utilizzo dei condensatori elettrolitici in alluminio
(1) Il condensatore elettrolitico in alluminio CC deve essere utilizzato secondo la polarità corretta. Quando il condensatore elettrolitico in alluminio CC è collegato al circuito con polarità inversa, il condensatore andrà in cortocircuito e la corrente risultante danneggerà il condensatore. Se è possibile applicare una tensione positiva al terminale negativo, selezionare il prodotto non polare.
(2) Utilizzare al di sotto della tensione di lavoro nominale. Quando la tensione applicata al condensatore è superiore alla tensione di lavoro nominale, la corrente di dispersione del condensatore aumenterà e le sue caratteristiche elettriche si deterioreranno in breve tempo fino al danneggiamento. Notare che la tensione di picco non superi la tensione di lavoro nominale.
(3) Utilizzo di carica e scarica rapide. Quando i condensatori convenzionali vengono utilizzati per la carica rapida, la loro durata può essere ridotta dalla diminuzione della capacità, dagli aumenti improvvisi di temperatura, ecc.
(4) Conservazione del condensatore. Quando il condensatore elettrolitico in alluminio viene conservato per un lungo periodo di tempo, la corrente di dispersione di solito aumenta; più alta è la temperatura di conservazione, più velocemente aumenta la corrente di dispersione; più lungo è il tempo di conservazione, maggiore è il valore della corrente di dispersione. Pertanto, è necessario prestare attenzione all'ambiente e al tempo di conservazione. Dopo che la tensione è stata applicata al condensatore, il valore della corrente di dispersione diminuirà continuamente. Se l'aumento del valore della corrente di dispersione del condensatore elettrolitico in alluminio ha un effetto negativo sul circuito, caricarlo prima dell'uso.
(5) La corrente di ripple applicata deve essere inferiore al valore nominale. Quando la corrente di ripple applicata supera il valore nominale, la temperatura del condensatore aumenterà troppo, la capacità diminuirà e l'impedenza aumenterà (DF aumenta) si accorcerà. Il valore di picco della tensione di ripple applicata deve essere inferiore alla tensione di esercizio nominale.
(6) Utilizzo della temperatura ambiente. La durata dei condensatori elettrolitici in alluminio è influenzata dalla temperatura ambiente.  Secondo le statistiche scientifiche, l'utilizzo della temperatura ambiente diminuita di 20℃ aumenta la sua durata di 10 volte.

(7) Resistenza del filo conduttore. Quando una forza di trazione viene applicata al filo conduttore del condensatore, la tensione agirà all'interno del condensatore, il che può causare un cortocircuito, un circuito aperto o un aumento della corrente di dispersione. Saldare il condensatore alla scheda del circuito, non scuotere il condensatore con forza.
(8) Resistenza al calore durante il processo di saldatura. Quando il condensatore polimerico solido viene caricato nella scheda del circuito per la saldatura a immersione o la saldatura a onda, il corpo del prodotto può degradare lo strato polimerico e aumentare la dispersione a causa del lungo tempo di saldatura e dell'alta temperatura.
(9) La distanza del foro di installazione e la posizione di installazione della scheda del circuito. Il design del foro di montaggio della scheda del circuito deve essere coerente con la distanza dei pin del filo conduttore nelle specifiche del prodotto. Se il condensatore viene forzato nella scheda del circuito con una distanza del foro non corrispondente, ci sarà stress sul filo conduttore, che può portare a cortocircuito o aumento della corrente di dispersione.
(10) Informazioni sulla pulizia dopo la saldatura
① I condensatori non possono essere puliti con serie di agenti di pulizia a base di materia organica alogenata. Se la pulizia è necessaria, utilizzare un agente di pulizia che garantisca la qualità del condensatore. ② Per l'agente di pulizia che può garantire la qualità dei condensatori, si prega di non conservarlo nella soluzione di pulizia o in un contenitore sigillato dopo la pulizia. Dopo la pulizia, asciugare con la scheda del circuito nell'aria calda per più di 10 minuti e la temperatura dell'aria calda non deve essere superiore al limite superiore del condensatore.
(11) Informazioni sul fissativo e sul rivestimento (agente di rivestimento)
① Si prega di non utilizzare fissativi e rivestimenti (rivestimenti) contenenti serie di materia organica alogenata. ② Si prega di non consentire al fissativo e al rivestimento (agente di rivestimento) di sigillare la parte di tenuta del condensatore (lato terminale).
7.2 Conformità alla conformità RoHS con gli ultimi standard RoHS dell'UE, se il cliente ha esigenze particolari, prevarrà l'accordo pertinente firmato da entrambe le parti.
7.3 Conformità a REACH In conformità con l'ultima direttiva REACH dell'UE