主な技術的パラメータ
技術的パラメータ
♦超高容量、低インピーダンス、小型化されたV-CHIP製品は2000時間保証されています
♦高密度自動表面実装高温リフローはんだ付けに適しています
♦AEC-Q200 RoHS指令に準拠しています。詳細についてはお問い合わせください。
主な技術的パラメータ
プロジェクト | 特性 | |||||||||||
動作温度範囲 | -55~+105℃ | |||||||||||
公称電圧範囲 | 6.3~35V | |||||||||||
容量許容範囲 | 220~2700uF | |||||||||||
漏れ電流(uA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
I≤0.01 CVまたは3uAのいずれか大きい方 C: 公称容量 (uF) V: 定格電圧 (V) 2分間の読み取り | ||||||||||||
損失正接(25±2℃ 120Hz) | 定格電圧(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
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TG 6 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
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公称容量が1000uFを超える場合、損失正接値は1000uFごとに0.02増加します。 | ||||||||||||
温度特性(120Hz) | 定格電圧(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
インピーダンス比 MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
耐久性 | 105℃のオーブン中で定格電圧を2000時間印加し、その後室温で16時間試験する。試験温度は20℃である。コンデンサの性能は以下の要件を満たす必要がある。 | |||||||||||
容量変化率 | 初期値の±30%以内 | |||||||||||
損失正接 | 指定値の300%未満 | |||||||||||
漏れ電流 | 指定値未満 | |||||||||||
高温保管 | 105℃で1000時間保管し、室温で16時間後に試験する。試験温度は25±2℃であり、コンデンサの性能は以下の要件を満たす必要がある。 | |||||||||||
容量変化率 | 初期値の±20%以内 | |||||||||||
損失正接 | 指定値の200%未満 | |||||||||||
漏れ電流 | 指定値の200%未満 |
製品寸法図


寸法(単位:mm)
ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
6.3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0.75±0.10 | 0.7MAX | ±0.4 |
8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0.90±0.20 | 0.7MAX | ±0.5 |
10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0.90±0.20 | 0.7MAX | ±0.7 |
リップル電流周波数補正係数
周波数(Hz) | 50 | 120 | 1K | 31万 |
係数 | 0.35 | 0.5 | 0.83 | 1 |
アルミ電解コンデンサ:広く使われている電子部品
アルミ電解コンデンサは、エレクトロニクス分野において広く普及している電子部品であり、様々な回路において幅広い用途に使用されています。コンデンサの一種であるアルミ電解コンデンサは、電荷を蓄えたり放出したりすることができ、フィルタリング、カップリング、エネルギー貯蔵などの機能に用いられます。この記事では、アルミ電解コンデンサの動作原理、用途、そして長所と短所についてご紹介します。
動作原理
アルミ電解コンデンサは、2枚のアルミ箔電極と電解質で構成されています。片方のアルミ箔は酸化されて陽極となり、もう片方のアルミ箔は陰極として機能します。電解質は通常、液体またはゲル状です。電圧が印加されると、電解質中のイオンが正極と負極の間を移動し、電界を形成して電荷を蓄えます。これにより、アルミ電解コンデンサはエネルギー貯蔵デバイス、または回路内の電圧変化に応答するデバイスとして機能します。
アプリケーション
アルミ電解コンデンサは、様々な電子機器や回路で幅広く使用されています。電源システム、アンプ、フィルタ、DC-DCコンバータ、モータードライブなどの回路に広く使用されています。電源システムでは、アルミ電解コンデンサは主に出力電圧の平滑化と電圧変動の低減に使用されます。アンプでは、音質向上のためのカップリングやフィルタリングに使用されます。さらに、アルミ電解コンデンサはAC回路において、位相器やステップ応答デバイスなどとしても使用できます。
長所と短所
アルミ電解コンデンサは、比較的高い静電容量、低コスト、幅広い用途など、多くの利点があります。しかし、いくつかの制約もあります。まず、極性デバイスであるため、損傷を防ぐために正しく接続する必要があります。次に、寿命が比較的短く、電解液の乾燥や漏液により故障する可能性があります。さらに、アルミ電解コンデンサの性能は高周波用途では制限される可能性があるため、特定の用途では他のタイプのコンデンサを検討する必要があるかもしれません。
結論
結論として、アルミ電解コンデンサは、エレクトロニクス分野における一般的な電子部品として重要な役割を果たしています。そのシンプルな動作原理と幅広い用途により、多くの電子機器や回路に欠かせない部品となっています。アルミ電解コンデンサにはいくつかの限界はあるものの、多くの低周波回路やアプリケーションにおいて効果的な選択肢であり、ほとんどの電子システムのニーズを満たしています。
製品番号 | 動作温度(℃) | 電圧(V.DC) | 静電容量(uF) | 直径(mm) | 長さ(mm) | 漏れ電流(uA) | 定格リップル電流 [mA/rms] | ESR/インピーダンス[Ωmax] | 寿命(時間) | 認証 |
V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51.66 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113.4 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75.2 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82.5 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | - |
V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0.24 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | - |
V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164.5 | 860 | 0.12 | 2000 | AEC-Q200 |
V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | - |
V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0.09 | 2000 | AEC-Q200 |