ප්රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්
අයිතමය | ලක්ෂණය | |||||||||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය | -25~ + 130℃ | |||||||||
නාමික වෝල්ටීයතා පරාසය | 200-500V | |||||||||
ධාරිතාව ඉවසීම | ±20% (25±2℃ 120Hz) | |||||||||
කාන්දු වන ධාරාව (uA) | 200-450WV|≤0.02CV+10(uA) C: නාමික ධාරිතාව (uF) V: ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව (V) මිනිත්තු 2 කියවීම | |||||||||
අලාභ ස්පර්ශක අගය (25±2℃ 120Hz) | නාමික වෝල්ටීයතාව (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||
tg δ | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||
1000uF ඉක්මවන නාමික ධාරිතාව සඳහා, සෑම 1000uF වැඩිවීමක් සඳහාම පාඩු ස්පර්ශක අගය 0.02 කින් වැඩි වේ. | ||||||||||
උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ (120Hz) | නාමික වෝල්ටීයතාව (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
සම්බාධන අනුපාතය Z(-40℃)/Z(20℃) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
කල්පැවැත්ම | 130℃ උඳුනක, නිශ්චිත කාලයක් සඳහා ශ්රේණිගත තරංග ධාරාවක් සහිත ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් යොදන්න, ඉන්පසු කාමර උෂ්ණත්වයේ පැය 16ක් තබා පරීක්ෂා කරන්න. පරීක්ෂණ උෂ්ණත්වය 25±2℃ වේ. ධාරිත්රකයේ ක්රියාකාරිත්වය පහත අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය | |||||||||
ධාරිතාව වෙනස් කිරීමේ අනුපාතය | 200~450WV | ආරම්භක අගයෙන් ±20%ක් ඇතුළත | ||||||||
පාඩු කෝණ ස්පර්ශක අගය | 200~450WV | නිශ්චිත අගයෙන් 200% ට අඩු | ||||||||
කාන්දු වන ධාරාව | නිශ්චිත අගයට පහළින් | |||||||||
ජීවිතය පැටවීම | 200-450WV | |||||||||
මානයන් | ජීවිතය පැටවීම | |||||||||
DΦ≥8 | 130℃ 2000 පැය | |||||||||
105℃ 10000 පැය | ||||||||||
ඉහළ උෂ්ණත්ව ගබඩා කිරීම | 105℃ පැය 1000ක් ගබඩා කරන්න, කාමර උෂ්ණත්වයේ පැය 16ක් තබා 25±2℃ දී පරීක්ෂා කරන්න. ධාරිත්රකයේ ක්රියාකාරිත්වය පහත අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය | |||||||||
ධාරිතාව වෙනස් කිරීමේ අනුපාතය | ආරම්භක අගයෙන් ±20%ක් ඇතුළත | |||||||||
ස්පර්ශක අගය අහිමි වීම | නිශ්චිත අගයෙන් 200% ට අඩු | |||||||||
කාන්දු වන ධාරාව | නිශ්චිත අගයෙන් 200% ට අඩු |
මානය (ඒකකය: මි.මී.)
L=9 | a=1.0 |
L≤16 | a=1.5 |
L>16 | a=2.0 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 7.5 |
Ripple වත්මන් වන්දි සංගුණකය
①සංඛ්යාත නිවැරදි කිරීමේ සාධකය
සංඛ්යාතය (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100K |
නිවැරදි කිරීමේ සාධකය | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
②උෂ්ණත්ව නිවැරදි කිරීමේ සංගුණකය
උෂ්ණත්වය (℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105℃ |
නිවැරදි කිරීමේ සාධකය | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
සම්මත නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව
මාලාව | Volt(V) | ධාරිතාව (μF) | මානය D×L(mm) | සම්බාධනය (Ωmax/10×25×2℃) | Ripple ධාරාව (mA rms/105×100KHz) |
LED | 400 | 2.2 | 8×9 | 23 | 144 |
LED | 400 | 3.3 | 8×11.5 | 27 | 126 |
LED | 400 | 4.7 | 8×11.5 | 27 | 135 |
LED | 400 | 6.8 | 8×16 | 10.50 කි | 270 |
LED | 400 | 8.2 | 10×14 | 7.5 | 315 |
LED | 400 | 10 | 10×12.5 | 13.5 | 180 |
LED | 400 | 10 | 8×16 | 13.5 | 175 |
LED | 400 | 12 | 10×20 | 6.2 | 490 |
LED | 400 | 15 | 10×16 | 9.5 | 280 |
LED | 400 | 15 | 8×20 | 9.5 | 270 |
LED | 400 | 18 | 12.5×16 | 6.2 | 550 |
LED | 400 | 22 | 10×20 | 8.15 | 340 |
LED | 400 | 27 | 12.5×20 | 6.2 | 1000 |
LED | 400 | 33 | 12.5×20 | 8.15 | 500 |
LED | 400 | 33 | 10×25 | 6 | 600 |
LED | 400 | 39 | 12.5×25 | 4 | 1060 |
LED | 400 | 47 | 14.5×25 | 4.14 | 690 |
LED | 400 | 68 | 14.5×25 | 3.45 | 1035 |
ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයක් යනු ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල බහුලව භාවිතා වන ධාරිත්රක වර්ගයකි. එහි ව්යුහය මූලික වශයෙන් ඇලුමිනියම් කවචයක්, ඉලෙක්ට්රෝඩ, ද්රව ඉලෙක්ට්රෝලය, ඊයම් සහ මුද්රා තැබීමේ සංරචක වලින් සමන්විත වේ. වෙනත් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක හා සසඳන විට ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකවලට ඉහළ ධාරිතාව, විශිෂ්ට සංඛ්යාත ලක්ෂණ සහ අඩු සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධය (ESR) වැනි සුවිශේෂී ලක්ෂණ ඇත.
මූලික ව්යුහය සහ වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය
ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකය ප්රධාන වශයෙන් ඇනෝඩයක්, කැතෝඩයක් සහ පාර විද්යුත් ද්රව්යයක් සමන්විත වේ. ඇනෝඩය සාමාන්යයෙන් සෑදී ඇත්තේ ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් ඇලුමිනියම් වලින් වන අතර එය ඇනෝඩීකරණයට ලක් වී ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් පටල තුනී ස්ථරයක් සාදයි. මෙම චිත්රපටය ධාරිත්රකයේ පාර විද්යුත් ද්රව්යය ලෙස ක්රියා කරයි. කැතෝඩය සාමාන්යයෙන් ඇලුමිනියම් තීරු සහ විද්යුත් විච්ඡේදකයකින් සාදා ඇති අතර ඉලෙක්ට්රෝලය කැතෝඩ ද්රව්ය මෙන්ම පාර විද්යුත් ප්රතිජනනය සඳහා මාධ්යයක් ලෙසද ක්රියා කරයි. විද්යුත් විච්ඡේදකයේ පැවැත්ම ධාරිත්රකයට ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී පවා හොඳ කාර්ය සාධනයක් පවත්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
ඊයම් ආකාරයේ සැලසුම පෙන්නුම් කරන්නේ මෙම ධාරිත්රකය ඊයම් හරහා පරිපථයට සම්බන්ධ වන බවයි. මෙම ඊයම් සාමාන්යයෙන් ටින් කළ තඹ කම්බි වලින් සාදා ඇති අතර, පෑස්සුම් කිරීමේදී හොඳ විදුලි සම්බන්ධතාවයක් සහතික කරයි.
ප්රධාන වාසි
1. **ඉහළ ධාරණාව**: ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක ඉහළ ධාරණාවක් ලබා දෙන අතර, ඒවා පෙරීම, සම්බන්ධ කිරීම සහ බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ යෙදුම් සඳහා ඉතා ඵලදායී කරයි. ඒවාට කුඩා පරිමාවක් තුළ විශාල ධාරිතාවක් සැපයිය හැකිය, එය අවකාශය සීමා වූ ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.
2. **අඩු සමාන ශ්රේණි ප්රතිරෝධය (ESR)**: ද්රව විද්යුත් විච්ඡේදකයක් භාවිතය අඩු ESR ඇති කරයි, බලශක්ති අලාභය සහ තාප උත්පාදනය අඩු කරයි, එමඟින් ධාරිත්රකයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු කරයි. මෙම විශේෂාංගය අධි-සංඛ්යාත මාරු කිරීමේ බල සැපයුම්, ශ්රව්ය උපකරණ සහ අධි-සංඛ්යාත කාර්ය සාධනය අවශ්ය අනෙකුත් යෙදුම්වල ඒවා ජනප්රිය කරයි.
3. **විශිෂ්ට සංඛ්යාත ලක්ෂණ**: මෙම ධාරිත්රක ඉහළ සංඛ්යාතවලදී විශිෂ්ට කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කරයි, අධි-සංඛ්යාත ශබ්දය ඵලදායී ලෙස මර්දනය කරයි. එමනිසා, ඒවා බහුලව භාවිතා වන්නේ අධි-සංඛ්යාත ස්ථායීතාවයක් සහ අඩු ශබ්දයක් අවශ්ය වන විදුලි පරිපථ සහ සන්නිවේදන උපකරණ වැනි පරිපථවල ය.
4. **දිගු ආයු කාලය**: උසස් තත්ත්වයේ ඉලෙක්ට්රොලයිට් සහ උසස් නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් භාවිතා කිරීමෙන්, ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක සාමාන්යයෙන් දිගු සේවා කාලයක් ඇත. සාමාන්ය මෙහෙයුම් තත්ව යටතේ, බොහෝ යෙදුම්වල ඉල්ලීම් සපුරාලමින්, ඔවුන්ගේ ආයු කාලය පැය දහස් ගණනක් සිට දස දහස් ගණනක් දක්වා ළඟා විය හැකිය.
යෙදුම් ප්රදේශ
ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක විවිධ ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල, විශේෂයෙන්ම බල පරිපථ, ශ්රව්ය උපකරණ, සන්නිවේදන උපාංග සහ වාහන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ. උපකරණවල කාර්ය සාධනය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඒවා සාමාන්යයෙන් පෙරීම, සම්බන්ධ කිරීම, විසංයෝජනය කිරීම සහ බලශක්ති ගබඩා පරිපථවල භාවිතා වේ.
සාරාංශයක් ලෙස, ඒවායේ ඉහළ ධාරිතාව, අඩු ESR, විශිෂ්ට සංඛ්යාත ලක්ෂණ සහ දිගු ආයු කාලය හේතුවෙන් ද්රව ඊයම් ආකාරයේ විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රක ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගවල අත්යවශ්ය සංරචක බවට පත්ව ඇත. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ, මෙම ධාරිත්රකවල ක්රියාකාරීත්වය සහ යෙදුම් පරාසය තවදුරටත් පුළුල් වනු ඇත.