ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာဘောင်များ
ပစ္စည်းများ | လက္ခဏာများ | ||||||||||
လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -55℃--+105℃ | ||||||||||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 6.3--100V.DC | ||||||||||
Capacitance သည်းခံနိုင်မှု | ±20% (25±2 ℃ 120Hz) | ||||||||||
Leakage current(uA) | 6.3WV--100WV 1≤0.01CVor3uA ပိုကြီးသော C:Nominal capacity(Uf) V:Rated voltage(V) 2 မိနစ်အကြာတွင် စာဖတ်ခြင်း | ||||||||||
ဆုံးရှုံးမှုထောင့်တန်ဂျင့်တန်ဖိုး (25±2℃ 120Hz) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(V) | ၆.၃ | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | ၁၀၀ | |
tg | ၀.၃၈ | ၀.၃၂ | ၀.၂ | ၀.၁၆ | ၀.၁၄ | ၀.၁၄ | ၀.၁၆ | ၀.၁၆ | ၀.၁၆ | ||
အမည်ခံစွမ်းရည်သည် 1000 uF ထက်ကျော်လွန်ပါက၊ နောက်ထပ် 1000 uF တစ်ခုစီအတွက်၊ ဆုံးရှုံးမှုထောင့်တန်ဂျင့် 0.02 တိုးလာသည် | |||||||||||
အပူချိန်လက္ခဏာ (120Hz) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(V) | ၆.၃ | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | ၁၀၀ | |
Impedance အချိုး Z (-40 ℃) / Z (20 ℃) | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
ယာဉ်စည်းကမ်း | 105 ℃ ရှိသော မီးဖိုတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားကို အသုံးချပြီး စမ်းသပ်မှုမပြုမီ 16 နာရီကြာ အခန်းအပူချိန်တွင် ထားပေးပါ။စမ်းသပ်မှုအပူချိန် 25 ± 2 ℃။capacitor ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ | ||||||||||
စွမ်းရည်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း | ကနဦးတန်ဖိုး၏ ± 30% အတွင်း | ||||||||||
ဆုံးရှုံးမှုထောင့်တန်ဂျင့်တန်ဖိုး | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ 300% အောက် | ||||||||||
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီး | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးအောက်တွင် | ||||||||||
ဝန်ဘဝ | 6.3WV-100WV | နာရီ 1000 | |||||||||
မြင့်မားသောအပူချိန်သိုလှောင်မှု | 105 ℃ တွင် 1000 နာရီ သိမ်းဆည်းထားပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် 16 နာရီကြာ စမ်းသပ်ပါ။စမ်းသပ်မှုအပူချိန် 25 ± 2 ℃။capacitor ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ | ||||||||||
စွမ်းရည်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း | ကနဦးတန်ဖိုး၏ ± 30% အတွင်း | ||||||||||
ဆုံးရှုံးမှုထောင့်တန်ဂျင့်တန်ဖိုး | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ 300% အောက် | ||||||||||
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီး | သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး၏ 200% အောက် |
ထုတ်ကုန် Dimensional Drawing
D | 4 | 5 | ၆.၃ |
L | ၃.၅၅ | ၃.၅၅ | ၃.၅၅ |
d | ၀.၄၅ | 0.5 (0.45) | 0.5 (0.45) |
F | ၁၀၅ | 2.0 | ၂.၅ |
α | +0/-0.5 |
Ripple current frequency correction coefficient
ကြိမ်နှုန်း (Hz) | 50 | ၁၂၀ | 1K | ≥10K |
ကိန်းဂဏန်း | ၀.၇၀ | 1.00 | ၁.၃၇ | ၁.၅၀ |
ခဲအမျိုးအစား အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာအားသွင်းခြင်းနှင့် စီးဆင်းနေသော လက်ရှိကို သိုလှောင်ရန် အသုံးများသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်တန်ဖိုးအပြင် နိမ့်သော impedance နှင့် ESR တန်ဖိုး (ညီမျှသော စီးရီးခံနိုင်ရည်) ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။အောက်ဖော်ပြပါ Application ကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ခဲအမျိုးအစား အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများအရေးကြီးသောနယ်ပယ်များစွာတွင်။
ပထမဦးစွာ၊ ဦးဆောင်အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအား အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။နည်းပညာနှင့် ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အမျိုးမျိုးသော အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များသည် စျေးကွက်ရှိ စားသုံးသူများ၏ ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။မိုဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် တီဗီများ၊ အသံထုတ်ကုန်များနှင့် အိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်ရှိ အခြားထုတ်ကုန်များ၊အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများအရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော capacitance တန်ဖိုး၊ နိမ့်သော impedance နှင့် ESR တန်ဖိုးနိမ့်တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပါသည်။
ဒုတိယ၊အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများpower supply circuit များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ခဲအမျိုးအစား အလူမီနီယမ် အီလက်ထရောနစ် ကာပတ်စီတာများသည် တည်ငြိမ်သော ဗို့အားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော စွမ်းရည်နှင့် ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်တို့ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုစေသည်။power supply circuits များတွင်၊အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများတည်ငြိမ်သောပါဝါပေးပို့မှုရရှိရန်နှင့် power supply ၏ကြာရှည်ခံမှုကိုကာကွယ်ရန် inductors နှင့် voltage regulators ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဖြည့်စွက်ကာ,အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများမော်တော်ကားဆားကစ်များတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။မော်တော်ယာဥ်ဆားကစ်များတွင်၊ ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ထူးခြားမှုကြောင့်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လျှပ်စစ်ပါဝါအချက်နည်းပါးသော capacitors ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။Leaded aluminium electrolytic capacitors များသည် ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျစ်လစ်မှု၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၏ အားသာချက်များရှိသည်။မော်တော်ကားဆားကစ်များတွင်၊အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများအင်ဂျင်စက်နှိုးစနစ်များ၊ ကားအော်ဒီယိုနှင့် ကားမီးများအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော application များတွင် အသုံးပြုကြသည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသော အသုံးချဧရိယာမှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။Leaded aluminium electrolytic capacitorsဆိုလာဆဲလ်များနှင့် လေစွမ်းအင်ဆဲလ်များကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးကိရိယာအပလီကေးရှင်းများတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် စွမ်းအင်ပြောင်းစက်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။၎င်းသည် ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ၎င်းသည် စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွင် ပို၍အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။
နောက်ဆုံး၊အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများစက်မှုထိန်းချုပ်ကိရိယာများတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းအား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားလိုင်းမော်တာ လည်ပတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ အီလက်ထရွန်းနစ် လှုံ့ဆော်မှုစနစ်များ၊ အင်ဗာတာ ကာကွယ်ရေး စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ခဲ-အမျိုးအစား အလူမီနီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ တုန်ခါမှုခုခံမှုနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုခုခံမှုဝိသေသလက္ခဏာများရှိရန်လိုအပ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ခဲအမျိုးအစား အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာအသုံးများသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အသုံးချမှုအပိုင်းသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များတွင်ဖြစ်စေ၊ မော်တော်ကား၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစသည်ဖြင့် နယ်ပယ်များတွင်ဖြစ်စေ တွေ့မြင်နိုင်သည်။သို့သော်၊ ဦးဆောင်သောအလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ တိကျသောလျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
ဓာတ်အား | ၆.၃ | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | ||||||
ပစ္စည်း ထုထည်(uF) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) |
1 | 4*3.55 | 6 | ||||||||||
၂.၂ | 4*3.55 | 10 | ||||||||||
၃.၃ | 4*3.55 | 13 | ||||||||||
၄.၇ | 4*3.55 | 12 | 4*3.55 | 14 | 5*3.55 | 17 | ||||||
၅.၆ | 4*3.55 | 17 | ||||||||||
10 | 4*3.55 | 20 | 5*3.55 | 23 | ||||||||
10 | 4*3.55 | 17 | 5*3.55 | 21 | 5*3.55 | 23 | 6.3*3.55 | 27 | ||||
18 | 4*3.55 | 27 | 5*3.55 | 35 | ||||||||
22 | 6.3*3.55 | 58 | ||||||||||
22 | 4*3.55 | 20 | 5*3.55 | 25 | 5*3.55 | 27 | 6.3*3.55 | 35 | 6.3*3.55 | 38 | ||
33 | 4*3.55 | 34 | 5*3.55 | 44 | ||||||||
33 | 5*3.55 | 27 | 5*3.55 | 32 | 6.3*3.55 | 37 | 6.3*3.55 | 44 | ||||
39 | 6.3*3.55 | 68 | ||||||||||
47 | 4*3.55 | 34 | ||||||||||
47 | 5*3.55 | 34 | 6.3*3.55 | 42 | 6.3*3.55 | 46 | ||||||
56 | 5*3.55 | 54 | ||||||||||
68 | 4*3.55 | 34 | 6.3*3.55 | 68 | ||||||||
82 | 5*3.55 | 54 | ||||||||||
၁၀၀ | 6.3*3.55 | 54 | 6.3*3.55 | 68 | ||||||||
၁၂၀ | 5*3.55 | 54 | ||||||||||
၁၈၀ | 6.3*3.55 | 68 | ||||||||||
၂၂၀ | 6.3*3.55 | 68 |
ဓာတ်အား | 63 | 80 | ၁၀၀ | |||
ပစ္စည်း ထုထည်(uF) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) | တိုင်းတာခြင်း D*L(mm) | Ripple လက်ရှိ (mA rms/105 ℃ 120Hz) |
၁.၂ | 4*3.55 | 7 | ||||
၁.၈ | 4*3.55 | 10 | ||||
၂.၂ | 5*3.55 | 10 | ||||
၃.၃ | 4*3.55 | 13 | ||||
၃.၉ | 5*3.55 | 16 | 6.3*3.55 | 17 | ||
၅.၆ | 5*3.55 | 17 | ||||
၆.၈ | 6.3*3.55 | 22 | ||||
10 | 6.3*3.55 | 27 |