Aluminium-Elektrolytkondensatoren

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C
VR(V (DC))
ILeak(µA)
DF(%)
IRIPPLE(mA)
Raster(mm)
Produktserie
Design Kit
Muster
0.47 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom7.5 mA
Raster2 mm
Design Kit
0.47 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom8 mA
Raster2 mm
Design Kit
0.47 µF, 400 V (DC), 5.64 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom5.64 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom12 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
0.47 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom7 mA
Raster2 mm
Design Kit
0.47 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom7 mA
Raster2 mm
Design Kit
0.47 µF, 400 V (DC), 5.64 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom5.64 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom14 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
0.47 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom12 mA
Raster2 mm
Design Kit
0.47 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom3.5 mA
Design Kit
0.47 µF, 50 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom4 mA
Design Kit
0.47 µF, 50 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom4 mA
Design Kit
0.47 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität0.47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom3.8 mA
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom17 mA
Raster2 mm
Design Kit
1 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom17 mA
Raster2 mm
Design Kit
1 µF, 400 V (DC), 12 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom12 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom20 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom13 mA
Raster2 mm
Design Kit
1 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom13 mA
Raster2 mm
Design Kit
1 µF, 400 V (DC), 12 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom12 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom17 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
1 µF, 100 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor7 %
Rippelstrom24 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
1 µF, 250 V (DC), 5 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung250 V (DC)
Leckstrom5 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom41 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
1 µF, 350 V (DC), 7 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung350 V (DC)
Leckstrom7 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom45 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom24 mA
Raster2 mm
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom55 mA
Design Kit
1 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom7 mA
Design Kit
1 µF, 80 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom7 mA
Design Kit
1 µF, 100 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom7 mA
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom60 mA
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom8.4 mA
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom8.4 mA
Design Kit
1 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom6.2 mA
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom28 mA
Raster2 mm
Design Kit
2.2 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom31 mA
Raster2 mm
Design Kit
2.2 µF, 400 V (DC), 26.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom26.4 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom32 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom20 mA
Raster2 mm
Design Kit
2.2 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom20 mA
Raster2 mm
Design Kit
2.2 µF, 400 V (DC), 26.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom26.4 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom34 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
2.2 µF, 400 V (DC), 26.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom26.4 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom35 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
2.2 µF, 100 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor7 %
Rippelstrom31 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
2.2 µF, 250 V (DC), 11 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung250 V (DC)
Leckstrom11 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom42 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
2.2 µF, 350 V (DC), 15.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung350 V (DC)
Leckstrom15.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom47 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom36 mA
Raster2 mm
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom55 mA
Design Kit
2.2 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom11 mA
Design Kit
2.2 µF, 80 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom12 mA
Design Kit
2.2 µF, 100 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom13 mA
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom60 mA
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom13 mA
Design Kit
2.2 µF, 35 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor14 %
Rippelstrom8.4 mA
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom13 mA
Design Kit
2.2 µF, 35 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom8.4 mA
Design Kit
2.2 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom11 mA
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom39 mA
Raster2 mm
Design Kit
3.3 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom39 mA
Raster2 mm
Design Kit
3.3 µF, 400 V (DC), 39.6 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom39.6 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom45 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
3.3 µF, 400 V (DC), 39.6 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom39.6 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom41 mA
Raster5 mm
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom26 mA
Raster2 mm
Design Kit
3.3 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom28 mA
Raster2 mm
Design Kit
3.3 µF, 400 V (DC), 39.6 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom39.6 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom35 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
3.3 µF, 400 V (DC), 39.6 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom39.6 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom36 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
3.3 µF, 100 V (DC), 3.3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom3.3 µA
Verlustfaktor7 %
Rippelstrom36 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
3.3 µF, 250 V (DC), 16.5 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung250 V (DC)
Leckstrom16.5 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom50 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
3.3 µF, 350 V (DC), 23.1 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung350 V (DC)
Leckstrom23.1 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom55 mA
Raster5 mm
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom48 mA
Raster2 mm
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom55 mA
Design Kit
3.3 µF, 35 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor14 %
Rippelstrom80 mA
Design Kit
3.3 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom14 mA
Design Kit
3.3 µF, 80 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom17 mA
Design Kit
3.3 µF, 100 V (DC), 3.3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom3.3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom20 mA
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom60 mA
Design Kit
3.3 µF, 450 V (DC), 114.9 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung450 V (DC)
Leckstrom114.9 µA
Verlustfaktor20 %
Rippelstrom40 mA
Design Kit
3.3 µF, 25 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor16 %
Rippelstrom11 mA
Design Kit
3.3 µF, 25 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor16 %
Rippelstrom10 mA
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom17 mA
Design Kit
3.3 µF, 35 V (DC), 0.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom0.4 µA
Verlustfaktor14 %
Rippelstrom15 mA
Design Kit
3.3 µF, 16 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor17 %
Rippelstrom12 mA
Design Kit
3.3 µF, 25 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor17 %
Rippelstrom12 mA
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom17 mA
Design Kit
3.3 µF, 35 V (DC), 10 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom10 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom16 mA
Design Kit
3.3 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom14 mA
Design Kit
4.7 µF, 25 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor14 %
Rippelstrom34 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom46 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 35 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom44 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom50 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 400 V (DC), 56.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom56.4 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom55 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
4.7 µF, 25 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor14 %
Rippelstrom26 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom32 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 35 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom28 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor9 %
Rippelstrom32 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 400 V (DC), 56.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom56.4 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom50 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
4.7 µF, 400 V (DC), 56.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung400 V (DC)
Leckstrom56.4 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom48 mA
Raster3.5 mm
Design Kit
4.7 µF, 450 V (DC), 185 µA
Simu­lation
Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung450 V (DC)
Leckstrom185 µA
Verlustfaktor20 %
Rippelstrom110 mA
Raster5 mm
Design Kit
4.7 µF, 100 V (DC), 4.7 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom4.7 µA
Verlustfaktor7 %
Rippelstrom38 mA
Raster2.5 mm
Design Kit
4.7 µF, 250 V (DC), 23.5 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung250 V (DC)
Leckstrom23.5 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom60 mA
Raster5 mm
Design Kit
4.7 µF, 350 V (DC), 32.9 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung350 V (DC)
Leckstrom32.9 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom68 mA
Raster5 mm
Design Kit
4.7 µF, 100 V (DC), 4.7 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom4.7 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom125 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom66 mA
Raster2 mm
Design Kit
4.7 µF, 50 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom55 mA
Design Kit
4.7 µF, 35 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor14 %
Rippelstrom85 mA
Design Kit
4.7 µF, 63 V (DC), 3 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom22 mA
Design Kit
4.7 µF, 80 V (DC), 3.76 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom3.76 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom25 mA
Design Kit
4.7 µF, 100 V (DC), 4.7 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom4.7 µA
Verlustfaktor10 %
Rippelstrom28 mA
Design Kit

Würth Elektronik Kondensator

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik Kondensator

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik hat sein Kondensatoren-Portfolio erweitert. Einen Überblick über unsere aktuellen, ab Lager verfügbaren, Technologien finden Sie in der Grafik. Weitere Details (z.B. zu den Produktserien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen, usw.) zu jeder Produktfamilie finden Sie im Flyer oder beispielsweise weiter unten. In unserem Flyer finden Sie auch Informationen zu unseren Serviceleistungen.

Verhältnis zwischen Spannung und Kapazität im Diagramm

Produktserien

  • Serie WCAP-ATXX

    • Montagetyp: Radial THT
    • Serien: ATG8, ATG5, AT1H, ATET, ATLI, ATUL, ATLL
    • Kapazität: 0.47 – 33000 µF
    • Spannung: 10 – 450 V (DC)
  • Serie WCAP-ASXX

    • Montagetyp: V-Chip SMT
    • Serien: ASLI, ASLL, ASLU, ASNP, AS5H
    • Kapazität: 0.47 – 6800 µF
    • Spannung: 6.3 – 450 V (DC)
  • Serie WCAP-AIXX

    • Montagetyp: Snap-In
    • Serien: AIG8, AIE8, AIG5, AI3H
    • Kapazität: 33 – 10000 µF
    • Spannung: 63 – 450 V (DC)
  • Serie WCAP-AWXX

    • Montagetyp: Screw
    • Series: AWG8, AWG5
    • Kapazität: 470 µF – 1 F
    • Spannung: 16 – 630 V (DC)

Vergleich von Aluminiumkondensatoren

Aluminum Electrolytic Capacitors

Aluminium-Elektrolytkondensatoren

  • Stabile Kapazitätswerte bei hoher Temperatur
  • Hohe Spannungswerte verfügbar
  • Niedriger Leckstrom
Aluminum Hybrid Polymer Capacitors

Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren

  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
  • Niedriger Leckstrom
  • Hohe Lebensdauer
Aluminum Polymer Capacitors

Aluminium-Polymer-Kondensatoren

  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Lebensdauer

Konstruktion

Zeichnung eines aufgerollten Wickelkondensators mit Beschriftungen für Anodenfolie, Kathodenfolie, Separatorpapier (mit Elektrolyt getränkt) und Anschlüsse für Anode und Kathode.

Wickelkondensator

Aluminium-Polymer-Kondensatoren sind Wickelkondensatoren. Diese bestehen aus Aluminiumfolien mit einer zwischenliegenden Papierschicht.

Querschnittsdiagramm eines Aluminium-Elektrolytkondensators mit Beschriftungen für Anode (Aluminiumfolie), Kathode (Aluminiumfolie), Separatorpapier (mit flüssigem Elektrolyt getränkt), Dielektrikum (Oxidschicht) und flüssigem Elektrolyt. Positive (+) und negative (-) Anschlüsse sind oben im Diagramm angegeben.

Schichtaufbau

Die Aluminiumfolie der Anode wird vor der Wicklung durch eine anodische Oxidation formiert, sodass das Dielektrikum (Oxidschicht) verstärkt wird. Der Wickel wird vollständig in Elektrolyt getränkt. Dieses Elektrolyt wird durch die Papierlage gleichmäßig verteilt. Zusätzlich sorgt die Papierlage für einen Abstand zwischen Anoden- und Kathodenfolie.

Anwendungsbeispiele

Messungen

Redexpert

Messungen

Redexpert

Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Computerbildschirm mit überlappenden Fenstern, Grafiken und rotem 3D-Text: 'ONLINE PLATFORM BASED ON MEASURED VALUES.'

Lebensdauer

Lebenszeit Rechner

Mit diesem Tool können Sie Ihre maximal zu erwartende Lebensdauer berechnen. Je nach Produktfamilie wird eine andere Formel zur Berechnung verwendet. Dieser Kalkulator ist im Aluminiumkondensatormodul auf der Plattform REDEXPERT zu finden.

Symbol von zwei parallelen Kondensatoren mit Uhr darüber, daneben der Text 'Lifetime Calculator.'

Erwartete Lebensdauer und Temperatur

In dieser Grafik finden Sie den Unterschied der erwarteten Lebensdauer zwischen unseren verschiedenen Produktfamilien. Die Kurven basieren auf den unterschiedlichen Formeln und der Lebensdauer (Endurance) dieses Produktes. Die gesamte Lebensdauertabelle und die Formeln finden Sie in unserem Informationsblatt.

Graph showing the relationship between temperature and capacitor lifetime.

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Kondensatoren machen etwa 2/3 aller passiven Bauelemente aus. Sie speichern Energie im elektrischen Feld und werden somit für viele verschiedene Anwendungen zur Spannungsstabilisierung oder Filterung eingesetzt. Allerdings gibt es vom MLCC bis zum Superkondensator große Unterschiede in Hinblick auf den physikalischen Aufbau, Einsatzbereiche, die Art und Weise wie die Bauteile altern und welche Abhängigkeitseffekte entstehen. Daher werden wir in diesem Webinar die gängigen Kondensatortechnologien vorstellen und auf einige Besonderheiten im Hinblick auf die Endanwendung hinweisen.

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Application Notes und Dokumente

  • Alle Kondensatoren sind "Audiokondensatoren"

    In der Tontechnik-Community gibt es eine anhaltende Diskussion über die Audioqualität von Verstärkern bezüglich der Hörbarkeit von Signalverzerrungen. Offenbar stehen Kondensatoren, die zum Ein- und Auskoppeln von Signalen dienen, im Verdacht, Quelle oder zumindest Mitverursacher hochfrequenter Verzerrungen zu sein, die den Höreindruck beeinflussen.

  • Application Note ANP071: Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden

    Aluminium-Polymer-Kondensator ist eine Unterform der Elektrolytkondensatoren. Die Besonderheit bei diesen Typen ist, dass an Stelle eines flüssigen Elektrolyts ein leitfähiges Polymer eingesetzt wird. Dafür ist ein spezieller Bearbeitungsschritt notwendig, welcher während der Produktion durchgeführt wird. Bei dieser chemischen Reaktion, der sogenannten Polymerisation, wird durch Erhitzung das noch flüssige Monomer, dass Anstelle von Elektrolyt in dem Separator-Papier imprägniert wurde, zu einem festen Polymer vernetzt.

  • Application Note ANP109: Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien

    Impedanz- und Kapazitätsspektren sind übliche Darstellungen der frequenzabhängigen elektrischen Eigenschaften von Kondensatoren. Die Interpretation solcher Spektren liefert eine Vielzahl von elektrochemischen, physikalischen und technisch relevanten Informationen. Diese müssen von stets vorhandenen Messartefakten sowie von parasitären Effekten getrennt werden.

  • Support Note SN008: Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren

    Die Lebensdauer eines Kondensators ist von vielen Faktoren abhängig. Einer davon ist die Temperatur bzw. thermische Belastung, da diese Maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass innere Strukturen über die Dauer altern und die elektrischen Eigenschaften sich verschlechtern. Dadurch entsteht ein erhöhter Leckstrom, der ESR wird größer und dies führt wiederum zu einer weiteren Erhöhung der Temperatur.

  • Support Note SN019: Angst vor Alterung? Die Auswirkungen der Zeit auf Elektrolytkondensatoren

    Seit der Entwicklung und Produktion von Elektrolytkondensatoren müssen sich die Anwender mit den Themen Alterung und Lagerfähigkeit dieser Produkte beschäftigen. Elektrolytkondensatoren gibt es schon sehr lange, den rasanten Anstieg gab es jedoch erst ab den 1960er Jahren. Ausdieser Zeit gibt es noch viele „Mythen“ die sich um die Alterung und Lagerfähigkeit dieser Kondensatoren drehen.

  • ANP125 Die akustischen Auswirkungen harmonischer Verzerrungen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren

    In dieser Appnote wird eine vergleichende Studie der Oberschwingungsgesamtverzerrung (eng. Total Harmonic Distortion, THD) von handelsüblichen Elektrolytkondensatoren, wie sie von Würth Elektronik eiSos hergestellt werden, sowie von speziell angefertigten Bauteilen vorgestellt. Die Diskussion über die Hörbarkeit von Verzerrungen wird auf der Grundlage der menschlichen Klangwahrnehmung geführt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Kondensatoren bei der Übertragung von Signalen keine nennenswerten Verzerrungen zu den Grundfrequenzen hinzufügen. Änderungen des Elektrolyts oder des Trennpapiers haben fast keinen Einfluss auf die THD.

FAQ Aluminium Kondensatoren

Datenblatt WCAP-CSRF

Für die meisten Bauteile finden Sie detaillierte Informationen zur Verpackung im Datenblatt. Sollten Sie diese nicht finden, wenden Sie sich bitte an Würth Elektronik. Nutzen Sie beispielsweise den Chat auf der Website.

Beispiel: Seite 3 der MLCC-Serie WCAP-CSRF des Bauteildatenblatts.


Die Zertifizierungen finden Sie im Produktdatenblatt auf Seite zwei.

Für X/Y-Sicherheitskondensatoren finden Sie Zertifizierungsinformationen im PDF auf der Online-Plattform REDEXPERT.

Diese befinden sich am rechten Ende der Tabelle unter der Spalte „Zertifikate“ und können heruntergeladen werden.


Das Dokument mit allen Werten finden Sie auf unserer Website.

Sie können das Dokument auch herunterladen, indem Sie in unserem Download-Center nach „FIT“ oder „MTBF“ suchen.

Dieses Dokument enthält die FIT- (Failures in Time) und MTBF-Werte (Mean Time Between Failures), die für jede Serie basierend auf der elektrischen Belastung (angelegte Spannung bei Kondensatoren) und der angewandten Temperatur gemäß den Berechnungsmodellen von Telcordia SR-332 Ausgabe 3 berechnet werden können.

Nutzen Sie gerne das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments, um zu den Werten für Kondensatoren zu gelangen.


  1. Würth Elektronik Artikelnummer
  2. Tatsächliche Umgebungstemperatur, bei der der Kondensator verwendet wird (°C)
  3. Durch den Kondensator fließender Rippelstrom (A, Effektivwert)
  4. Frequenz des Rippelstroms (Hz)
  5. An den Kondensator angelegte Betriebsspannung (V(DC))

Die Tabelle zeigt den Multiplikator für den Ripplestrom in Abhängigkeit von der Frequenz

Hier finden Sie ein Beispiel (Datenblatt, Seite 2)

Für alle Kondensatoren der Serien WCAP-A***, WCAP-P*** und WCAP-H*** ist im Produktdatenblatt ein maximaler Rippelstrom angegeben. Dieser Strom ist bei einer bestimmten Frequenz und Temperatur definiert und wird als RMS-Wert (Root Mean Square) angegeben.

Da der Rippelstrom bei einer bestimmten Frequenz definiert ist, kann er mithilfe von Faktoren in den entsprechenden Wert für bestimmte Frequenzen umgerechnet werden. Diese Faktoren finden Sie im Datenblatt.

Nehmen wir an, der Rippelstrom dieses Bauteils (400-V Nennspannung) beträgt 1 A bei 120 Hz. Der maximale Rippelstrom bei maximaler Temperatur und 10 kHz beträgt dann 1,41 A. Dieser kann sich erhöhen, wenn die Temperatur unterhalb der maximalen Bauteiltemperatur liegt. Dies muss jedoch immer im Zusammenhang mit der erwarteten Lebensdauer betrachtet werden.

Die Lebensdauerberechnung in RedExpert ermöglicht eine einfache Abschätzung. Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie Würth Elektronik gerne, um eine konkrete Lebensdauerabschätzung für Ihre Kondensatorauswahl zu erhalten.

 


Ausschnitt aus dem Lifetime-Rechner in Redexpert

Die Lebensdauerberechnung finden Sie auf REDEXPERT.

Der Lebensdauerrechner kann über die Sanduhr-Schaltfläche links in dem Elektrolyt-/Polymer-/Hybrid-Modul geöffnet werden. Der Benutzer muss registriert und angemeldet sein, da diese Funktion nur registrierten Benutzern zur Verfügung steht.

Sie können die Bedingungen im Eingabefeld festlegen und für Frequenz und Temperatur die Schieberegler in den Diagrammen rechts verschieben.