Aluminium-Polymer-Kondensatoren

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C
VR(V (DC))
ILeak(µA)
DF(%)
IRIPPLE(mA)
IRIPPLE 1(mA)
IRIPPLE 2(mA)
RESR(mΩ)
Produktserie
Design Kit
Muster
4.7 µF, 100 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1060 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)100 mΩ
Design Kit
5.6 µF, 63 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität5.6 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom700 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)100 mΩ
Design Kit
6.8 µF, 100 V (DC), 136 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität6.8 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom136 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)48 mΩ
Design Kit
8.2 µF, 50 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität8.2 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ
Design Kit
8.2 µF, 63 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität8.2 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom700 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)100 mΩ
Design Kit
10 µF, 35 V (DC), 100 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom100 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
10 µF, 50 V (DC), 100 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom100 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
10 µF, 63 V (DC), 126 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom126 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1400 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)55 mΩ
Design Kit
10 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ
Design Kit
10 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
10 µF, 20 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung20 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
10 µF, 25 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
10 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom980 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)75 mΩ
Design Kit
10 µF, 80 V (DC), 160 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom160 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
10 µF, 80 V (DC), 160 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom160 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1900 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
10 µF, 50 V (DC), 100 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom100 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
10 µF, 63 V (DC), 126 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom126 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
10 µF, 100 V (DC), 200 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom200 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1400 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)55 mΩ
Design Kit
10 µF, 50 V (DC), 100 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom100 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
10 µF, 63 V (DC), 126 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom126 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
10 µF, 100 V (DC), 200 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom200 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1700 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
12 µF, 100 V (DC), 240 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität12 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom240 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1900 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ
Design Kit
12 µF, 80 V (DC), 192 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität12 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom192 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
12 µF, 50 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität12 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ
Design Kit
15 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ
Design Kit
15 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
15 µF, 20 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 µF
Nennspannung20 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
15 µF, 25 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
15 µF, 80 V (DC), 240 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom240 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1900 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
15 µF, 50 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität15 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ
Design Kit
18 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität18 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1400 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ
Design Kit
18 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität18 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom900 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)64 mΩ
Design Kit
22 µF, 35 V (DC), 154 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom154 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
22 µF, 50 V (DC), 220 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom220 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
22 µF, 63 V (DC), 277.2 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom277.2 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1400 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)55 mΩ
Design Kit
22 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)80 mΩ
Design Kit
22 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
22 µF, 20 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung20 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 25 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 63 V (DC), 277.2 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom277.2 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 63 V (DC), 277.2 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom277.2 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
22 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 80 V (DC), 352 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom352 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)38 mΩ
Design Kit
22 µF, 35 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 80 V (DC), 352 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom352 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 50 V (DC), 220 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom220 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2500 mA
Rippelstrom790 mA
Rippelstrom790 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
22 µF, 50 V (DC), 220 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom220 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
22 µF, 100 V (DC), 440 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom440 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
22 µF, 100 V (DC), 440 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom440 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
27 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität27 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1400 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ
Design Kit
27 µF, 80 V (DC), 432 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität27 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom432 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
27 µF, 50 V (DC), 270 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität27 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom270 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2700 mA
Rippelstrom854 mA
Rippelstrom854 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ
Design Kit
33 µF, 35 V (DC), 231 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom231 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
33 µF, 50 V (DC), 330 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom330 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
33 µF, 63 V (DC), 415.8 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom415.8 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
33 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1970 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
33 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
33 µF, 20 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung20 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
33 µF, 25 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2670 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
33 µF, 63 V (DC), 415.8 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom415.8 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
33 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2300 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
33 µF, 35 V (DC), 231 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom231 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom3100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ
Design Kit
33 µF, 80 V (DC), 528 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung80 V (DC)
Leckstrom528 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
33 µF, 50 V (DC), 330 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom330 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom3476 mA
Rippelstrom1100 mA
Rippelstrom1100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
33 µF, 50 V (DC), 330 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom330 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
33 µF, 100 V (DC), 660 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom660 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
39 µF, 35 V (DC), 273 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom273 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
39 µF, 50 V (DC), 390 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom390 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
39 µF, 63 V (DC), 491.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom491.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
39 µF, 25 V (DC), 195 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom195 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom4210 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ
Design Kit
39 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1970 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
39 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
39 µF, 20 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung20 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2670 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
39 µF, 25 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2670 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
39 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ
Design Kit
39 µF, 35 V (DC), 273 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom273 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2700 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ
Design Kit
39 µF, 35 V (DC), 273 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom273 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2800 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ
Design Kit
39 µF, 35 V (DC), 273 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom273 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2600 mA
Rippelstrom823 mA
Rippelstrom823 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ
Design Kit
39 µF, 50 V (DC), 390 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom390 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
39 µF, 63 V (DC), 491.4 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität39 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom491.4 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom3500 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)27 mΩ
Design Kit
47 µF, 25 V (DC), 235 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom235 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom4500 mA
Design Kit
47 µF, 35 V (DC), 329 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom329 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2890 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ
Design Kit
47 µF, 50 V (DC), 470 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom470 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
47 µF, 63 V (DC), 592.2 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom592.2 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
47 µF, 25 V (DC), 235 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung25 V (DC)
Leckstrom235 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom4210 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ
Design Kit
47 µF, 6.3 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung6.3 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1970 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
47 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1970 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
47 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
47 µF, 20 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung20 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2670 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
47 µF, 35 V (DC), 600 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom600 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
47 µF, 50 V (DC), 470 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom470 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom4100 mA
Rippelstrom1297 mA
Rippelstrom1297 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ
Design Kit
47 µF, 50 V (DC), 470 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom470 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
47 µF, 63 V (DC), 592.2 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom592.2 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
47 µF, 100 V (DC), 940 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Nennspannung100 V (DC)
Leckstrom940 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
56 µF, 35 V (DC), 392 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität56 µF
Nennspannung35 V (DC)
Leckstrom392 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2890 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ
Design Kit
56 µF, 50 V (DC), 560 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität56 µF
Nennspannung50 V (DC)
Leckstrom560 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom2000 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Design Kit
56 µF, 63 V (DC), 705.6 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität56 µF
Nennspannung63 V (DC)
Leckstrom705.6 µA
Verlustfaktor12 %
Rippelstrom1600 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)50 mΩ
Design Kit
56 µF, 6.3 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität56 µF
Nennspannung6.3 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1970 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
56 µF, 10 V (DC), 300 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität56 µF
Nennspannung10 V (DC)
Leckstrom300 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom1970 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Design Kit
56 µF, 16 V (DC), 400 µA
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität56 µF
Nennspannung16 V (DC)
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
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-PTXX

    • Montagetyp: Radial THT
    • Serien: PTG5, PTHR, PTHT, PT5H
    • Kapazität: 10 – 2000 µF
    • Spannung: 6.3 – 100 V (DC)
  • Serie WCAP-PSXX

    • Montagetyp: V-Chip SMT
    • Serien: PSLC, PSLP, PSHP
    • Kapazität: : 4.7 – 2000 µF
    • Spannung: 6.3 – 100 V (DC)
  • Serie WCAP-PHXX

    • Montagetyp: H-Chip SMT
    • Serien: PHGP, PHLE, PHSE
    • Kapazität: 100 – 560 µF
    • Spannung: 2 – 6.3 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.

Querschnitt eines Aluminium-Polymer-Kondensators mit Anode, Kathode, Dielektrikum, Separatorpapier und leitfähigem Polymer.

Schichtaufbau

Die Aluminiumfolie der Anode wird vor dem Wicklungsprozess durch eine anodische Oxidation formiert, sodass das Dielektrikum (Oxidschicht) verstärkt wird. Der Wickel wird fertigungsseitig mit einem Monomer imprägniert. Durch eine Polymerisation bildet sich das hochleitfähige Polymer. Die Papierzwischenlage sorgt für einen gleichmäßigen Aufbau sowie für einen definierten 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.