Panasonic 径向 铝电解电容器, 56 μF, 50V 直流, 最高150 °C 径向引线 EEHAZF1H560B, ZF-A系列
- RS 库存编号:
- 210-5718
- 制造商零件编号:
- EEHAZF1H560B
- 制造商:
- Panasonic
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- RS 库存编号:
- 210-5718
- 制造商零件编号:
- EEHAZF1H560B
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
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选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 产品类型 | 铝电解电容器 | |
| 电容值 | 56μF | |
| 电压 | 50V 直流 | |
| 安装类型 | 径向 | |
| 建筑施工 | 径向罐 | |
| 包装 | 弹药包 | |
| 极性 | 极性 | |
| 长度 | 9.5mm | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 直径 | 8mm | |
| 引脚数目 | 2 | |
| 终端类型 | 径向引线 | |
| 电容器纹波电流 | 700mA | |
| 最高工作温度 | 150°C | |
| 引线节距 | 3.5mm | |
| 宽度 | 8mm | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 寿命时间 | 2000 h (Load), 1000 h (Endurance) | |
| 公差 | ±20 % | |
| 泄漏电流 | 28μA | |
| 汽车标准 | AEC-Q200 | |
| 系列 | ZF-A | |
| 等效串联电阻 | 35mΩ | |
| 耗散因数 | 8% | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
产品类型 铝电解电容器 | ||
电容值 56μF | ||
电压 50V 直流 | ||
安装类型 径向 | ||
建筑施工 径向罐 | ||
包装 弹药包 | ||
极性 极性 | ||
长度 9.5mm | ||
最低工作温度 -55°C | ||
直径 8mm | ||
引脚数目 2 | ||
终端类型 径向引线 | ||
电容器纹波电流 700mA | ||
最高工作温度 150°C | ||
引线节距 3.5mm | ||
宽度 8mm | ||
标准/认证 RoHS | ||
寿命时间 2000 h (Load), 1000 h (Endurance) | ||
公差 ±20 % | ||
泄漏电流 28μA | ||
汽车标准 AEC-Q200 | ||
系列 ZF-A | ||
等效串联电阻 35mΩ | ||
耗散因数 8% | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Panasonic ZF-A系列铝电解电容器,56μF电容,50V直流电压 - EEHAZF1H560B
这款铝电解电容器是专为严苛应用而设计的高性能组件。它的电容为56μF,额定电压为50 V DC,适用于各种电子系统。该电容器采用径向安装方式,采用混合技术,确保性能可靠。它的直径为8mm,长度为9.5mm,可在-55°C至+150°C的温度范围内高效运行,适用于严苛环境。
特点与优势
• 极化设计确保在电路中正确放置
• 28μA 的低漏电流提高了效率
• 支持700mA的纹波电流容量,确保稳定运行
• 符合AEC-Q200标准,确保汽车应用的质量
• ±20% 容差,可实现电路设计灵活性
• 尺寸紧凑,有助于空间有限的应用
• 28μA 的低漏电流提高了效率
• 支持700mA的纹波电流容量,确保稳定运行
• 符合AEC-Q200标准,确保汽车应用的质量
• ±20% 容差,可实现电路设计灵活性
• 尺寸紧凑,有助于空间有限的应用
应用
• 用于汽车电子控制装置
• 可用于电子产品的电源电路
• 用于需要稳定电容器的音频放大系统
• 适用于温度敏感设备
• 适用于自动化系统,确保可靠运行
• 可用于电子产品的电源电路
• 用于需要稳定电容器的音频放大系统
• 适用于温度敏感设备
• 适用于自动化系统,确保可靠运行
这款组件的工作温度范围有何意义?
-55°C 至 +150°C 的工作温度范围确保其在各种环境中的通用性和适应性,使其能够在极冷和高温应用中可靠运行。
纹波电流规格对电路性能有何影响?
额定波纹电流为 700 mA,表明电容器能够处理交流电流,而不会降低性能,确保电源电路平稳运行并减少电压波动。
混合电容器与传统电解电容器有何区别?
混合电容器结合了电解电容器和更密集电容器的优势,在尺寸、效率和热稳定性方面提供更高的性能,因此适用于空间有限的应用。
正确安装这款电容器时应考虑哪些因素?
正确安装需要注意极化特性,确保连接与电路规格保持一致,并考虑适当的间距,以实现热膨胀和散热。
