Panasonic 径向 铝电解电容器, 470 μF, 25V 直流, 最高135 °C 径向引线 EEHAZS1E471B, ZS-A系列
- RS 库存编号:
- 210-5746
- 制造商零件编号:
- EEHAZS1E471B
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计(1 卷,共 2 件)*
RMB27.81
(不含税)
RMB31.426
(含税)
有库存
- 另外 594 件在 2026年6月03日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | Per Tape* |
|---|---|---|
| 2 - 124 | RMB13.905 | RMB27.81 |
| 126 - 248 | RMB13.595 | RMB27.19 |
| 250 + | RMB13.305 | RMB26.61 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 210-5746
- 制造商零件编号:
- EEHAZS1E471B
- 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
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 产品类型 | 铝电解电容器 | |
| 电容值 | 470μF | |
| 电压 | 25V 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 | 11.7mm | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 直径 | 10mm | |
| 电容器纹波电流 | 3.5A | |
| 终端类型 | 径向引线 | |
| 引脚数目 | 2 | |
| 最高工作温度 | 135°C | |
| 寿命时间 | 4000 h | |
| 标准/认证 | RoHS | |
| 宽度 | 10mm | |
| 引线节距 | 5mm | |
| 系列 | ZS-A | |
| 等效串联电阻 | 14mΩ | |
| 公差 | ±20 % | |
| 泄漏电流 | 117.5μA | |
| 汽车标准 | AEC-Q200 | |
| 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 470μF | ||
电压 25V 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 11.7mm | ||
最低工作温度 -55°C | ||
直径 10mm | ||
电容器纹波电流 3.5A | ||
终端类型 径向引线 | ||
引脚数目 2 | ||
最高工作温度 135°C | ||
寿命时间 4000 h | ||
标准/认证 RoHS | ||
宽度 10mm | ||
引线节距 5mm | ||
系列 ZS-A | ||
等效串联电阻 14mΩ | ||
公差 ±20 % | ||
泄漏电流 117.5μA | ||
汽车标准 AEC-Q200 | ||
耗散因数 8% | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Panasonic ZS-A系列铝电解电容器,电容量470μF,直流电压25V - EEHAZS1E471B
这款铝电解电容器专为高性能应用而设计,电容为470μF,最大额定电压为25 V DC。直径为 10 mm,长度为 11.7 mm,尺寸紧凑,适用于各种电子电路。该电容器采用混合技术,最低工作温度为-55°C,最高工作温度为+135°C,可实现卓越性能,确保在各种环境中的耐用性和可靠性。
特点与优势
• 提供470μF的电容,可存储大量能量
• 专为 25 V 直流应用而设计,确保通用性
• 采用混合电容器技术,性能更强
• 提供117.5μA的低泄漏电流,可最大限度减少能量损耗
• 极化设计便于轻松集成到电路中
• 可处理3500mA的波纹电流,确保在严苛任务中的可靠性
• 专为 25 V 直流应用而设计,确保通用性
• 采用混合电容器技术,性能更强
• 提供117.5μA的低泄漏电流,可最大限度减少能量损耗
• 极化设计便于轻松集成到电路中
• 可处理3500mA的波纹电流,确保在严苛任务中的可靠性
应用
• 用于汽车电子系统以实现卓越性能
• 与需要高效储能的电源电路兼容
• 适用于需要节省空间的消费电子产品
• 适用于需要稳健组件的工业自动化设备
• 与需要高效储能的电源电路兼容
• 适用于需要节省空间的消费电子产品
• 适用于需要稳健组件的工业自动化设备
使用极化设计有哪些优点?
极化设计可直接集成到电路中,促进在需要保持极性的地方高效运行,这在许多电子应用中至关重要。
混合技术如何提升性能?
混合技术结合了各类电容器的优势,可提高电容稳定性,在温度变化下提高可靠性,并降低漏电流,从而提升整体性能。
如果使用此组件超出其指定温度范围,会发生什么情况?
超出规定的温度限制时,可能会导致性能受损或故障,从而导致电路故障并缩短组件的使用寿命。符合指定温度,确保可靠高效的运行。
