Panasonic 直插铝电解铝电解电容, 1000μF, 35V 直流, 12.5 (Dia.) x 25mm, 最高+105°C, FM-A系列
- RS 库存编号:
- 526-1761
- 制造商零件编号:
- EEUFM1V102
- 制造商:
- Panasonic
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- RS 库存编号:
- 526-1761
- 制造商零件编号:
- EEUFM1V102
- 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 | |
| 电容值 | 1000µF | |
| 电压 | 35V 直流 | |
| 安装类型 | 径向, 通孔 | |
| 技术 | 铝电解 | |
| 尺寸 | 12.5 (Dia.) x 25mm | |
| 高度 | 25mm | |
| 长度 | 25mm | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 直径 | 12.5mm | |
| 最高工作温度 | +105°C | |
| 寿命时间 | 7000h | |
| 引线节距 | 5mm | |
| 纹波电流 | 3.19A | |
| 系列 | FM-A | |
| 极化 | 极性 | |
| 容差 | ±20% | |
| 泄漏电流 | 350 μA | |
| 耗散因数 | 200% | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
电容值 1000µF | ||
电压 35V 直流 | ||
安装类型 径向, 通孔 | ||
技术 铝电解 | ||
尺寸 12.5 (Dia.) x 25mm | ||
高度 25mm | ||
长度 25mm | ||
最低工作温度 -40°C | ||
直径 12.5mm | ||
最高工作温度 +105°C | ||
寿命时间 7000h | ||
引线节距 5mm | ||
纹波电流 3.19A | ||
系列 FM-A | ||
极化 极性 | ||
容差 ±20% | ||
泄漏电流 350 μA | ||
耗散因数 200% | ||
FM 系列 25 V 至 50 V
Panasonic FM 系列 A 型电解电容器可提供低阻抗(40% 到 70%,低于 Panasonic FC 系列)可高耐受性。 +105°C 时,耐受性为 2000 小时至 7000 小时(取决于箱尺寸)。
高可靠性
长寿命
高波纹电流
长寿命
高波纹电流
应用
Panasonic FM 系列 A 型电解电容器凭借其高可靠性,推荐用于工业仪器。 请注意,它们不适合汽车应用。
Panasonic FM-A 系列铝电解电容器,1000μF 电容,35V 直流电压 - EEUFM1V102
这款铝电解电容器专为在各种应用中提供可靠的电气性能而设计。这款径向通孔电容器的电容值为 1000 μF,额定电压为 35V DC,直径为 12.5 毫米,高度为 25 毫米。它的最高工作温度为 +105 °C,非常适合苛刻的环境。
特点和优势
• 极化设计确保正确使用并提高电路可靠性
• 1000 μF 的电容可满足大量的储能需求
• 有效工作直流电压高达 35V,适用于高压应用
• 径向安装方式便于在紧凑空间内安装
• 使用寿命长达 7000 小时,减少了更换频率
• 350 μA 的低漏电流可提高电路能效
• 1000 μF 的电容可满足大量的储能需求
• 有效工作直流电压高达 35V,适用于高压应用
• 径向安装方式便于在紧凑空间内安装
• 使用寿命长达 7000 小时,减少了更换频率
• 350 μA 的低漏电流可提高电路能效
应用
• 用于平滑电子设备中的电源
• 适用于需要稳定信号处理的音频设备
• 适用于功率放大器,可提高性能
• 用于工业自动化系统,确保稳定运行
• 适用于需要稳定信号处理的音频设备
• 适用于功率放大器,可提高性能
• 用于工业自动化系统,确保稳定运行
最高工作温度有何影响?
它的最高工作温度为 +105 °C,可在较高的热量环境下可靠地工作,因此适用于在恶劣条件下工作的设备,并延长了其可用性。
极化设计对电路配置有何影响?
极化设计要求方向正确,以确保最佳性能,并防止反极性连接造成的潜在损坏,这对保持电路完整性至关重要。
低漏电流在电子应用中有哪些优势?
350 μA 的低漏电流有助于提高能效和减少电能浪费,因此对于必须节省电能的电池供电设备来说非常重要。
在什么情况下,1000 μF 的电容更有优势?
1000 μF 的电容可提供巨大的能量存储,有利于需要平滑电压波动和处理电路中瞬态负载的应用。
为什么纹波电流能力对电源电路很重要?
能够处理 3.19 A 的纹波电流,确保在负载变化时性能稳定,这对于保持电压水平一致和防止敏感电子应用中的失真至关重要。
