Panasonic 贴片铝电解电容, 330μF, 35V 直流, 10 (Dia.) x 10.2mm, 最高+105°C, FP SMD系列
- RS 库存编号:
- 747-9248
- 制造商零件编号:
- EEEFP1V331AP
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计(1 卷,共 500 件)*
¥1,435.50
(不含税)
¥1,622.00
(含税)
暂时缺货
- 500 件在 2025年12月29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 | 每卷* |
|---|---|---|
| 500 - 500 | RMB2.871 | RMB1,435.50 |
| 1000 - 1500 | RMB2.799 | RMB1,399.50 |
| 2000 + | RMB2.756 | RMB1,378.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 747-9248
- 制造商零件编号:
- EEEFP1V331AP
- 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 | |
| 电容值 | 330µF | |
| 电压 | 35V 直流 | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 技术 | 铝电解 | |
| 尺寸 | 10 (Dia.) x 10.2mm | |
| 高度 | 10.2mm | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 直径 | 10mm | |
| 最高工作温度 | +105°C | |
| 寿命时间 | 2000h | |
| 等值串联电阻值 | 60mΩ | |
| 极化 | 极性 | |
| 纹波电流 | 1.19A | |
| 泄漏电流 | 115.5 μA | |
| 容差 | ±20% | |
| 系列 | FP SMD | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
电容值 330µF | ||
电压 35V 直流 | ||
安装类型 贴片 | ||
技术 铝电解 | ||
尺寸 10 (Dia.) x 10.2mm | ||
高度 10.2mm | ||
最低工作温度 -55°C | ||
直径 10mm | ||
最高工作温度 +105°C | ||
寿命时间 2000h | ||
等值串联电阻值 60mΩ | ||
极化 极性 | ||
纹波电流 1.19A | ||
泄漏电流 115.5 μA | ||
容差 ±20% | ||
系列 FP SMD | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
FP 系列卷筒
完整的卷筒表面安装 V 型电解电容器可耐受较高的回流温度,用于延长使用寿命

Panasonic FP 系列铝电解电容器,电容量 330μF,直流电压 35V - EEEFP1V331AP
这款铝电解电容器专为对可靠性要求极高的各种电子应用而设计。电容量为 330μF,工作电压为 35V 直流,可确保表面贴装配置性能稳定,非常适合紧凑型设计。直径为 10mm,高度为 10.2mm,可与系统进行多功能集成。
特点和优势
• 电容量高达 330μF,实现高效储能
• 工作电压高达 35V 直流,性能更强
• 表面贴装设计便于集成到 PCB 中
• 极化设计确保安装正确,功能可靠
• 60mΩ 的低等效串联电阻,可提高效率
• 可承受高达 +105°C 的温度
• 工作电压高达 35V 直流,性能更强
• 表面贴装设计便于集成到 PCB 中
• 极化设计确保安装正确,功能可靠
• 60mΩ 的低等效串联电阻,可提高效率
• 可承受高达 +105°C 的温度
应用
• 用于电源电路中的电能存储
• 适用于音频设备,可平滑电压波动
• 应用于汽车电子设备,以实现稳定的电力供应
• 用于工业机械进行信号滤波
• 适用于需要可靠电源的电信设备
• 适用于音频设备,可平滑电压波动
• 应用于汽车电子设备,以实现稳定的电力供应
• 用于工业机械进行信号滤波
• 适用于需要可靠电源的电信设备
低等效串联电阻有何重要意义?
60mΩ 的低等效串联电阻 (ESR) 最大程度地减少了功率损耗,提高了效率,尤其是在高频应用中。这一功能可实现更好的热性能和更长的运行寿命。
该电容器适合的温度范围是多少?
能在 -55°C 至 +105°C 的温度范围内有效运行,适合极端条件下的应用场景,确保在各种环境中应用可靠。
纹波电流承受能力对性能有何影响?
该电容器可处理 1.19A 的纹波电流,使其能够在不同负载条件下有效运行,同时保持稳定,这对许多电子电路至关重要。
