Panasonic 表面安装 聚合物电容, 470 μF, 35 V, 11 mm线距, 最高125 °C, ZS系列
- RS 库存编号:
- 181-2294
- 制造商零件编号:
- EEHZS1V471V
- 制造商:
- Panasonic
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|---|---|---|
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* 参考价格
- RS 库存编号:
- 181-2294
- 制造商零件编号:
- EEHZS1V471V
- 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 | 聚合物电容 | |
| 技术 | 混合 | |
| 电容值 | 470μF | |
| 电压 | 35 V | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| 极性 | 极性 | |
| 引线节距 | 11mm | |
| 公差 | ±20 % | |
| 最高工作温度 | 125°C | |
| 尺寸 | 11 x 10.3 x 16.5 mm | |
| 高度 | 16.5mm | |
| 深度 | 10.3mm | |
| 系列 | ZS | |
| 长度 | 11mm | |
| 电解质类型 | 混合 | |
| 汽车标准 | AEC-Q200 | |
| 耗散因数 | 12% | |
| 寿命时间 | 4000 h | |
| 纹波电流 | 4A | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 泄漏电流 | 164.5μA | |
| 直径 | 10 mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
产品类型 聚合物电容 | ||
技术 混合 | ||
电容值 470μF | ||
电压 35 V | ||
安装类型 表面安装 | ||
极性 极性 | ||
引线节距 11mm | ||
公差 ±20 % | ||
最高工作温度 125°C | ||
尺寸 11 x 10.3 x 16.5 mm | ||
高度 16.5mm | ||
深度 10.3mm | ||
系列 ZS | ||
长度 11mm | ||
电解质类型 混合 | ||
汽车标准 AEC-Q200 | ||
耗散因数 12% | ||
寿命时间 4000 h | ||
纹波电流 4A | ||
最低工作温度 -55°C | ||
泄漏电流 164.5μA | ||
直径 10 mm | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Panasonic ZS 系列聚合物电容器,470μF 电容,35V 直流电压 - EEHZS1V471V
这种聚合物电容器可在各种电子应用中提供可靠的性能。它的电容值为 470 μF,额定电压为 35V DC,可确保表面贴装配置的稳定性和效率。该产品设计坚固耐用,尺寸为 11 x 10.3 x 16.5 毫米,可在较宽的温度范围内有效工作,适用于苛刻的环境。
特点和优势
• 混合动力技术提高了紧凑型应用的效率
• 低等效串联电阻(11 mΩ)可减少能量损失
• 高额定工作温度(+125 °C)确保了耐用性
• 极化设计实现可靠的电路集成
• 容差为±20%,可用于多种用途
• 4000 小时的使用寿命保证了长期可靠性
应用
• 适用于需要高电容的汽车电子系统
• 常用于自动化设备的供电电路中
• 适用于空间有限的紧凑型电子设备
• 用于要求性能稳定的控制系统
低 ESR 在节能设计中具有哪些性能优势?
较低的等效串联电阻大大降低了能量损耗,提高了能源敏感型应用的整体效率和热管理水平。
高温等级对汽车环境中的使用有何影响?
高温性能使其能够在汽车环境中常见的极端条件下有效工作,确保可靠性和长期稳定性。
极化特性对电路设计有什么影响?
极化设计需要在电路中进行精心整合,以防止反极性应用,从而确保最佳功能并防止元件故障。
电容器能否在零度以下的环境中保持性能?
它的最低工作温度为 -55 °C,可在极低温度下保持性能,因此适用于寒冷环境中的各种应用。
±20% 的公差对电路功能有何影响?
容差允许灵活设计,在不影响电路稳定性的情况下适应电容变化,从而实现更大的设计自由度。
