Panasonic ポリマーコンデンサ,ZL 表面,470 μF,25V dc,SMD,EEHZL1E471P
- RS品番:
- 434-049
- メーカー型番:
- EEHZL1E471P
- メーカー/ブランド名:
- パナソニック
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- RS品番:
- 434-049
- メーカー型番:
- EEHZL1E471P
- メーカー/ブランド名:
- パナソニック
仕様
データシート
その他
詳細情報
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すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | パナソニック | |
| プロダクトタイプ | ポリマーコンデンサ | |
| テクノロジー | ハイブリッド | |
| 容量 | 470μF | |
| 電圧 | 25V dc | |
| 取付タイプ | 表面 | |
| パッケージ/ケース | SMD | |
| 極性 | 極性 | |
| リード間隔 | 3.1mm | |
| 公差 | ± 20 % | |
| 動作温度 Max | 135°C | |
| 寸法 | 8 x 10.2 mm | |
| 長さ | 10.2mm | |
| 高さ | 10.2mm | |
| シリーズ | ZL | |
| 電解質の種類 | ハイブリッドアルミニウム電解 | |
| リップル電流 | 3A | |
| 動作温度 Min | -55°C | |
| 防振 | いいえ | |
| リーク電流 | 117.5μA | |
| 寿命 | 4000 h | |
| 直径 | 8mm | |
| 誘電正接 | 0.14% | |
| 自動車規格 | AEC-Q200 | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド パナソニック | ||
プロダクトタイプ ポリマーコンデンサ | ||
テクノロジー ハイブリッド | ||
容量 470μF | ||
電圧 25V dc | ||
取付タイプ 表面 | ||
パッケージ/ケース SMD | ||
極性 極性 | ||
リード間隔 3.1mm | ||
公差 ± 20 % | ||
動作温度 Max 135°C | ||
寸法 8 x 10.2 mm | ||
長さ 10.2mm | ||
高さ 10.2mm | ||
シリーズ ZL | ||
電解質の種類 ハイブリッドアルミニウム電解 | ||
リップル電流 3A | ||
動作温度 Min -55°C | ||
防振 いいえ | ||
リーク電流 117.5μA | ||
寿命 4000 h | ||
直径 8mm | ||
誘電正接 0.14% | ||
自動車規格 AEC-Q200 | ||
- COO(原産国):
- JP
パナソニックZLシリーズポリマーコンデンサ、静電容量470 μF、電圧25 V - EEHZL1E471P
このポリマーコンデンサは、高度な電子用途向けに設計された高性能コンポーネントです。静電容量は470μF、定格電圧は25 V DCで、8 x 10.2 mmのコンパクトサイズです。導電性ポリマーハイブリッドアルミダイエレクトリックを採用したハイブリッドテクノロジーにより、さまざまな環境で効果的な性能を発揮し、オートメーションおよび自動車産業に最適です。
特長
• 470μFの静電容量で効率的なエネルギー貯蔵を実現
• 表面実装用途向けに設計され、スペースを最適化
• -55°C~+135°Cの温度範囲で効果的に動作
• 117.5 μAの低漏洩電流により、エネルギー効率を向上
• 信頼性に関するAEC-Q200車載規格に適合
• 3アームのリップル電流に対応し、安定した性能を発揮
• 表面実装用途向けに設計され、スペースを最適化
• -55°C~+135°Cの温度範囲で効果的に動作
• 117.5 μAの低漏洩電流により、エネルギー効率を向上
• 信頼性に関するAEC-Q200車載規格に適合
• 3アームのリップル電流に対応し、安定した性能を発揮
用途
• 信頼性の高い電力管理のために自動車用電子機器に使用
• コンパクトデバイスの表面実装回路設計に最適
• 高温耐性が要求される場合に最適
• 安定したエネルギー供給のための電源システムで効果的
• コンパクトデバイスの表面実装回路設計に最適
• 高温耐性が要求される場合に最適
• 安定したエネルギー供給のための電源システムで効果的
このタイプのコンデンサは、長寿命でどのような利点がありますか?
定格寿命は4000時間で、優れた動作耐久性を発揮し、電子用途での頻繁な交換の必要性を軽減します。
ハイブリッド設計は性能にどのように影響しますか?
ハイブリッドテクノロジーにより、静電容量安定性が向上し、さまざまな条件下での性能が向上し、過酷な環境に適しています。
このコンポーネントを統合する際には、どのような考慮事項を考慮すべきですか?
統合時には、動作中の故障を防止するために、指定された電圧および温度定格に準拠していることを確認してください。
低漏洩電流により、回路効率にどのようなメリットがありますか?
低漏洩電流は、全体的なエネルギー効率に貢献し、電力損失を最小限に抑え、電力に敏感な用途の性能を向上させます。
このコンデンサの極性化は、どのような状況で重要ですか?
分極設計により、回路の正しい方向性が必要
間違った配置により、特に電源用途で回路の故障を引き起こす可能性があります。
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