Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA 表面実装,68 μF,50 V,EEHZA1H680P
- RS品番:
- 758-1278
- Distrelec 品番:
- 304-45-771
- メーカー型番:
- EEHZA1H680P
- メーカー/ブランド名:
- パナソニック
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個 | 単価 | 購入単位毎合計* |
|---|---|---|
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| 30 - 238 | ¥228.00 | ¥456 |
| 240 - 318 | ¥196.50 | ¥393 |
| 320 - 398 | ¥164.50 | ¥329 |
| 400 + | ¥131.00 | ¥262 |
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- RS品番:
- 758-1278
- Distrelec 品番:
- 304-45-771
- メーカー型番:
- EEHZA1H680P
- 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 | |
| テクノロジー | ハイブリッド | |
| プロダクトタイプ | ポリマーコンデンサ | |
| 容量 | 68μF | |
| 電圧 | 50 V | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| 極性 | 極性 | |
| リード間隔 | 3.1mm | |
| 公差 | ±20 % | |
| 動作温度 Max | 105°C | |
| 寸法 | 8 (Dia) x 10.2 mm | |
| 長さ | 10.2mm | |
| 高さ | 10.2mm | |
| シリーズ | ZA | |
| 電解質の種類 | ハイブリッド | |
| リーク電流 | 34μA | |
| リップル電流 | 1800mA | |
| 直径 | 8 mm | |
| 寿命 | 10000 h | |
| 誘電正接 | 10% | |
| 自動車規格 | AEC-Q200 | |
| 動作温度 Min | -55°C | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド パナソニック | ||
テクノロジー ハイブリッド | ||
プロダクトタイプ ポリマーコンデンサ | ||
容量 68μF | ||
電圧 50 V | ||
取付タイプ 表面実装 | ||
極性 極性 | ||
リード間隔 3.1mm | ||
公差 ±20 % | ||
動作温度 Max 105°C | ||
寸法 8 (Dia) x 10.2 mm | ||
長さ 10.2mm | ||
高さ 10.2mm | ||
シリーズ ZA | ||
電解質の種類 ハイブリッド | ||
リーク電流 34μA | ||
リップル電流 1800mA | ||
直径 8 mm | ||
寿命 10000 h | ||
誘電正接 10% | ||
自動車規格 AEC-Q200 | ||
動作温度 Min -55°C | ||
パナソニック ZAシリーズ ポリマーコンデンサ、静電容量68μF、50V DC電圧 - EEHZA1H680P
このポリマー・キャパシタは、表面実装用に設計されたハイブリッド部品で、直径8mm、高さ10.2mmのコンパクトなサイズを提供する。多様な環境下で信頼性の高い性能を必要とする用途に最適化されている。静電容量値68μF、定格電圧50V DCで、最新の電子設計に堅牢なソリューションを提供します。
特徴と利点
• 30mΩの低い等価直列抵抗が効率を高める
• 105 °Cまでの高温定格が信頼性を実現
• 極性設計により、正しい取り付けと操作が可能
• 寿命は10,000時間で、メンテナンスの必要性を低減
• 公差±20%で、さまざまなアプリケーションのニーズに対応
• リーク電流34μAでエネルギー効率を維持
用途
• 安定した性能を発揮する自動車用電子機器に採用
• オートメーションシステムの小型回路基板に最適
• 表面実装技術を必要とする電源に最適
• 耐久性が要求される高性能電子機器に採用
低ESRは性能にどのように寄与するのですか?
低い等価直列抵抗は、電力供給の高効率化を可能にし、動作中の発熱を抑え、重要なアプリケーションにおける全体的な信頼性を向上させます。
この部品はどのような温度範囲で使用できますか?
55℃から+105℃までの幅広い温度範囲で効果的に機能するため、自動車や産業用アプリケーションでしばしば遭遇する過酷な環境にも適している。
このコンデンサは高周波用途に使用できますか?
また、ハイブリッド・テクノロジーにより、幅広い周波数帯域で安定した動作と性能を発揮するため、高速性能が不可欠な用途に適している。
コンデンサの寿命に影響を与える要因は何ですか?
動作温度、電圧レベル、適切な設置などの要因が寿命に大きく影響します。推奨ガイドラインに従うことで、使用時の耐久性と性能を最大限に引き出します。
