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      • Cinta aislante eléctrica papel 3M - tipos 12 - 16
      • Cinta aislante eléctrica película de poliimida 3M - Tipos 92 - 98C-1 - 1205 - 1218
      • Cinta aislante eléctrica PTFE film 3M - tipos 60 - 61 - 62
      • Cinta aislante eléctrica PVC film 3M - Scotch 22 - Super 33+ - Super 35 - Super 88
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Distribuidor de valor añadido y desarrollo

Condensadores electrolíticos encajables

Nuestro socio comercial oficial: Hongda Capacitors y AIC Europe

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Hongda Capacitors es uno de los principales fabricantes de condensadores de chip con décadas de experiencia y tecnología de producción de vanguardia. La empresa cuenta con las certificaciones ISO9001:2015 e IATF16949 y es sinónimo de los más altos estándares de calidad en los sectores de la automoción, la electrónica y la industria.

Como socio distribuidor oficial de Hongda Capacitors, ofrecemos a nuestros clientes condensadores de alto rendimiento que se caracterizan por su fiabilidad, durabilidad y tecnología innovadora.
AIC Europe es un proveedor líder de condensadores electrolíticos y de película con más de 30 años de experiencia en el sector. Con una impresionante capacidad de producción de 90 millones de condensadores al año y una tasa FIT inferior al 0,5, AIC Europe es sinónimo de máxima calidad y fiabilidad.

Junto con AIC Europe, nos centramos en tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles para garantizar el éxito de sus aplicaciones.

Gama de productos de nuestros condensadores electrolíticos snap-in

Nuestros condensadores electrolíticos snap-in ofrecen la máxima calidad y fiabilidad para aplicaciones industriales. Gracias a nuestra asociación directa con AIC Europe, podemos ofrecer una amplia gama de condensadores de alto rendimiento con diferentes capacitancias, rangos de tensión y clases de vida útil.

Ya sea para fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de frecuencia o sistemas SAI, nuestros condensadores están diseñados para ofrecer una elevada capacidad de carga y una larga vida útil. En las tablas siguientes encontrará especificaciones técnicas detalladas y hojas de datos para descargar que le ayudarán a encontrar el producto adecuado para su aplicación.

HP3

Rated | Voltage Code | (Surge Voltage) | Vr | [V DC]16 VDC, Code: 1C, Surge Voltage, 20 VDC, , 25 VDC, Code: 1E, 32 VDC, 35 VDC, Code: 1V, 44 VDC, 50 VDC, Code: 1H, 63 VDC, Code: 1J, 79 VDC, 80 VDC, Code: 1K, 100 VDC, Code: 2A, 125 VDC, 160 VDC, Code: 2C, 200 VDC, 180 VDC, Code: 2P, 225 VDC, Code: 2D, 250 VDC, Code: 2E, 300 VDC, 350 VDC, Code: 2V, 400 VDC, Code: 2G, 450 VDC, 420 VDC, Code: 420V, 470 VDC, Code: 2W, 500 VDC, Code: 2H, 550 VDC
Capacitance | Cr | [µF]1-6 800, 1-100 000, 2-4 700, 2-3 300, 1-8 200, 1 500, 3 900, 1-5 600, 56-870, 1-2 100, 1 400
Ripple Current | at | 85°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,65-9,58
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]1,23-18,21
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]10-2135
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,15-1,2
DxL | [mm]20-35x25, 20-35x30, 22-35x40, 22-35x45, 20-40x35, 30-40x60, 22-41x50, 30-40x80, 40-41x61, 35-40x36, 40x41, 30-40x51, 30-40x85, 30-46x100, 30-40x75, 40x71, 40x110, 30x55, 35-40x81, 40x56, 40-46x76, 40x101, 40x86, 35-40x70, 50x90
Más información

HU3

Rated | Voltage Code | (Surge Voltage) | Vr | [V DC]16 VDC, Code: 1C, Surge Voltage, 20 VDC, , 25 VDC, Code: 1E, 32 VDC, 35 VDC, Code: 1V, 44 VDC, 50 VDC, Code: 1H, 63 VDC, 63 VDC, Code: 1J, 79 VDC, 80 VDC, Code: 1K, 100 VDC, 100 VDC, Code: 2A, 125 VDC, 160 VDC, Code: 2C, 200 VDC, 180 VDC, Code: 2P, 225 VDC, 200 VDC, Code: 2D, 250 VDC, Code: 2E, 300 VDC, Code: 300V, 350 VDC, 350 VDC, Code: 2V, 400 VDC, Code: 2G, 450 VDC, 420 VDC, Code: 420V, 470 VDC, Code: 2W, 500 VDC, Code: 2H, 550 VDC
Capacitance | Cr | [µF]4 700, 1-6 800, 1-47 000, 1-3 300, 1-8 200, 5 600, 1 500, 39-820
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,39-7,13
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]1,04-19,25
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]15-2440
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,15-0,5
DxL | [mm]22-35x25, 22-35x35, 22-35x45, 22-35x30, 22-35x50, 22-35x40, 35-40x51, 40x36, 40x41, 30-40x60, 35-50x85, 35-40x100, 40x110, 30-35x55, 40x61, 40x76, 35-41x81, 35-40x75, 40-41x86, 35x70, 35x80, 40x91, 40x96, 40x101
Más información

HU

Rated | Voltage Code | (Surge Voltage) | Vr | [V DC]200 VDC, Code: 2D, Surge Voltage, 250 VDC, , 250 VDC, Code: 2E, 300 VDC, 400 VDC, Code: 2G, 450 VDC, 420 VDC, Code: 420V, 470 VDC, 450 VDC, Code: 2W, 500 VDC, 500 VDC, Code: 2H, 550 VDC, Code: 2L, 600 VDC
Capacitance | Cr | [µF]56-2200, 1 000, 1-2 200, 1 500, 1 800, 1-2 700, 1 300, 2 100
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,42-6
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]0,97-13,8
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]45-2920
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,15-0,25
DxL | [mm]20-35x35, 22-35x25, 20-35x30, 22-35x40, 22-35x50, 22-35x45, 22-35x26, 25-35x51, 25-30x61, 25-35x55, 25-35x60, 25-40x56, 35-40x75, 25-35x80, 35-46x100, 40x76, 35-40x90, 40x101, 25-35x36, 22-35x41, 30-35x31, 22-30x20, 22-35x46, 25-35x70, 35x82, 40x81, 46x97
Más información

HL

Rated | Voltage Code | (Surge Voltage) | Vr | [V DC]200 VDC, Code: 2D, Surge Voltage, 250 VDC, , Code: 2E, 300 VDC, 315 VDC, Code: 2F, 365 VDC, 400 VDC, Code: 2G, 450 VDC, 420 VDC, Code: 420V, 470 VDC, Code: 2W, 500 VDC, 500 VDC, Code: 2H, 550 VDC
Capacitance | Cr | [µF]47-2700, 1 000, 1 200
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,37-4,07
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]0,85-9,36
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]50-2040
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,15-0,2
DxL | [mm]22-35x25, 22-35x30, 22-35x35, 22-35x40, 22-35x45, 22-35x50, 35-40x100, 25-30x31, 25-30x36, 22x51, 25-30x41, 30x56, 30-35x60, 35x80
Más información

HL2

Rated | Voltage Code | (Surge Voltage) | Vr | [V DC]200 VDC, Code: 2D, Surge Voltage, 250 VDC, , 250 VDC, Code: 2E, 300 VDC, 400 VDC, Code: 2G, 450 VDC, 420 VDC, Code: 420V, 470 VDC, 450 VDC, Code: 2W, 500 VDC, Code: 2H, 550 VDC
Capacitance | Cr | [µF]47-820, 1 000, 1 200, 1 500
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,46-3,48
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]1,29-9,73
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]61-1820
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,15-0,2
DxL | [mm]20-30x25, 20-35x30, 20-35x35, 22-40x40, 22-35x45, 22-35x50, 40x31, 35x70, 35x80, 35x60, 40x61
Más información

DH

Rated | Voltage Code | (Surge Voltage) | Vr | [V DC]400 VDC, Code: 2G, Surge Voltage, 450 VDC, , 450 VDC, Code: 2W, 500 VDC
Capacitance | Cr | [µF]82-680, 1 500
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,64-4,99
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]1,47-11,48
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]55-1220
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,2
DxL | [mm]22-35x25, 22-35x30, 22-35x35, 22-35x40, 22-35x45, 22-35x50, 35x80
Más información

ZLR

Capacitance | Cr | [µF]68-820
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]0,66-3,49
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]1,65-8,73
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]45-720
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,2
Más información

ZR

Capacitance | Cr | [µF]150-820
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]1,25-4,49
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]3-10,78
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]50-285
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,2
Más información

ZR2

Capacitance | Cr | [µF]180-820, 1 000, 1 200, 1 500
Ripple Current | at | 105°C/120Hz | Ir | [A RMS]1,87-6,96
Ripple Current | at | 40°C/120Hz | [A RMS]4,68-17,4
ESR (typ) | at | 20°C/100Hz | [mΩ]50-350
Dissipation | Factor | at | 20°C/100Hz | Tan δ0,2
Más información

RHP

Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Operating Temperature Range-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Rated Voltage Range10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominal Capacitance Tolerance47μF ~ 56000μF
Capacitance Tolerance±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich10V ~ 100V DC160V ~ 500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40 ~ +105℃-25 ~ +105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF ~ 56000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Operating Temperature Range-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominal Capacitance Tolerance47μF~47000μF
Capacitance Tolerance±20% (120Hzꞏ20℃)
Less than the value under table (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
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Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
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Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
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Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Operating Temperature Range-40~+105℃-25~+105℃
Rated Voltage Range16V~100V DC160V~450V DC
Capacitance Tolerance±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Aplicaciones de los condensadores electrolíticos snap-in

Los condensadores electrolíticos Snap-in son una parte indispensable de la electrónica de potencia moderna. Su alta capacitancia, baja impedancia y montaje sencillo los hacen ideales para aplicaciones industriales en las que se requiere una estabilización fiable de la tensión.

Un campo de aplicación clásico son las fuentes de alimentación conmutadas, que se utilizan en casi todos los dispositivos electrónicos. Aquí, los condensadores snap-in suavizan la tensión de salida y minimizan las fluctuaciones de tensión. También son indispensables en los convertidores de frecuencia, ya que estabilizan el flujo de energía en los accionamientos eléctricos y permiten así un control eficaz de los motores.

Otros campos de aplicación son los sistemas SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida), en los que almacenan energía temporalmente y compensan los picos de tensión. También garantizan un suministro eléctrico estable en la electrónica energética e industrial, por ejemplo en inversores fotovoltaicos o estaciones de carga de alto rendimiento.
Gracias a nuestra colaboración con AIC Europe, ofrecemos condensadores electrolíticos snap-in de alto rendimiento que garantizan la máxima fiabilidad y longevidad en todas estas aplicaciones.
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Condensadores electrolíticos Snap-in - Componentes de alto rendimiento para aplicaciones fiables

Los condensadores electrolíticos encajables son la elección ideal para circuitos potentes y que ocupan poco espacio en la electrónica industrial. Estos condensadores electrolíticos de aluminio especialmente desarrollados se caracterizan por su alta capacitancia, baja impedancia y sencilla conexión a presión. Son especialmente demandados en fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de frecuencia y otras aplicaciones de alto consumo energético en las que es crucial una estabilización fiable de la tensión.

Como distribuidor con una asociación directa con AIC Europe, un fabricante líder de China, ofrecemos condensadores electrolíticos snap-in de alta calidad con plazos de entrega cortos y condiciones atractivas. Gracias a las tecnologías de fabricación más avanzadas, nuestros productos garantizan una larga vida útil y un rendimiento estable, incluso en condiciones exigentes.

Ya sea para sistemas de control industrial, fuentes de alimentación o tecnología de accionamiento, nuestros condensadores electrolíticos encajables ofrecen el rendimiento y la fiabilidad necesarios. Déjese convencer por nuestra selección y benefíciese de nuestro acceso directo a componentes de alta calidad.

Nuestra gama de otros condensadores:

Condensadores electrolíticos

Condensadores electrolíticos

Un condensador de tántalo es un condensador electrolítico que utiliza tántalo como material del ánodo. Este tipo de condensador se caracteriza por una alta densidad de capacidad, bajas corrientes de fuga y propiedades eléctricas estables. Suelen utilizarse en circuitos de CC, para desacoplamiento, filtrado y almacenamiento de energía.
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Condensadores de película

Condensadores de película

Los condensadores de película son componentes eléctricos para el almacenamiento de energía, formados por dos láminas metálicas o de plástico metalizado como electrodos, separadas por una película dieléctrica de plástico. Se caracterizan por una elevada rigidez dieléctrica, bajas pérdidas y una larga vida útil, y se utilizan en aplicaciones como fuentes de alimentación, accionamientos de motores y tecnología de alta frecuencia.
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Condensadores cerámicos

Condensadores cerámicos

Los condensadores cerámicos son componentes eléctricos para el almacenamiento de energía y el filtrado de señales. Están formados por un dieléctrico cerámico y placas metálicas. Sus ventajas: gran estabilidad, bajas pérdidas y tiempos de carga y descarga rápidos. Se utilizan en electrónica, tecnología de alta frecuencia y aplicaciones energéticas, desde teléfonos inteligentes a sistemas de control industrial.
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Diseño y funcionamiento de los condensadores electrolíticos snap-in

Los condensadores electrolíticos Snap-in están formados por un sistema de láminas de aluminio enrolladas, rodeadas por un electrolito y alojadas en una carcasa cilíndrica de aluminio. La capa de óxido aislante de la lámina anódica actúa como dieléctrico y permite obtener una alta capacidad en un diseño compacto.

Gracias a sus conexiones a presión, estos condensadores son especialmente fáciles de montar en placas de circuitos impresos, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales como fuentes de alimentación conmutadas o convertidores de frecuencia. Se caracterizan por su elevada rigidez dieléctrica, baja impedancia y larga vida útil, incluso en condiciones exigentes.
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Más información sobre los condensadores electrolíticos snap-in

En nuestra sección de preguntas frecuentes respondemos a las cuestiones más importantes sobre estos potentes componentes. Descubrirá cómo se construyen los condensadores snap-in, qué ventajas ofrecen, dónde se utilizan y qué hay que tener en cuenta al seleccionarlos. Nuestros expertos le darán valiosos consejos para ayudarle a encontrar los componentes adecuados para su aplicación.

¿Qué ventajas ofrecen los condensadores electrolíticos snap-in frente a otros condensadores electrolíticos?

Los condensadores electrolíticos Snap-in están especialmente diseñados para su uso en aplicaciones industriales en las que se requiere un montaje rápido y estable. Su mayor ventaja radica en las conexiones a presión, que permiten un montaje sencillo de las placas de circuitos impresos y garantizan al mismo tiempo una conexión mecánica firme. También ofrecen una alta capacitancia y rigidez dieléctrica, lo que los hace ideales para aplicaciones como fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de frecuencia o sistemas SAI.

En comparación con los condensadores electrolíticos estándar, tienen una impedancia más baja, lo que se traduce en una estabilización de la tensión más eficaz y menores pérdidas de energía. Además, están diseñados para cargas de corriente elevadas y tienen una larga vida útil, incluso con un uso intensivo. Estas ventajas hacen que los condensadores electrolíticos snap-in sean la opción preferida en aplicaciones electrónicas de alto rendimiento en las que la fiabilidad y la eficiencia son fundamentales.
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¿Dónde se utilizan los condensadores electrolíticos snap-in en la industria?

Los condensadores electrolíticos Snap-in se utilizan en muchos ámbitos de la electrónica de potencia. Son especialmente importantes en las fuentes de alimentación conmutadas, ya que suavizan las fluctuaciones de tensión y garantizan una alimentación estable.

Otro campo de aplicación importante son los convertidores de frecuencia, que se utilizan en accionamientos eléctricos y controles de motores, por ejemplo, para regular eficazmente la velocidad. También desempeñan un papel crucial en los sistemas SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida), ya que almacenan energía durante breves periodos y nivelan las fluctuaciones de tensión.

También son un componente esencial de los inversores fotovoltaicos, en los que ayudan a convertir la corriente continua en corriente alterna compatible con la red. Las estaciones de carga de alto rendimiento para vehículos eléctricos también los utilizan para garantizar un suministro de energía estable. Gracias a su alta capacidad, diseño compacto y resistencia a las cargas eléctricas, los condensadores electrolíticos snap-in son indispensables en todas estas aplicaciones.
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¿Cómo elegir el condensador electrolítico snap-in adecuado para una aplicación?

La selección de un condensador electrolítico snap-in adecuado depende de varios factores técnicos. En primer lugar, hay que determinar la tensión de funcionamiento que debe soportar el condensador: los valores habituales se sitúan entre 200 V y 500 V. Igualmente importante es la capacitancia, que puede oscilar entre unos pocos microfaradios (µF) y varios miles de µF.

También es importante la impedancia (ESR), que debe ser lo más baja posible para minimizar las pérdidas de energía y maximizar la eficiencia del sistema.

Otro factor es la vida útil, que debe ser de varios miles de horas dependiendo de la aplicación, especialmente en aplicaciones con funcionamiento continuo. La resistencia a la temperatura también es relevante, ya que los sistemas industriales suelen estar expuestos a elevadas cargas térmicas. Como distribuidor con una asociación directa con AIC Europe, ofrecemos una amplia selección de condensadores electrolíticos snap-in de alto rendimiento para una amplia gama de requisitos.
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¿Por qué es tan importante la vida útil de los condensadores electrolíticos snap-in?

En aplicaciones industriales como fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de frecuencia o sistemas SAI, los componentes electrónicos deben funcionar de forma fiable durante largos periodos de tiempo. La vida útil de un condensador electrolítico snap-in es crucial, ya que a menudo se utiliza en áreas críticas donde un fallo puede provocar una interrupción significativa del sistema o incluso la parada de la producción. La durabilidad de un condensador depende de varios factores, como la temperatura de funcionamiento, la tensión y la carga de corriente.

Los condensadores snap-in de alta calidad ofrecen una vida útil de varios miles a diez mil horas de funcionamiento a altas temperaturas (por ejemplo, 85 °C o 105 °C). Gracias a la baja impedancia (ESR) y a los materiales optimizados, es posible reducir las pérdidas de tensión y minimizar la generación de calor, lo que prolonga aún más la vida útil. Nuestros condensadores electrolíticos snap-in de AIC Europe están diseñados para cargas elevadas y garantizan un rendimiento estable a largo plazo.
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¿Qué papel desempeña la impedancia (ESR) en los condensadores electrolíticos snap-in?

La resistencia serie equivalente (ESR) es un parámetro decisivo para los condensadores electrolíticos snap-in, ya que influye notablemente en el rendimiento y la eficiencia. Un valor bajo de ESR significa que el condensador pierde menos energía en forma de calor y, por lo tanto, funciona de forma más eficiente.

Esto es especialmente importante en aplicaciones con altas frecuencias y cambios rápidos de carga, como las que se encuentran en fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de frecuencia o estaciones de carga de alto rendimiento.

Una ESR baja garantiza ciclos de carga y descarga más rápidos, una mejor estabilización de la tensión y un menor calentamiento del condensador. Esto también prolonga su vida útil, especialmente en entornos con altas temperaturas. Nuestros condensadores electrolíticos snap-in de AIC Europe están especialmente optimizados para baja impedancia y ofrecen una alta eficiencia y un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes de electrónica industrial.
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