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      • Nastro in tessuto acetato 3M - tipi 11 - 28
      • Pellicola epossidica 3M - Tipi 1 - Super 10 - Super 20
      • Pellicole in poliestere rinforzato con fibre di vetro 3M - Tipi 46 - 1039 - 1046 - 1076 - 1139 -1339
      • Nastro isolante elettrico in carta 3M - tipi 12 - 16
      • Nastro isolante elettrico in film di poliimmide 3M - Tipi 92 - 98C-1 - 1205 - 1218
      • Nastro isolante elettrico Pellicola PTFE 3M - tipi 60 - 61 - 62
      • Nastro isolante elettrico Pellicola in PVC 3M - Scotch 22 - Super 33+ - Super 35 - Super 88
      • Nastro isolante elettrico Pellicole in poliestere 3M
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      • Tubo termoretraibile a parete spessa con adesivo interno
      • Tubo termoretraibile a parete sottile trasparente con adesivo interno
      • Guaina termoretraibile a parete media con e senza adesivo interno
      • Parti termoretraibili
      • Cappuccio terminale termoretraibile
      • Tubo termoretraibile a parete sottile con adesivo interno
      • Tubo termoretraibile, a parete sottile, a prezzo vantaggioso
      • Tubo termorestringente, senza alogeni, a parete sottile
      • Tubo termoretraibile 3:1 a parete sottile
      • Tubo termoretraibile a parete sottile giallo/verde
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      • Tubo termorestringente FEP 110°C
      • Rivestimento a rullo in FEP con ritiro
      • Tubo termoretraibile a doppia parete FEP/EFEP
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      • Tubo flessibile in PTFE
      • Tubo termoretraibile in PTFE 2:1
      • Tubo termoretraibile in PTFE 4:1
      • Tubo termorestringente in PTFE Sub-Lite-Wall
      • Tubo termoretraibile a doppia parete in PTFE-FEP
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      • Tubo in poliammide
      • Tubo termoretraibile in PEEK
    • Ulteriori tecnologie per tubi flessibili
      • Tubo termoretraibile in PTFE
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      • Tubi flessibili industriali
      • Tubi per alimenti
    • Convertitore AC-DC all-IN-ONE
    • Regolazione lato primario Convertitore di potenza CA-CC
    • Regolazione lato secondario Convertitore di potenza CA-CC
    • Convertitore di potenza CA-CC non isolato
    • Controllore del raddrizzatore sincrono
Distributore e sviluppo a valore aggiunto

Condensatori elettrolitici a scatto

Il nostro partner di vendita ufficiale: Hongda Capacitors e AIC Europe

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Hongda Capacitors è uno dei principali produttori di condensatori a chip con decenni di esperienza e tecnologia di produzione all'avanguardia. L'azienda è certificata ISO9001:2015 e IATF16949 e rappresenta i più alti standard di qualità nei settori automobilistico, elettronico e industriale.

In qualità di partner ufficiale di Hongda Capacitors, offriamo ai nostri clienti condensatori ad alte prestazioni, caratterizzati da affidabilità, durata e tecnologia innovativa.
AIC Europe è un fornitore leader di condensatori elettrolitici e a film con oltre 30 anni di esperienza nel settore. Con un'impressionante capacità produttiva di 90 milioni di condensatori all'anno e un tasso di errore inferiore allo 0,5, AIC Europe è sinonimo di massima qualità e affidabilità.

Insieme ad AIC Europe, ci concentriamo su tecnologie innovative e pratiche sostenibili per garantire il successo delle vostre applicazioni.

Gamma di prodotti dei nostri condensatori elettrolitici snap-in

I nostri condensatori elettrolitici a scatto offrono la massima qualità e affidabilità per le applicazioni industriali. Grazie alla nostra partnership diretta con AIC Europe, possiamo offrire un'ampia gamma di condensatori ad alte prestazioni con diverse capacità, intervalli di tensione e classi di durata.

Che si tratti di alimentatori switching, convertitori di frequenza o sistemi UPS, i nostri condensatori sono progettati per garantire un'elevata capacità di carico e una lunga durata. Nelle tabelle seguenti troverete specifiche tecniche dettagliate e schede tecniche da scaricare per aiutarvi a trovare il prodotto giusto per la vostra applicazione.

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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
Ulteriori informazioni

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℃)
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℃)
Ulteriori informazioni

RIP

Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
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℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Rated voltage range10V~100V DC160V~500V DC
Nominale Kapazitätstoleranz47μF~47000μF
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Weniger als der Wert in der Tabelle (% )
Ulteriori informazioni

RJP

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℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Betriebstemperaturbereich-40~+105℃-25~+105℃
Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
Ulteriori informazioni

Condensatori elettrolitici a scatto con elevata capacità e bassa ESR

Acquistare condensatori elettrolitici a scatto

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  • Elevata capacità e stabilizzazione affidabile della tensione
  • Versatilità d'uso
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Applicazioni dei condensatori elettrolitici a scatto

I condensatori elettrolitici a scatto sono una parte indispensabile della moderna elettronica di potenza. L'elevata capacità, la bassa impedenza e la semplicità di montaggio li rendono ideali per le applicazioni industriali in cui è richiesta una stabilizzazione affidabile della tensione.

Un'area di applicazione classica è quella degli alimentatori switching, utilizzati in quasi tutti i dispositivi elettronici. In questo caso, i condensatori snap-in stabilizzano la tensione di uscita e riducono al minimo le fluttuazioni di tensione. Sono indispensabili anche nei convertitori di frequenza, in quanto stabilizzano il flusso di energia negli azionamenti elettrici e consentono quindi un controllo efficiente dei motori.

Altri campi di applicazione sono i sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply), nei quali immagazzinano temporaneamente l'energia e compensano i picchi di tensione. Garantiscono inoltre un'alimentazione stabile nell'elettronica energetica e industriale, ad esempio negli inverter fotovoltaici o nelle stazioni di ricarica ad alte prestazioni.
Grazie alla nostra partnership con AIC Europe, offriamo condensatori elettrolitici snap-in ad alte prestazioni che garantiscono la massima affidabilità e longevità in tutte queste applicazioni.
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Condensatori elettrolitici a scatto - Componenti ad alte prestazioni per applicazioni affidabili

I condensatori elettrolitici a scatto sono la scelta ideale per circuiti potenti e poco ingombranti nell'elettronica industriale. Questi condensatori elettrolitici in alluminio appositamente sviluppati si distinguono per l'elevata capacità, la bassa impedenza e il semplice collegamento a scatto. Sono particolarmente richiesti negli alimentatori switching, nei convertitori di frequenza e in altre applicazioni ad alta intensità di potenza in cui è fondamentale una stabilizzazione affidabile della tensione.

In qualità di distributore con una partnership diretta con AIC Europe, produttore leader in Cina, offriamo condensatori elettrolitici snap-in di alta qualità con tempi di consegna brevi e condizioni interessanti. Grazie a tecnologie di produzione all'avanguardia, i nostri prodotti garantiscono una lunga durata e prestazioni stabili, anche in condizioni difficili.

Che si tratti di sistemi di controllo industriale, alimentazione o tecnologia di azionamento, i nostri condensatori elettrolitici a scatto offrono le prestazioni e l'affidabilità necessarie. Lasciatevi convincere dalla nostra selezione e approfittate del nostro accesso diretto a componenti di alta qualità.

La nostra gamma di altri condensatori:

Condensatori elettrolitici

Condensatori elettrolitici

Un condensatore al tantalio è un condensatore elettrolitico che utilizza il tantalio come materiale anodico. Questo tipo di condensatore è caratterizzato da un'elevata densità di capacità, basse correnti di dispersione e proprietà elettriche stabili. Viene spesso utilizzato nei circuiti in corrente continua, per il disaccoppiamento, il filtraggio e l'accumulo di energia.
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Condensatori a film

Condensatori a film

I condensatori a film sono componenti elettrici per l'accumulo di energia, costituiti da due lamine metalliche o film plastici metallizzati come elettrodi, separati da un film plastico dielettrico. Sono caratterizzati da un'elevata rigidità dielettrica, basse perdite e una lunga durata di vita e vengono utilizzati in applicazioni quali alimentatori, azionamenti di motori e tecnologie ad alta frequenza.
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Condensatori ceramici

Condensatori ceramici

I condensatori ceramici sono componenti elettrici per l'accumulo di energia e il filtraggio dei segnali. Sono costituiti da un dielettrico ceramico e da piastre metalliche. I loro vantaggi: elevata stabilità, basse perdite, tempi di carica e scarica rapidi. Sono utilizzati nell'elettronica, nella tecnologia ad alta frequenza e nelle applicazioni di potenza, dagli smartphone ai sistemi di controllo industriali.
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Progettazione e funzionamento dei condensatori elettrolitici a scatto

I condensatori elettrolitici a scatto sono costituiti da un sistema di lamine di alluminio avvolte circondate da un elettrolita e alloggiate in un involucro cilindrico di alluminio. Lo strato di ossido isolante sulla lamina anodica funge da dielettrico e consente di ottenere un'elevata capacità in un design compatto.

Grazie alle connessioni a scatto, questi condensatori sono particolarmente facili da montare sui circuiti stampati e sono quindi ideali per applicazioni industriali come alimentatori switching o convertitori di frequenza. Sono caratterizzati da elevata rigidità dielettrica, bassa impedenza e lunga durata, anche in condizioni difficili.
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Ulteriori informazioni sui condensatori elettrolitici a scatto

Nella nostra sezione FAQ rispondiamo alle domande più importanti su questi potenti componenti. Scoprirete come sono costruiti i condensatori snap-in, quali vantaggi offrono, dove vengono utilizzati e a cosa prestare attenzione quando li si sceglie. I nostri esperti vi daranno consigli preziosi per aiutarvi a trovare i componenti giusti per la vostra applicazione.

Quali vantaggi offrono i condensatori elettrolitici snap-in rispetto agli altri condensatori elettrolitici?

I condensatori elettrolitici snap-in sono progettati appositamente per l'uso in applicazioni industriali in cui è richiesto un assemblaggio rapido e stabile. Il loro principale vantaggio risiede nelle connessioni a scatto, che consentono un facile assemblaggio dei circuiti stampati e allo stesso tempo assicurano una solida connessione meccanica. Offrono inoltre un'elevata capacità e rigidità dielettrica, che li rende ideali per applicazioni quali alimentatori switching, convertitori di frequenza o sistemi UPS.

Rispetto ai condensatori elettrolitici standard, presentano un'impedenza più bassa, che consente una stabilizzazione della tensione più efficiente e minori perdite di energia. Inoltre, sono progettati per carichi di corrente elevati e hanno una lunga durata, anche in caso di uso intensivo. Questi vantaggi rendono i condensatori elettrolitici snap-in la scelta preferita nelle applicazioni elettroniche ad alte prestazioni in cui affidabilità ed efficienza sono fondamentali.
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Dove vengono utilizzati i condensatori elettrolitici snap-in nell'industria?

I condensatori elettrolitici a scatto sono utilizzati in molti settori dell'elettronica di potenza. Sono particolarmente importanti negli alimentatori a commutazione, in quanto attenuano le fluttuazioni di tensione e garantiscono un'alimentazione stabile.

Un altro importante campo di applicazione è quello dei convertitori di frequenza, utilizzati ad esempio negli azionamenti elettrici e nei controlli dei motori per regolare in modo efficiente la velocità. Svolgono inoltre un ruolo cruciale nei sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply), accumulando energia per brevi periodi e compensando le fluttuazioni di tensione.

Sono anche un componente essenziale degli inverter fotovoltaici, nei quali contribuiscono a convertire la corrente continua in corrente alternata conforme alla rete. Anche le stazioni di ricarica ad alte prestazioni per i veicoli elettrici li utilizzano per garantire un'alimentazione stabile. Grazie alla loro elevata capacità, al design compatto e alla resistenza ai carichi elettrici, i condensatori elettrolitici snap-in sono indispensabili in tutte queste applicazioni.
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Come si sceglie il condensatore elettrolitico snap-in giusto per un'applicazione?

La scelta di un condensatore elettrolitico a scatto adatto dipende da diversi fattori tecnici. In primo luogo, è necessario determinare la tensione di esercizio che il condensatore deve essere in grado di sopportare: i valori più comuni sono compresi tra 200 e 500V. Altrettanto importante è la capacità, che può variare da pochi microfarad (µF) a diverse migliaia di µF.

Altrettanto importante è l'impedenza (ESR), che deve essere la più bassa possibile per ridurre al minimo le perdite di energia e massimizzare l'efficienza del sistema.

Un altro fattore è la durata di vita, che dovrebbe essere di diverse migliaia di ore a seconda dell'applicazione, soprattutto nelle applicazioni con funzionamento continuo. Anche la resistenza alla temperatura è importante, poiché i sistemi industriali sono spesso esposti a carichi termici elevati. In qualità di distributore con una partnership diretta con AIC Europe, offriamo un'ampia selezione di condensatori elettrolitici snap-in ad alte prestazioni per una vasta gamma di requisiti.
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Perché la durata dei condensatori elettrolitici snap-in è così importante?

Nelle applicazioni industriali, come gli alimentatori switching, i convertitori di frequenza o i sistemi UPS, i componenti elettronici devono funzionare in modo affidabile per lunghi periodi di tempo. La durata di un condensatore elettrolitico snap-in è cruciale, poiché spesso viene utilizzato in aree critiche dove un guasto può portare a una significativa interruzione del sistema o addirittura a un fermo della produzione. La durata di un condensatore dipende da diversi fattori, tra cui la temperatura di esercizio, la tensione e il carico di corrente.

I condensatori snap-in di alta qualità offrono una durata di diverse migliaia o diecimila ore di funzionamento a temperature elevate (ad esempio, 85°C o 105°C). Grazie alla bassa impedenza (ESR) e ai materiali ottimizzati, è possibile ridurre le perdite di tensione e minimizzare la generazione di calore, prolungando ulteriormente la durata di esercizio. I nostri condensatori elettrolitici a scatto di AIC Europe sono progettati per carichi elevati e garantiscono prestazioni stabili a lungo termine.
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Che ruolo ha l'impedenza (ESR) nei condensatori elettrolitici snap-in?

La resistenza equivalente in serie (ESR) è un parametro decisivo per i condensatori elettrolitici snap-in, in quanto influisce in modo significativo sulle prestazioni e sull'efficienza. Un basso valore di ESR significa che il condensatore perde meno energia sotto forma di calore e quindi lavora in modo più efficiente.

Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni con frequenze elevate e rapidi cambiamenti di carico, come quelle presenti negli alimentatori switching, nei convertitori di frequenza o nelle stazioni di ricarica ad alte prestazioni.

Una bassa ESR garantisce cicli di carica e scarica più rapidi, una migliore stabilizzazione della tensione e un minore riscaldamento del condensatore. Ciò ne prolunga anche la durata, soprattutto in ambienti con temperature elevate. I nostri condensatori elettrolitici a scatto di AIC Europe sono appositamente ottimizzati per la bassa impedenza e offrono un'elevata efficienza e prestazioni affidabili nelle applicazioni più esigenti dell'elettronica industriale.
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