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      • Fita de tecido de acetato 3M - tipos 11 - 28
      • Película epoxídica 3M - Tipos 1 - Super 10 - Super 20
      • Películas de poliéster reforçadas com fibra de vidro 3M - Tipos 46 - 1039 - 1046 - 1076 - 1139 -1339
      • Papel de fita isolante eléctrica 3M - tipos 12 - 16
      • Fita isolante eléctrica película de poliimida 3M - Tipos 92 - 98C-1 - 1205 - 1218
      • Fita de isolamento elétrico Película de PTFE 3M - tipos 60 - 61 - 62
      • Fita isoladora eléctrica Película de PVC 3M - Scotch 22 - Super 33+ - Super 35 - Super 88
      • Fita de isolamento elétrico Películas de poliéster 3M
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    • Controlador de retificador síncrono
Distribuidor de valor acrescentado e desenvolvimento

Condensadores electrolíticos de encaixe

O nosso parceiro de vendas oficial: Hongda Capacitors e AIC Europe

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Hongda Capacitors é um dos principais fabricantes de capacitores de chip com décadas de experiência e tecnologia de produção de ponta. A empresa tem certificação ISO9001:2015 e IATF16949 e representa os mais elevados padrões de qualidade nos sectores automóvel, eletrónico e industrial.

Como parceiro de distribuição oficial da Hongda Capacitors, oferecemos aos nossos clientes condensadores de alto desempenho que se caracterizam pela fiabilidade, durabilidade e tecnologia inovadora.
A AIC Europe é um fornecedor líder de condensadores electrolíticos e de película com mais de 30 anos de experiência na indústria. Com uma impressionante capacidade de produção de 90 milhões de condensadores por ano e uma taxa de FIT inferior a 0,5, a AIC Europe representa a mais elevada qualidade e fiabilidade

Juntamente com a AIC Europe, concentramo-nos em tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis para garantir o sucesso das suas aplicações.

Gama de produtos dos nossos condensadores electrolíticos de encaixe

Os nossos condensadores electrolíticos de encaixe oferecem a mais elevada qualidade e fiabilidade para aplicações industriais. Graças à nossa parceria direta com a AIC Europe, podemos oferecer uma vasta gama de condensadores de elevado desempenho com diferentes capacitâncias, gamas de tensão e classes de vida útil.

Quer seja para fontes de alimentação comutadas, conversores de frequência ou sistemas UPS - os nossos condensadores são concebidos para uma elevada capacidade de carga e uma longa vida útil. Nas tabelas seguintes encontrará especificações técnicas detalhadas e folhas de dados para descarregar, para o ajudar a encontrar o produto certo para a sua aplicação.

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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
Mais informações

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℃)
Mais informações

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 (% )
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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℃)
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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℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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Nennspannungsbereich16V~100V DC160V~450V DC
Kapazitätstoleranz±20% (120Hzꞏ20℃)
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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℃)
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Condensadores electrolíticos de encaixe com elevada capacitância e baixa ESR

Comprar condensadores electrolíticos de encaixe

  • Instalação simples e design compacto
  • Elevada capacidade e estabilização fiável da tensão
  • Versatilidade na utilização
  • Qualidade através de uma parceria forte

Aplicações para condensadores electrolíticos de encaixe

Os condensadores electrolíticos de encaixe são uma parte indispensável da eletrónica de potência moderna. A sua elevada capacitância, baixa impedância e montagem simples tornam-nos ideais para aplicações industriais onde é necessária uma estabilização fiável da tensão.

Uma área clássica de aplicação são as fontes de alimentação comutadas, que são utilizadas em quase todos os dispositivos electrónicos. Aqui, os condensadores de encaixe suavizam a tensão de saída e minimizam as flutuações de tensão. São também indispensáveis em conversores de frequência, uma vez que estabilizam o fluxo de energia em accionamentos eléctricos, permitindo assim um controlo eficiente do motor.

Outras áreas de aplicação incluem os sistemas UPS (fonte de alimentação ininterrupta), nos quais armazenam temporariamente energia e compensam os picos de tensão. Também asseguram um fornecimento de energia estável na eletrónica energética e industrial, por exemplo, em inversores fotovoltaicos ou estações de carregamento de alto desempenho.
Graças à nossa parceria com a AIC Europe, oferecemos condensadores electrolíticos de encaixe de alto desempenho que garantem a máxima fiabilidade e longevidade em todas estas aplicações.
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Condensadores electrolíticos de encaixe - Componentes de alto desempenho para aplicações fiáveis

Os condensadores electrolíticos de encaixe são a escolha ideal para circuitos potentes e economizadores de espaço na eletrónica industrial. Estes condensadores electrolíticos de alumínio especialmente desenvolvidos caracterizam-se pela sua elevada capacitância, baixa impedância e ligação simples de encaixe. São particularmente procurados em fontes de alimentação comutadas, conversores de frequência e outras aplicações de grande consumo de energia, onde a estabilização fiável da tensão é crucial.

Como distribuidor com uma parceria direta com a AIC Europe, um fabricante líder da China, oferecemos condensadores electrolíticos de encaixe de alta qualidade com prazos de entrega curtos e condições atractivas. Graças às mais modernas tecnologias de fabrico, os nossos produtos garantem uma longa vida útil e um desempenho estável - mesmo em condições exigentes.

Quer seja para sistemas de controlo industrial, fontes de alimentação ou tecnologia de acionamento - os nossos condensadores electrolíticos de encaixe proporcionam o desempenho e a fiabilidade necessários. Deixe-se convencer pela nossa seleção e beneficie do nosso acesso direto a componentes de alta qualidade.

A nossa gama de outros condensadores:

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Condensadores electrolíticos

Um condensador de tântalo é um condensador eletrolítico que utiliza o tântalo como material anódico. Este tipo de condensador caracteriza-se por uma elevada densidade de capacidade, baixas correntes de fuga e propriedades eléctricas estáveis. São frequentemente utilizados em circuitos de corrente contínua, para desacoplamento, filtragem e armazenamento de energia.
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Condensadores de película

Condensadores de película

Os condensadores de película são componentes eléctricos para armazenamento de energia, constituídos por duas folhas de metal ou películas de plástico metalizado como eléctrodos, separadas por uma película de plástico dielétrico. Caracterizam-se por uma elevada rigidez dieléctrica, baixas perdas e uma longa vida útil e são utilizados em aplicações como fontes de alimentação, accionamentos de motores e tecnologia de alta frequência.
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Condensadores de cerâmica

Condensadores de cerâmica

Os condensadores cerâmicos são componentes eléctricos para armazenamento de energia e filtragem de sinais. São constituídos por um dielétrico cerâmico e placas metálicas. As suas vantagens: elevada estabilidade, baixas perdas, tempos de carga e descarga rápidos. São utilizados em eletrónica, tecnologia de alta frequência e aplicações de energia - desde smartphones a sistemas de controlo industrial.
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Conceção e funcionamento dos condensadores electrolíticos de encaixe

Os condensadores electrolíticos de encaixe consistem num sistema de folha de alumínio enrolada rodeada por um eletrólito e alojada num invólucro cilíndrico de alumínio. A camada de óxido isolante na folha do ânodo serve como dielétrico e permite uma elevada capacidade num design compacto.

Graças às suas ligações de encaixe, estes condensadores são particularmente fáceis de montar em placas de circuito impresso, tornando-os ideais para aplicações industriais, tais como fontes de alimentação comutadas ou conversores de frequência. Caracterizam-se por uma elevada rigidez dieléctrica, baixa impedância e uma longa vida útil - mesmo sob condições exigentes.
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Mais informações sobre condensadores electrolíticos de encaixe

Na nossa secção FAQ, respondemos às perguntas mais importantes sobre estes poderosos componentes. Ficará a saber como são construídos os condensadores de encaixe, quais as vantagens que oferecem, onde são utilizados e o que deve ter em atenção ao seleccioná-los. Os nossos especialistas dar-lhe-ão dicas valiosas para o ajudar a encontrar os componentes certos para a sua aplicação.

Que vantagens oferecem os condensadores electrolíticos de encaixe em relação a outros condensadores electrolíticos?

Os condensadores electrolíticos de encaixe são especialmente concebidos para utilização em aplicações industriais onde é necessária uma montagem rápida e estável. A sua maior vantagem reside nas ligações de encaixe, que permitem uma montagem fácil das placas de circuito impresso e, ao mesmo tempo, garantem uma ligação mecânica firme. Oferecem também elevada capacitância e rigidez dieléctrica, o que os torna ideais para aplicações como fontes de alimentação comutadas, conversores de frequência ou sistemas UPS.

Em comparação com os condensadores electrolíticos normais, têm uma impedância mais baixa, o que leva a uma estabilização mais eficiente da tensão e a menores perdas de energia. Além disso, são concebidos para cargas de corrente elevadas e têm uma longa vida útil, mesmo com uma utilização intensiva. Estas vantagens fazem dos condensadores electrolíticos de encaixe a escolha preferida em aplicações electrónicas de elevado desempenho, em que a fiabilidade e a eficiência são fundamentais.
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Onde são utilizados os condensadores electrolíticos de encaixe na indústria?

Os condensadores electrolíticos de encaixe são utilizados em muitas áreas da eletrónica de potência. São particularmente importantes em fontes de alimentação de modo comutado, uma vez que suavizam as flutuações de tensão e asseguram uma fonte de alimentação estável.

Outro importante campo de aplicação são os conversores de frequência, que são utilizados em accionamentos eléctricos e controlos de motores, por exemplo, para regular eficientemente a velocidade. Também desempenham um papel crucial nos sistemas UPS (fonte de alimentação ininterrupta), armazenando energia durante curtos períodos e nivelando as flutuações de tensão.

São também um componente essencial dos inversores fotovoltaicos, nos quais ajudam a converter a corrente contínua em corrente alternada compatível com a rede. As estações de carregamento de alto desempenho para veículos eléctricos também os utilizam para garantir um fornecimento de energia estável. Graças à sua elevada capacidade, design compacto e resistência a cargas eléctricas, os condensadores electrolíticos de encaixe são indispensáveis em todas estas aplicações.
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Como escolher o condensador eletrolítico de encaixe adequado para uma aplicação?

A seleção de um condensador eletrolítico de encaixe adequado depende de vários factores técnicos. Em primeiro lugar, deve ser determinada a tensão de funcionamento que o condensador deve ser capaz de suportar - os valores comuns situam-se entre 200V e 500V. Igualmente importante é a capacitância, que pode variar de alguns microfarads (µF) a vários milhares de µF.

Também importante é a impedância (ESR), que deve ser tão baixa quanto possível para minimizar as perdas de energia e maximizar a eficiência do sistema.

Outro fator é a vida útil, que deve ser de vários milhares de horas, dependendo da aplicação, especialmente em aplicações com funcionamento contínuo. A resistência à temperatura também é relevante, uma vez que os sistemas industriais estão frequentemente expostos a cargas térmicas elevadas. Como distribuidor com uma parceria direta com a AIC Europe, oferecemos uma vasta seleção de condensadores electrolíticos de encaixe de alto desempenho para uma vasta gama de requisitos.
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Porque é que a vida útil dos condensadores electrolíticos de encaixe é tão importante?

Em aplicações industriais, tais como fontes de alimentação comutadas, conversores de frequência ou sistemas UPS, os componentes electrónicos têm de funcionar de forma fiável durante longos períodos de tempo. A vida útil de um condensador eletrolítico de encaixe é crucial, uma vez que é frequentemente utilizado em áreas críticas onde uma falha pode levar a uma interrupção significativa do sistema ou mesmo a uma paragem da produção. A durabilidade de um condensador depende de vários factores, incluindo a temperatura de funcionamento, a tensão e a carga de corrente.

Os condensadores de encaixe de alta qualidade oferecem uma vida útil de vários milhares a dez mil horas de funcionamento a temperaturas elevadas (por exemplo, 85°C ou 105°C). Graças à baixa impedância (ESR) e aos materiais optimizados, as perdas de tensão podem ser reduzidas e a geração de calor minimizada, o que prolonga ainda mais a vida útil. Os nossos condensadores electrolíticos de encaixe da AIC Europe são concebidos para cargas elevadas e garantem um desempenho estável e a longo prazo.
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Que papel desempenha a impedância (ESR) nos condensadores electrolíticos de encaixe?

A resistência em série equivalente (ESR) é um parâmetro decisivo para os condensadores electrolíticos de encaixe, uma vez que tem uma influência significativa no desempenho e na eficiência. Um valor baixo de ESR significa que o condensador perde menos energia sob a forma de calor e, por conseguinte, funciona de forma mais eficiente.

Isto é particularmente importante em aplicações com altas frequências e mudanças rápidas de carga, como as encontradas em fontes de alimentação comutadas, conversores de frequência ou estações de carregamento de alto desempenho.

Um ESR baixo garante ciclos de carga e descarga mais rápidos, melhor estabilização da tensão e menor aquecimento do condensador. Isto também prolonga a sua vida útil, especialmente em ambientes com temperaturas elevadas. Os nossos condensadores electrolíticos de encaixe da AIC Europe são especialmente optimizados para baixa impedância e oferecem alta eficiência e desempenho fiável em aplicações exigentes de eletrónica industrial.
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