‌Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南

描述

Vishay / BC Components 172 RLX铝电解电容器是符合AEC-Q200标准的电容器,具有极低阻抗、低ESR和超长使用寿命。这些电容器具有高稳定性、高可靠性和出色的纹波电流能力。这款172 RLX型的电容器具有径向引线和带泄压功能的圆柱形铝制外壳。这些电容器具有防充放电功能,可在-40°C至+105°C的温度范围内工作。典型应用包括一般工业、EDP、音视频、汽车和电信的平滑、滤波、缓冲和电源供应器。

数据手册;*附件:Vishay , BC Components 172 RLX铝电解电容器数据手册.pdf

特性

  • 超长使用寿命:
    • 4000小时至10000小时 @ +105°C,高可靠性和高稳定性
  • 极低的阻抗和低ESR,外壳尺寸小
  • 出色纹波电流能力
  • 符合AEC-Q200标准
  • 极化铝电解电容器,非固态电解质
  • 径向引线,带压力释放的圆柱形铝壳,带蓝色套管绝缘
  • 充电和放电保护

Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南

产品概述

Vishay BCcomponents 172 RLX系列是一种径向引线、微型低阻抗铝电解电容器,采用非固态电解质和蓝色绝缘套筒封装。该系列在更小的外壳尺寸下实现了比170 RVZ系列更低的阻抗和ESR,具备优异的纹波电流承受能力,并通过AEC-Q200认证,适用于汽车、工业及通信等高可靠性领域。


核心特性与技术参数

1. 电气性能

  • 额定电容范围‌:150 μF至15 000 μF(容差±20%)
  • 额定电压范围‌:10 V至50 V(涵盖10 V/16 V/25 V/35 V/50 V)
  • 温度范围‌:-40 °C至+105 °C(符合IEC 60068 -40/105/56气候类别)

2. 关键指标

  • 阻抗特性‌:
    • 100 kHz下典型阻抗低至0.011 Ω(如15 000 μF/10 V型号)
    • 低温(-40 °C)阻抗升幅可控(例如150 μF/50 V型号从0.033 Ω升至1.7 Ω)
  • 纹波电流能力‌:
    • 105 °C下额定纹波电流最高达4960 mA(如12 000 μF/16 V型号)
  • 损耗角正切(tan δ) ‌:100 Hz时最大值为0.10至0.49(随电容值与电压组合变化)

3. 寿命与可靠性

  • 耐久性‌:105 °C下 endurance test 达3000 h至6000 h
  • 使用寿命‌:
    • 105 °C:4000 h至10 000 h
    • 40 °C(施加1.8倍IR):200 000 h至500 000 h
  • 存储寿命‌:105 °C无电压条件下可达1000 h

结构设计与封装形式

1. 外壳尺寸

  • 标准尺寸‌:直径(Ø D)10 mm至18 mm,长度(L)12 mm至40 mm
  • 典型型号示例‌:
    • 2200 μF/16 V → 12.5 mm × 20 mm
    • 680 μF/50 V → 12.5 mm × 25 mm
  • 引脚形式‌:
    • CA型(长引脚):引脚长度≥15 mm
    • CB型(剪脚引脚):长度按需定制
    • TFA型(卷带包装):适用于自动化生产

2. 标识规范

电容器壳体标注内容包括:

  • 额定电容(μF)及容差代码(M表示±20%)
  • 额定电压(V)、日期代码(符合IEC 60062)
  • 制造商名称、系列号(172)及负极性标识

应用场景与选型指导

1. 典型应用

  • 电源系统‌:开关电源(SMPS)、DC/DC转换器
  • 信号处理‌:平滑滤波、缓冲储能
  • 行业领域‌:工业控制、汽车电子、通信设备、音视频装置

2. 选型策略

  • 高容值需求‌:如15 000 μF/10 V可选18 mm × 40 mm外壳
  • 高压场景‌:50 V系统中470 μF型号匹配10 mm × 12 mm最小尺寸
  • 高频应用‌:参考图10阻抗Column查询,选择100 kHz下Z值最低的型号

性能曲线解析(基于数据手册图表)

  1. 电容温度特性‌(图5):
    • 在-40 °C时电容值降至20 °C基准值的20%,105 °C时恢复至约98%
  2. 频率响应‌(图6/图10):
    • 100 Hz至100 kHz间电容衰减约50%,阻抗在谐振点后持续上升
  3. ESR变化规律‌(图7/图8):
    • 高温(105 °C)下ESR降至初始值的30%,低频段(100 Hz)ESR为高频(100 kHz)的2-3倍
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