6.3V | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7000 | 7 | EEFSX0J121E7 | 3500 |
150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0J151ER | 3500 | |
180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6300 | 9 | EEFSX0J181ER | 3500 | |
GX | ||||||||
2V | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0D331R | 3500 |
470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0D471R | 3500 | |
470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0D471L | 3500 | |
560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0D561R | 3500 | |
560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0D561L | 3500 | |
2.5V | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0E471R | 3500 |
470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10200 | 3 | EEFGX0E471L | 3500 |
关于高分子电容故障分析
故障模式的大多数表现为“短路”或者“漏电流增加”。故障的主要原因是 :回流焊以及使用温度环境等的热应力
以及电气应力 机械性应力。即使在规定范围内 也要通过减轻温度 电压等的使用条件 能进一步降低故障率 所
以 要采用留有一定的余量的设计。
1) 本公司可靠性试验中的数据/8.2 Fit 以下(105 ℃ 额定电压外加时的推算)
2) 推算市场故障率/0.13 Fit 以下 (c=0 可靠性等级60 %时的推算)
安装位置的设计
电容贴装不得正下方的电路板表面 请作绝缘处理。