ALF20G391ED400 (CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP-IN)
ALF20G391ED400 характеристики
| Производитель | KEMET |
|---|---|
| Серия | ALF20 |
| Part Status | Active |
| Упаковка | Bulk |
| Емкость | 390µF |
| Допуск | ±20% |
| Нормальное напряжение | 400V |
| Номинальные данные (классы) | - |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Press-Fit | Корпус |
| Radial | Can - Snap-In - 5 Lead |
| Размеры | 1.575 Dia (40.00mm) |
| Высота (Максимум) | 1.654" (42.00mm) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Импеданс | 203 mOhms |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 312 mOhm @ 100Hz |
| Время жизни @ при температуре | 2000 Hrs @ 85°C |
| Применение | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.62A @ 100Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.86A @ 10kHz |
| Расстояние между выводами | 0.984" (25.00mm) |
| Размер площадки для монтажа | - |
| Поляризация | Polar" |
Рекомендации по подбору
Алюминиевый электролитический конденсатор ALF20G391ED400 (KEMET, серия ALF20) рассчитан на напряжение 400 В и ёмкость 390 мкФ с допуском ±20%. Компонент выполнен в монтажном корпусе Snap-In с пятью выводами, предназначен для впайки в отверстия. Основные параметры: ESR 312 мОм на 100 Гц, пульсационный ток 2,62 А на 100 Гц и 4,86 А на 10 кГц, рабочая температура от –40 до +85 °C, срок службы 2000 ч при номинальной температуре.
При подборе аналога следует ориентироваться на схожие электрические характеристики, посадочное место и климатические условия эксплуатации. Полная замена возможна при совпадении номинального напряжения (не ниже 400 В), ёмкости (390 мкФ, допустимо ±20%) и типа выводов (Snap-In). Однако из-за различий в сериях и производителях необходимо проверить ESR и пульсационный ток.
- Основные риски: превышение пульсационного тока аналога может вызвать перегрев и сокращение срока службы;
- Проверьте посадочные размеры: диаметр корпуса (40 мм), высоту (42 мм) и расстояние между выводами (25 мм);
- Учитывайте рабочую температуру: замена на конденсатор с меньшим температурным диапазоном приведёт к преждевременному выходу из строя;
- Сравните ESR: более высокое последовательное сопротивление увеличит потери и нагрев в импульсных цепях.