Ini adalah refleksi perjalanan perjuangan saya dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengubah sistem menuju Indonesia yang lebih baik. Ini hanya salah satu saja kisah dari banyak kisah yang dilakukan anak-anak bangsa yang lain.
Ini adalah refleksi perjalanan perjuangan saya dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengubah sistem menuju Indonesia yang lebih baik. Ini hanya salah satu saja kisah dari banyak kisah yang dilakukan anak-anak bangsa yang lain.
제 14회 한국 자바 개발자 컨퍼런스의 커뮤니티 세션에서 공유한 `overview of spring4` 의 발표 자료
스프링 프레임워크는 2004년에 출시된 이후 지금까지 많은 변화를 겪어왔습니다. 기억에 남아 있는 굴직한 변화를 더듬어 보면 버전 2.0은 XML 네임스페이스와 AspectJ 지원, 버전 2.5부터 애노테이션을 활용한 프로그래밍 기능이 추가되었습니다. 그리고 버전 3.0으로 올라가며 Java 5+ 기반으로 코드 구조가 바뀌고 자바 코드 기반 설정 기능이 추가되었습니다. 2013년 12월 13일에 버전 4.0 발표이 발표되었습니다. 주목할 변화는 바로 Java 8 지원과 제거 대상(@Deprecated)으로 선언되었던 많은 클래스와 메소드들이 삭제되었다는 것입니다. 이 외에도 많은 변화가 있습니다. 이번 시간에는 조금 높은 곳에서 내려다보는 느낌으로 무엇이 추가되었고, 어떤게 바뀌었는지 살펴보려고 합니다.
예제코드 : https://github.com/arawn/overview-of-spring4
스트림 API는 람다 표현식을 적극적으로 활용해서 만들어진 자바의 새로운 API 입니다.
스트림 API를 통해서 자바에서도 맵/리듀스 방식으로 대량의 데이터를 순차 또는 병렬 처리를 할 수 있게 되었는데요, 이번 발표를 통해 스트림 API가 무엇인지- 어떻게 써먹는지에 대해 가볍게 씹고 뜯고 맛보고 즐기셨으면 좋겠습니다. :)
예제코드 : https://github.com/arawn/jdk8-stream-api
The intranet is dead. Social intranets are the future and this whitepaper provides insight into leveraging today's technology to connect, communicate and collaborate. "Get stuff done together?
Adied 2014, 봄싹 세미나에서 발표한 `Resource Handling in Spring MVC`의 발표자료입니다.
주요 내용으로 Spring MVC에서 정적 자원(css, js, etc)을 다루는 방법을 다루고 있습니다.
데모 코드 : https://github.com/arawn/resource-handling-in-springmvc
Spring Framework 4.0과 4.1의 주요 업데이트 내용을 정리했습니다. 그리고, Spring I/O 2015 | The conference 에서 공개된 4.2의 소식들을 모아보았습니다. :)
ps. 제가 웬만하면 자료는 한글로 바꾸는 편인데... 이번에는 시간이 너무 부족해서 대부분 영어를 그대로 사용했네요. 다음에 기회가 되면 한글화시키는걸로...
[Spring Camp 2013] Java Configuration 없인 못살아!Arawn Park
Spring Camp 2013 / Track B Session 2
Java Configuration은 Spring 3.0과 함께 등장했습니다. 초기에는 '이게 뭐야?' 싶은 정도로 제대로된 모습을 갖춘 상태가 아니었습니다. 뒤돌아보면 스프링 1.0 시절의 XML을 보는것 같았지요. (웃음)
하지만 3.1이 발표되며 상황이 바뀌었습니다. XML 설정을 대체할 정도로 성장했을 뿐만 아니라 더 많은 것들을 할 수 있게 되었거든요.
이 시간에는 Spring을 사용하는 대표적인 예제 PetClinic(https://github.com/arawn/spring-petclinic)을 Java Configuration으로 재구성한 모습을 코드로 보여드립니다. 그리고 제가 보는 Java Configuration의 매력요소를 공유합니다.
Spring framework 3.2 > 4.0 — themes and trendsArawn Park
제 13회 한국 자바 개발자 컨퍼런스 커뮤니티 세션에서 공유한 `Spring Framework 3.2 > 4.0 — Themes and Trends` 의 발표 자료
Spring Framework 3.1에 공개된 후 약 1년만에 Spring Framework 3.2개 공개되었습니다.
3.2에는 비동기 요청 처리와 향상된 JAVA 7 지원, Spring MVC Test framework 합류 등으로 자바 엔터프라이즈 애플리케이션을 개발하는데 있어 편리함과 함께 세련미를 더해주고 있습니다.
최근 Spring Framework 핵심 개발자인 Juergen Hoeller는 springsource blog에 "NEXT STOP: SPRING FRAMEWORK 4.0"라는 제목으로 앞으로 Spring Framework에 어떤 변화들이 찾아올지에 대해서 미리 귀뜸을 해주었습니다.
이 시간을 통해 Spring Framework 3.2의 새로운 기능들과 개선사항을 살펴보고, Spring Framework의 미래 모습에 대해 이야기를 나눠보는 자리를 만들고자 합니다.
Cambay Grand Hotels in Ahmedabad is a top notch luxury 4 Star hotel in Ahmedabad Witch give 5 Star Facility. This hotel enjoys close vicinity with the domestic and international airports.
제10회 개발자를 위한 ‘共感(공감)’ 세미나 - Session 5 Vagrant와 Chef로 개발서버 구축 자동화하기의 장표입니다.
규모가 있는 자바 웹 프로젝트는 대부분 개발, 테스트, 이관, 운영 등 n개의 서버로 배포/관리가 된다.
테스트, 이관, 운영과 같은 서버는 별도의 서버가 마련되어 구축되지만 개발서버는 일반적으로 개발자 자신의 PC에 구축해서 진행하는 경우가 많다. 이러다보니 개발자별로 조금씩 미묘하게 다른 서버 환경이 자신의 PC에서는 잘 되는 기능이 다른 서버에 배포되면 구동되지 않는 경우도 많고, 프로젝트에 참여하는 개발자들이 개발서버를 구축하기 위해서 들이는 비용도 만만치 많이 들어간다.
Vagrant와 Chef라는 도구를 사용하면 개발자들이 자신의 PC에 개발서버를 구축하고 관리하는데 들어가는 비용을 획기적으로 줄일 수 있다.
예제에 보여준 동영상 : http://youtu.be/W28iX5WFRXU
예제에 사용된 소스 : https://gist.github.com/4366784
제 14회 한국 자바 개발자 컨퍼런스의 커뮤니티 세션에서 공유한 `overview of spring4` 의 발표 자료
스프링 프레임워크는 2004년에 출시된 이후 지금까지 많은 변화를 겪어왔습니다. 기억에 남아 있는 굴직한 변화를 더듬어 보면 버전 2.0은 XML 네임스페이스와 AspectJ 지원, 버전 2.5부터 애노테이션을 활용한 프로그래밍 기능이 추가되었습니다. 그리고 버전 3.0으로 올라가며 Java 5+ 기반으로 코드 구조가 바뀌고 자바 코드 기반 설정 기능이 추가되었습니다. 2013년 12월 13일에 버전 4.0 발표이 발표되었습니다. 주목할 변화는 바로 Java 8 지원과 제거 대상(@Deprecated)으로 선언되었던 많은 클래스와 메소드들이 삭제되었다는 것입니다. 이 외에도 많은 변화가 있습니다. 이번 시간에는 조금 높은 곳에서 내려다보는 느낌으로 무엇이 추가되었고, 어떤게 바뀌었는지 살펴보려고 합니다.
예제코드 : https://github.com/arawn/overview-of-spring4
스트림 API는 람다 표현식을 적극적으로 활용해서 만들어진 자바의 새로운 API 입니다.
스트림 API를 통해서 자바에서도 맵/리듀스 방식으로 대량의 데이터를 순차 또는 병렬 처리를 할 수 있게 되었는데요, 이번 발표를 통해 스트림 API가 무엇인지- 어떻게 써먹는지에 대해 가볍게 씹고 뜯고 맛보고 즐기셨으면 좋겠습니다. :)
예제코드 : https://github.com/arawn/jdk8-stream-api
The intranet is dead. Social intranets are the future and this whitepaper provides insight into leveraging today's technology to connect, communicate and collaborate. "Get stuff done together?
Adied 2014, 봄싹 세미나에서 발표한 `Resource Handling in Spring MVC`의 발표자료입니다.
주요 내용으로 Spring MVC에서 정적 자원(css, js, etc)을 다루는 방법을 다루고 있습니다.
데모 코드 : https://github.com/arawn/resource-handling-in-springmvc
Spring Framework 4.0과 4.1의 주요 업데이트 내용을 정리했습니다. 그리고, Spring I/O 2015 | The conference 에서 공개된 4.2의 소식들을 모아보았습니다. :)
ps. 제가 웬만하면 자료는 한글로 바꾸는 편인데... 이번에는 시간이 너무 부족해서 대부분 영어를 그대로 사용했네요. 다음에 기회가 되면 한글화시키는걸로...
[Spring Camp 2013] Java Configuration 없인 못살아!Arawn Park
Spring Camp 2013 / Track B Session 2
Java Configuration은 Spring 3.0과 함께 등장했습니다. 초기에는 '이게 뭐야?' 싶은 정도로 제대로된 모습을 갖춘 상태가 아니었습니다. 뒤돌아보면 스프링 1.0 시절의 XML을 보는것 같았지요. (웃음)
하지만 3.1이 발표되며 상황이 바뀌었습니다. XML 설정을 대체할 정도로 성장했을 뿐만 아니라 더 많은 것들을 할 수 있게 되었거든요.
이 시간에는 Spring을 사용하는 대표적인 예제 PetClinic(https://github.com/arawn/spring-petclinic)을 Java Configuration으로 재구성한 모습을 코드로 보여드립니다. 그리고 제가 보는 Java Configuration의 매력요소를 공유합니다.
Spring framework 3.2 > 4.0 — themes and trendsArawn Park
제 13회 한국 자바 개발자 컨퍼런스 커뮤니티 세션에서 공유한 `Spring Framework 3.2 > 4.0 — Themes and Trends` 의 발표 자료
Spring Framework 3.1에 공개된 후 약 1년만에 Spring Framework 3.2개 공개되었습니다.
3.2에는 비동기 요청 처리와 향상된 JAVA 7 지원, Spring MVC Test framework 합류 등으로 자바 엔터프라이즈 애플리케이션을 개발하는데 있어 편리함과 함께 세련미를 더해주고 있습니다.
최근 Spring Framework 핵심 개발자인 Juergen Hoeller는 springsource blog에 "NEXT STOP: SPRING FRAMEWORK 4.0"라는 제목으로 앞으로 Spring Framework에 어떤 변화들이 찾아올지에 대해서 미리 귀뜸을 해주었습니다.
이 시간을 통해 Spring Framework 3.2의 새로운 기능들과 개선사항을 살펴보고, Spring Framework의 미래 모습에 대해 이야기를 나눠보는 자리를 만들고자 합니다.
Cambay Grand Hotels in Ahmedabad is a top notch luxury 4 Star hotel in Ahmedabad Witch give 5 Star Facility. This hotel enjoys close vicinity with the domestic and international airports.
제10회 개발자를 위한 ‘共感(공감)’ 세미나 - Session 5 Vagrant와 Chef로 개발서버 구축 자동화하기의 장표입니다.
규모가 있는 자바 웹 프로젝트는 대부분 개발, 테스트, 이관, 운영 등 n개의 서버로 배포/관리가 된다.
테스트, 이관, 운영과 같은 서버는 별도의 서버가 마련되어 구축되지만 개발서버는 일반적으로 개발자 자신의 PC에 구축해서 진행하는 경우가 많다. 이러다보니 개발자별로 조금씩 미묘하게 다른 서버 환경이 자신의 PC에서는 잘 되는 기능이 다른 서버에 배포되면 구동되지 않는 경우도 많고, 프로젝트에 참여하는 개발자들이 개발서버를 구축하기 위해서 들이는 비용도 만만치 많이 들어간다.
Vagrant와 Chef라는 도구를 사용하면 개발자들이 자신의 PC에 개발서버를 구축하고 관리하는데 들어가는 비용을 획기적으로 줄일 수 있다.
예제에 보여준 동영상 : http://youtu.be/W28iX5WFRXU
예제에 사용된 소스 : https://gist.github.com/4366784
1. ELEKTROLYTICKÉ
KONDENZÁTORY
NIPPON CHEMI-CON - ISO 14001, ISO 9001, ISO 9002
Elektrolytické kondenzátory SMD
Typ Rozsah napìtí (V) Nízká
Rozsah kapacit (mF) impedance Pracovní teploty (°C) Životnost (h) Popis
PXK 2.5 ~ 16 100 ~ 560 X -55 ~ +105 ~ 2000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance,zmenšený
PXS 4 ~ 16 22 ~ 560 X -55 ~ +105 5000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance, long life
PXF 2.5 ~ 6.3 220 ~ 1000 X -55 ~ +105 2000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
PXE 2.5 ~ 16 33 ~ 2700 X -55 ~ +105 2000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
PXA 2.5 ~ 25 3.3 ~ 1500 X -55 ~ +105 2000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
PXH 2.5 ~ 20 22 ~ 1000 X -55 ~ +125 1000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
MVS 4 ~ 50 1 ~ 220 -40 ~ +85 2000 výška 4.5mm
MVA 4 ~ 450 1 ~ 10 000 -40 ~ +85 2000 zmenšené rozmìry
MVE 6.3 ~ 450 1 ~ 6800 -40 ~ +105 ~ 2000 zmenšené rozmìry
MZJ 6.3 ~ 35 10 ~ 1800 X -55 ~ +105 2000 velmi nízká impedance
MZA 6.3 ~ 80 3.3 ~ 1500 X -55 ~ +105 2000 velmi nízká impedance
MVY 6.3 ~ 100 1 ~ 8200 X -55 (-40) ~ +105 ~ 5000 nízká impedance
MZF 6.3 ~ 50 10 ~ 470 X -25 ~ +105 10000 nízká impedance, dlouhá životnost
MZE 6.3 ~ 50 10 ~ 470 X -25 ~ +105 7000 - 8000 nízká impedance, dlouhá životnost
MZK 6.3 ~ 35 10 ~ 150 X -25 ~ +105 5000 nízká impedance, dlouhá životnost
MLA 6.3 ~ 50 10 ~ 1000 X -40 ~ +105 3000 nízká impedance
MLF 6.3 ~ 50 1 ~ 1000 -40 ~ +105 10000 dlouhá životnost
MLE 6.3 ~ 50 1 ~ 1000 -40 ~ +105 7000 - 8000 dlouhá životnost
MLK 6.3 ~ 35 4.7 ~ 100 -40 ~ +105 5000 dlouhá životnost
MVL 6.3 ~ 50 1 ~ 1000 -40 ~ +105 3000 - 5000 dlouhá životnost
MVJ 6.3 ~ 50 1 ~ 100 -40 ~ +105 2000 výška 6mm
MVH 10 ~ 450 3.3 ~ 4700 -40 ~ +125 ~ 5000 vysoké teploty
MHB 10 ~ 35 47 ~ 470 -40 ~ +125 2000 vysoké teploty
MKB 400 2.2 ~ 4.7 -40 ~ +105 3000 max. výška 10.5 mm
MV - BP 6.3 ~ 50 1 ~ 47 -40 ~ +85 2000 bipolární
MVK - BP 6.3 ~ 50 1 ~ 47 -40 ~ +105 1000 bipolární
Elektrolytické kondenzátory miniaturní, radiální vývody
Typ Rozsah napìtí (V) Nízká
Rozsah kapacit (mF) impedance Pracovní teploty (°C) Životnost (h) Popis
PSK 2.5 220 ~ 560 X -55 ~ +105 5000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance, long life
PSF 2.5 ~ 16 100 ~ 1600 X -55 ~ +105 5000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance, long life
PSE 2.5 ~ 6.3 470 ~ 820 X -55 ~ +105 5000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance, long life
PSC
PSA
2.5 ~ 16
2.5 ~ 16
270 ~ 2700
47 ~ 1500
X
X
-55 ~ +105
-55 ~ +105
2000
2000
tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
D
PS 2.5 ~ 35 18 ~ 1500 X -55 ~ +105 2000 tuhý elektrolyt (polymer), velmi nízká impedance
SRM 4 ~ 50 1 ~ 330 -40 ~ +85 1000 výška 5mm, zmenšené pouzdro
SRE 4 ~ 50 1 ~ 100 -40 ~ +85 1000 výška 5mm
KRE 6.3 ~ 50 1 ~ 100 -55 ~ +105 1000 výška 5mm
SRA 4 ~ 63 1 ~ 470 -40 ~ +85 1000 výška 7mm
KMA 4 ~ 63 1 ~ 220 -55 ~ + 105 1000 výška 7mm
SRG 4 ~ 50 1 ~ 10 000 -40 ~ +85 ~ 2000 nízké pouzdro
KRG 6.3 ~ 50 1 ~ 10 000 -55 ~ +105 1000 nízké pouzdro
SMQ 6.3 ~ 450 1 ~ 47 000 -40 (-25) ~ +85 2000 zmenšená verze SMG
KMQ 6.3 ~ 450 1 ~ 47 000 -55 (-40, -25) ~ +105 ~ 2000 zmenšená verze KMG
SMG 6.3 ~ 450 1 ~ 39 000 -40 (-25) ~ +85 2000 standard
KMG 6.3 ~ 450 1 ~ 22 000 -55 (-40, -25) ~ +105 ~ 2000 standard
SME - BP 6.3 ~ 100 1 ~ 6800 -40 ~ +85 2000 bipolární
KME - BP 6.3 ~ 100 1 ~ 6800 -55 ~ +105 1000 bipolární
KZM 6.3 ~ 50 27 ~ 10000 X -40 ~ +105 ~ 10 000 verze KZH se zvýšenou životností
KZH 6.3 ~ 35 47 ~ 8200 X -40 ~ +105 ~ 6000 velmi nízká impdance
KZE 6.3 ~ 100 6.8 ~ 6800 X -40 ~ +105 ~ 5000 nízká impedance
KY 6.3 ~ 100 1 ~ 18 000 X -40 ~ +105 ~ 10 000 nízká impedance, dlouhá životnost
LZA 6.3 ~ 35 330 ~ 6800 X -55 ~ +105 ~5000 velmi nízká impedance
LXZ 6.3 ~ 63 12 ~ 18 000 X -55 ~ +105 ~ 8000 nízká impedance, zmenšené rozmìry
LXY 10 ~ 63 10 ~ 8200 X -55 ~ +105 ~ 8000 nízká impedance, vysoká spolehlivost
LXV 6.3 ~ 100 5.6 ~ 15 000 X -55 ~ +105 ~ 5000 nízká impedance
KXJ 160 ~ 450 6.8 ~ 680 -40 (-25) ~ +105 ~ 12 000 dlouhá životnost, vylepšená verze KXG
KXG 160 ~ 450 6.8 ~ 330 -40 (-25) ~ +105 ~ 10 000 dlouhá životnost
SMH 160 ~ 450 33 ~ 470 -25 ~ +85 2000 zmenšená verze SMG
KMH 160 ~ 450 33 ~ 470 -25 ~ +105 2000 zmenšená verze KMG
PAG 200 ~ 450 18 ~ 560 -40 (-25) ~ +105 2000 nízké pouzdro
KLJ 200 & 400 4.7 ~ 330 -25 ~ +105 2000 ochrana proti jiskøení pøi napì•ovém pøetížení
KLG 200 & 400 22 ~ 330 -25 ~ +105 2000 ochrana proti jiskøení pøi napì•ovém pøetížení
FL 6.3 ~ 50 1 ~ 270 -40 ~ +105 ~ 3000 vysoká spolehlivost
GPA 25 ~ 50 470 ~ 6800 X -40 ~ +125 ~ 5000 zmenšená verze GXE
GXE 10 ~ 450 4.7 ~ 4700 X -40 (-25) ~ +125 ~ 5000 dlouhá životnost, vysoké teploty
GXL 10 ~ 50 100 ~ 1000 -40 ~ +125 5000 verze GXE se zvýšenou životností
GXH 10 ~ 50 100 ~ 4700 -40 ~ +135 ~2000 použití pro automobilové moduly, vysoké teploty
LBG 25 & 35 1000 ~ 11 000 X -55 ~ +105 5000 speciální použití - airbagy
LLA 6.3 ~ 50 0.1 ~ 15 000 -40 ~ +85 1000 malý zbytkový proud
PH 300 & 330 80 ~ 209 -20 ~ +55 5000 vybití speciální použití - fotoblesky
Zvýraznìné položky nabízí ECOM standardnì a v katalogu jsou uvedeny jejich technické parametry. Dodací podmínky a parametry
neoznaèených typù sdìlíme na dotaz.
. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz 41.01
2. ELEKTROLYTICKÉ
KONDENZÁTORY
Elektrolytické kondenzátory s vývody “snap-in”
Typ Rozsah napìtí (V) Nízká
Rozsah kapacit (mF) impedance Pracovní teploty (°C) Životnost (h) Popis
SMQ 160 ~ 450 82 ~ 3900 -25 až +85 2000 standard
KMR 160 ~ 450 100 ~ 3300 -25 ~ +105 2000 zmenšená verze KMQ
KMQ 35 ~ 450 68 ~ 33 000 -40 (-25) ~ +105 2000 standard
SMM 160 ~ 450 47 ~ 3300 -25 ~ +85 3000 zmenšená verze SMQ
KMS 160 ~ 450 82 ~ 3300 -25 ~ +105 3000 zmenšená verze KMM
KMM 160 ~ 450 39 ~ 3300 -25 ~ +105 ~ 3000 zmenšená verze KMQ se zvýšenou životností
SMH 6.3 ~ 100 820 ~ 100 000 -40 (-25) ~ +85 2000 standard
KMH 6.3 ~ 100 560 ~ 82 000 -40 (-25) ~ +105 2000 standard
SLM 160 ~ 400 47 ~ 560 -25 ~ +85 2000 15mm nízké pouzdro
KLM 160 ~ 400 39 ~ 390 -25 ~ +105 2000 15mm nízké pouzdro
LXM 160 ~ 450 47 ~ 2200 -25 ~ +105 7000 dlouhá životnost
LXS 160 ~ 450 82 ~ 3300 -25 ~ +105 5000 dlouhá životnost, zmenšené pouzdro
LXQ 160 ~ 450 82 ~ 2700 -25 ~ +105 5000 dlouhá životnost, zmenšené pouzdro
LXG 10 ~ 100 390 ~ 47 000 -40 ~ +105 5000 dlouhá životnost
CHA 200 ~ 400 56 ~ 1200 -25 ~ +105 2000 ochrana proti jiskøení pøi napì•ovém pøetížení
LXH 200 ~ 400 68 ~ 1500 -25 ~ +105 ~ 5000 ochrana proti jiskøení pøi napì•ovém pøetížení
KMV 350 ~ 450 82 ~ 1200 -25 ~ +105 3000 pro nabíjeèky
Elektrolytické kondenzátory se šroubovými vývody
Typ Rozsah napìtí (V) Nízká
Rozsah kapacit (mF) impedance Pracovní teploty (°C) Životnost (h) Popis
SME 10 ~ 100 2200 ~ 680 000 -40 ~ +85 2000 standard
KMH 10 ~ 400 180 ~ 680 000 -40 (-25) ~ +105 2000 standard
RWG 350 ~ 450 1500 ~ 18 000 -25 ~ +85 5000 zmenšená a vylepšená verze RWF
RWF 350 ~ 450 820 ~ 22 000 -25 ~ +85 5000 pro DC/DC mìnièe, dlouhá životnost
RWQ 350 ~ 550 390 ~ 15 000 -25 ~ +85 2000 zmenšená verze RWE, vysoké zvlnìní
RWE 350 ~ 550 100 ~ 12 000 -25 ~ +85 2000 pro DC/DC mìnièe
RWY 350 ~ 450 500 ~ 14 000 -25 ~ +85 5000 pro DC/DC mìnièe, dlouhá životnost
RWL 350 ~ 450 2200 ~ 12 000 -25 ~ +85 20 000 pro DC/DC mìnièe, velmi dlouhá životnost
FTP 63 ~ 450 270 ~ 21 000 -40 (-25) ~ +85 5000 elipsovité pouzdro, vysoké zvlnìní, hybrid cars
LXA 10 ~ 525 330 ~ 390 000 -40 (-25) ~ +105 ~ 5000 vysoká spolehlivost
LXR 350 ~ 450 2200 ~ 15 000 -25 ~ +105 5000 dlouhá životnost, vysoké zvlnìní
RWV 350 ~ 450 820 ~ 18 000 -25 ~ +85 5000 pro nabíjeèky, dlouhá životnost
Parametry a zásady používání elektrolytických kondenzátorù NIPPON CHEMI-CON .
Jmenovité napìtí Udc (V)
Souèet stejnosmìrného napìtí a støídavé složky napìtí na kondenzátoru nesmí pøekroèit maximální dovolenou hodnotu napìtí,
D specifikovanou pro urèitý typ kondenzátoru. Stejnosmìrné napìtí, pøipojené na kondenzátor, musí dodržet polaritu, vyznaèenou na
pouzdøe kondenzátoru.
Jmenovitá kapacita C (mF)
Kapacita kondenzátoru je uèena mìøením impedance pøi kmitoètu 120Hz, støední hodnotì mìøícího napìtí 0.5V, stejnosmìrném napìtí na
kondenzátoru 1.5 až 2.0V a teplotì +20°C.
Zbytkový proud Io (mA)
Jmenovitá hodnota zbytkového proudu se mìøí pøi teplotì +20°C, pøi jmenovitém napìtí pøipojeném na kondenzátor pøes odpor 1kW, dvì
minuty po pøipojení napìtí.
Ztrátový úhel tg d.
Ztrátový úhel je pomìr reálné složky impedance (RS) a reaktance 1/wC. Mìøící metoda je shodná s metodou pro mìøení kapacity.
Støídavý proud (zvlnìní stejnosmìrného proudu) IR(mA)
Maximální hodnota støídavé složky proudu kondenzátorem je definována pro 120Hz, u nízkoimpedanèních kondenzátorù pro kmitoèet
100kHz. Pokud kondenzátor pracuje pøi jiném kmitoètu, je nutno maximální dovolenou hodnotu støídavého proudu odvodit vynásobením
koeficientem, který je specifikován v katalogových listech..
Impedance Z20(mW)
Impedance kondenzátoru je odpor, který kondenzátor pøedstavuje pro støídavý proud urèitého kmitoètu. Impedance Z20 u
nízkoimpedanèních kondenzátorù je udávána pro kmitoèet 100kHz a teplotu +20°C.
Ekvivalentní sériový odpor ESR(mW)
Jedná se odporovou složku impedance, kterou si lze pøedstavit jako sériovì zapojenou s vlastním kondenzátorem. Tento odpor je pøi
zanedbání dalších parazitních odporových složek pøímo úmìrný tepelným ztrátám v kondenzátoru pøi prùchodu proudu. Parametr ESR
bývá uvádìn v katalogu pro kmitoèet 100kHz a teplotu +20°C, pokud není uvedeno jinak.
Doba života (hod)
Doba života kondenzátorù je udávána pro maximální dovolené zatížení, tedy pro maximální dovolenou teplotu a maximální dovolenou
støídavou složku proudu (zvlnìní). Životnost kondenzátorù se zvyšuje na dvojnásobek s každým snížením teploty o 10°C. Po uplynutí doby
života se nesmí parametry kondenzátoru zmìnit více než:
kapacita C £± 20% pùvodní hodnoty
tg d £ 200% pùvodní hodnoty
zbytkový proud Io £ pùvodní hodnota
Montáž elektrolytických kondenzátorù
Kondenzátory nesmìjí být provozovány v prostøedí s toxickými látkami a nesmìjí být montovány v blízkosti zdrojù tepla. Nad ventilaèním
otvorem kondenzátoru by mìl zùstat volný prostor 2 až 5mm. Elektrolyt a plyny unikající z ventilaèního otvoru mohou mít teplotu vyšší než
100oC. Vnìjší nevodivý obal kondenzátoru není urèen jako elektrická izolace.
Skladování elektrolytických kondenzátorù.
Kondenzátory musí být skladovány pøi teplotì mezi +5°C až +35°C a relativní vlhkosti nižší než 75%. Skladování kondenzátorù v
pøedepsaných podmínkách zaruèuje dodržení parametrù kondenzátoru po dobu nejménì 2 roky.
Pøed použitím kondenzátorù, skladovaných v nepøíznivých podmínkách, je tøeba pøipojit na kondenzátor jmenovité napìtí pøes omezovací
odpor cca 1kW po dobu 30 až 60 minut.
. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku
41.02 ECOM s.r.o., Zahradní 276, 517 71 Èeské Meziøíèí , tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz
3. ELEKTROLYTICKÉ
KONDENZÁTORY SMD
Objednací názvy SMD kondenzátorù
D55 až JA0 KE0 až MN0
Rozmìry SMD kondenzátorù
pouzdro D L A B C W P vývody pokovení Reel Paleta
mm mm mm mm mm mm mm ks ks
B55 3 5.2 3.3 3.3 3.7 0.45 / 0.75 0.8 A Sn-Bi 2000 --
D46 4 4.5 4.3 4.3 5.1 0.5 / 0.8 1.0 A Sn-Bi 2000 --
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 / 0.8 1.0 A Sn-Bi 2000 --
D60 4 5.7 4.3 4.3 5.1 0.5 / 0.8 1.0 A Sn-Bi 2000 --
D61 4 5.8 4.3 4.3 5.1 0.5 / 0.8 1.0 A Sn-Bi 2000 --
D73 4 7.0 4.3 4.3 5.1 0.5 / 0.8 1.0 A Sn-Bi 1500 --
E46 5 4.5 5.3 5.3 5.9 0.5 / 0.8 1.4 A Sn-Bi 1000 --
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 / 0.8 1.4 A Sn-Bi 1000 --
E60 5 5.7 5.3 5.3 5.9 0.5 / 0.8 1.4 A Sn-Bi 1000 --
E61 5 5.8 5.3 5.3 5.9 0.5 / 0.8 1.4 A Sn-Bi 1000 --
E73 5 7.0 5.3 5.3 5.9 0.5 / 0.8 1.4 A Sn-Bi 1000 --
F45 6.3 4.4 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 1000 --
F46 6.3 4.5 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 1000 --
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 1000 --
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 1000 --
Vývody A
F61 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 1000 --
F73 6.3 7.0 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 1000 --
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 900 --
F90 6.3 8.7 6.6 6.6 7.2 0.5 / 0.8 1.9 A Sn-Bi 800 --
H63 8 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 / 0.8 2.3 A Sn-Bi 1000 --
H70
H80
8
8
6.7
7.7
8.3
8.3
8.3
8.3
9.0
9.0
0.7 / 1.1
0.7 / 1.1
3.1
3.1
A
A
Sn-Bi
Sn-Bi
1000
1000
--
--
D
HA0 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 / 1.1 3.1 A Sn-Bi 500 --
HC0 8 12.0 8.3 8.3 9.0 0.7 / 1.1 3.1 A Sn-Bi 400 --
J80 10 7.7 10.3 10.3 11.0 0.7 / 1.1 4.5 A Sn-Bi 500 --
Vývody G
JA0 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 / 1.1 4.5 A Sn-Bi 500 --
JC0 10 12.2 10.3 10.3 11.0 0.7 / 1.1 4.5 A Sn-Bi 400 --
KE0 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 / 1.3 4.2 A 100% Sn 200 120
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 / 1.3 4.2 A 100% Sn 150 120
LH0 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0 / 1.3 6.5 A G 100% Sn 125 80
LN0 16 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0 / 1.3 6.5 A G 100% Sn 75 80
MH0 18 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0 / 1.3 6.5 A G 100% Sn 125 60
MN0 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 / 1.3 6.5 A G 100% Sn 75 60
Zásady používání SMD elektrolytických kondenzátorù.
Kromì všeobecných zásad pro používání elektrolytických kondenzátorù je u SMD kondenzátorù nutno dodržovat další pravidla, která
zaruèují stabilitu parametrù kondenzátoru a jejich životnost.
1. Doporuèené pájecí podmínky.
SMD kondenzátory mohou být pájeny pouze technologií “reflow”. Za standardních podmínek je doporuèený teplotní profil pájení znázornìn
na diagramu. Na keramických deskách, na deskách velkých rozmìrù, na vícevrstvých deskách vìtších tlouštìk a také na okrajích desek je
tøeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke znièení elektrolytických kondenzátorù.
pouzdro t200 t230 Tmax
s s °C
PXA 50 30 250
PXC 60 40 250
B55 ~ F80 60 30 250
H63 ~ JA0 50V a ménì 50 20 240
H63 ~ JA0 63V a více 20 -- 230
KE0 ~ MN0 20 -- 230
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