Produkt / Hochspannungs-Keramikscheibenkondensator
Hochspannungs-Keramikscheibenkondensatoren 50KV 22pf SL
HVC-50KV-SL12-F12.5-22PK — 50 kV 22 pF SL. Klasse 1, niedriger DF-Wert (≤ 0.2 %), Hochfrequenzqualität, 150 % Festigkeit. Angebot anfordern, Lieferzeit 2–4 Wochen.

Produkttyp
Keramikscheibe
Montage
Radiale Führung
Dielektrikum
SL
Modellreihe
HV-Keramikscheibe
Mechanische Abmessungen
ABMESSUNGEN & MONTAGE.
HVC-50KV-SL12-F12.5-22PK
Durchmesser D.
12mm
Dicke T
10mm
Anschlussabstand F
12.5mm
Anschlussdurchmesser d
0.8mm
Radial bedrahtete Keramikscheibe, HVC-50KV-SL12-F12.5-22PK. Gehäusedurchmesser 12 mm, Dicke 10 mm, Anschlussabstand 12.5 mm mit 0.8 mm Anschlussdraht. Vor dem Leiterplattenlayout den Freiraum prüfen.
Nennspannung
50KV
Kapazität
22 pF
Toleranz
-
Dielektrikum
SL
Verlustfaktor
≤ 0.2%
Isolationswiderstand
≥ 200,000 M
Betriebstemperatur
-25 ° C ~ +85 ° C.
Montage
Radiale Zuleitung, Durchgangsloch
Diese 50-kV-22-pF-Scheibe verwendet ein lineares Dielektrikum der Klasse 1, wodurch ihre Temperaturdrift vorhersagbar und reproduzierbar ist. In TC-Kompensationsnetzwerken bei 50 kV ist diese Linearität wichtiger als die reine Kapazitätsdichte.
In der 50-kV-Klasse stehen Koronaentladungsunterdrückung und Kriechstrecke im Vordergrund – nicht die Kapazitätstoleranz. Mit 22 pF liegt diese Scheibe im optimalen Bereich für Hochspannungsmultiplikatoren, Elektronenstrahl- und Teilchenbeschleuniger-Netzteile, wo ein einzelner Isolationsfehler den gesamten Stapel lahmlegen kann. Die abgerundeten Elektrodenkanten und die präzise Oberflächenbearbeitung halten die Teilentladung bei Nennspannung unter 5 pC, und der radiale Anschlusskörper lässt sich mit Standard-Durchgangslochabstand montieren.
Dieses Bauteil ist hinsichtlich Zuverlässigkeit so konstruiert, dass es Spezifikationen erfüllt und nicht nur Tests besteht: Isolationswiderstand ≥ 200,000 MΩ, Teilentladung ≤ 5 pC bei Nennspannung und ein über den gesamten Betriebstemperaturbereich konstanter Verlustfaktor dank der SL-Keramik der Klasse 1. Bei Geräten mit langen Betriebsintervallen – wie medizinischen Bildgebungsgeräten, industriellen Hochspannungsprüfgeräten und wissenschaftlichen Instrumenten – führt diese Stabilität direkt zu weniger Ausfällen im Feld und geringeren Betriebskosten.
Vertrauenswürdige Alternative. Die Hochspannungskeramiken von HVC sind als direkter Ersatz für die Radialanschluss-Serien von Vishay (USA) und Murata (Japan) konzipiert und werden von Fortune-500-Unternehmen und börsennotierten Firmen in den Bereichen medizinische Bildgebung, industrielle Stromversorgung und Halbleiterausrüstung eingesetzt.
Über das SL-Dielektrikum
SL ist ein Dielektrikum der Klasse 1 mit einem sehr geringen Temperaturkoeffizienten (+350/-1000 ppm/°C) und einem Verlustfaktor von nur 0.06 %. Es vereint nahezu NP0-Stabilität mit einer etwas höheren Permittivität und ermöglicht so eine höhere Kapazität pro Volumeneinheit für Hochspannungs-Scheibenbauweise.
Ultrahochspannungsdesign (40 kV+)
Bei einer Nennspannung von 50 kV DC sind die Begrenzung der Teilentladungen (Koronaentladungen) und die Kriechstrecke die wichtigsten Konstruktionsanforderungen. HVC-50-kV-Scheiben zeichnen sich durch abgerundete Kanten, eine kontrollierte Oberflächengüte und eine Durchschlagsfestigkeit von 150 % der Nennspannung aus und sind teilentladungsgeprüft für den Einsatz in medizinischen Röntgengeneratoren, Lasernetzteilen und Impulsleistungssystemen, in denen eine 50-kV-Isolierung vorgeschrieben ist.
Variante mit kleiner Kapazität
Mit nur 22 pF wird dieses Bauteil vor allem für Hochfrequenzkopplungs-, Snubber- oder Kompensationsaufgaben bei 50 kV ausgewählt, wo sein kleines Gehäuse und seine geringe parasitäre Induktivität von Vorteil sind.
Typische Anwendungen bei 40 kV+
WO DIESE SPANNUNGSKLASSE VERWENDET WIRD.
Linearbeschleuniger für Strahlentherapie
150 kV+ Ultrahochspannungskondensatoren mit langer MTBF für Linearbeschleunigermodulatoren.
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Technischen Artikel lesen →Komplette Ersatztische
Alle von uns aufgeführten Teilenummern sind modellweise aufgelistet – siehe die kompletter Murata-Ersatztisch und der kompletter Vishay-Ersatztisch, wobei jede Reihe Nennspannung, Kapazität und Dielektrikum aufweist.
Typische Merkmale / SL
CHARAKTERISTISCHE KURVEN.
Temperatureigenschaften
Typische Daten dienen als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Kapazität, Nennspannung und Messbedingungen variieren.
DC-Vorspannungseigenschaften
Typische Daten dienen als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Kapazität, Nennspannung und Messbedingungen variieren.
Impedanz |Z| vs. Frequenz
Typische Daten dienen als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Kapazität, Nennspannung und Messbedingungen variieren.
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