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PM06-10.82UF10%200V

Description
Film Capacitor, Polyester, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.82uF, Through Hole Mount, DIP-10
CategoryPassive components    capacitor   
File Size146KB,1 Pages
ManufacturerEurofarad
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PM06-10.82UF10%200V Overview

Film Capacitor, Polyester, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.82uF, Through Hole Mount, DIP-10

PM06-10.82UF10%200V Parametric

Parameter NameAttribute value
Is it lead-free?Contains lead
Is it Rohs certified?incompatible
Objectid1803793172
package instruction,
Reach Compliance Codecompliant
ECCN codeEAR99
YTEOL6.75
capacitance0.82 µF
Capacitor typeFILM CAPACITOR
dielectric materialsPOLYESTER
Installation featuresTHROUGH HOLE MOUNT
negative tolerance10%
Number of terminals2
Maximum operating temperature125 °C
Minimum operating temperature-55 °C
Package shapeRECTANGULAR PACKAGE
positive tolerance10%
Rated (DC) voltage (URdc)200 V
surface mountNO
Terminal shapeWIRE
PM 06
Diélectrique
Polyester ( P.E.T.) métallisé
CONDENSATEURS POUR ALIMENTATIONS A DECOUPAGE H.F.
CAPACITORS FOR HIGH FREQUENCY SWITCH MODE POWER SUPPLIES
CARACTERISTIQUES GENERALES
GENERAL CHARACTERISTICS
Température d’utilisation
- 55°C + 125°C
Operating temperature
Catégorie climatique
55 / 125 / 56
Climatic category
X
100.10
- 4
Tg
d
à 1 kHz
D. F. Tg
d
at 1 kHz
Résistance d'isolement
Insulation resistance
x
3 750 MΩ
pour C
R
X
0,33 µF et
X
100 V
CC
for C
R
X
0,33 µF and
X
100 V
DC
x
7500 MΩ
et
`
100 V
CC
and
`
100 V
DC
x
1250 MΩ.µF
pour C
R
`
0,33 µF et
X
100 V
CC
for C
R
`
0,33 µF and
X
100 V
DC
x
2 500 MΩ.µF
et
`
100 V
CC
and
`
100 V
DC
Tension de tenue
1,6 U
RC
Test voltage
Isolement entre bornes réunies et masse
50 000 MΩ
Insulation between leads and case
Intensité eff. admissible à 300 kHz jusqu’à 105°C
I
RA
Permissible current at 300 kHz up to 105°C
à 125°C
0,1
I
RA
at 125°C
Conditions de mesures et d’essais
CECC 30 000 - CECC 32 200
Measurement and test conditions
CONDENSATEURS POUR ALIMENTATIONS A DECOUPAGE H.F.
CAPACITORS FOR HIGH FREQUENCY SWITCH MODE POWER SUPPLIES
Sorties “ DIL”
Modèle
PM 06
“ DIL” leads
Model
PM 06
PM 06
Technologie
Autocicatrisable, faible inductance
Moulé résine époxy
Sorties terminaisons “DIL”
e
L
Metallized polyester ( P.E.T.)
Technology
Self-healing, low inductance
Epoxy resin molded
Terminations “DIL” leads
x4
0,25
2,54
0,5
X
Modèles/Models
PM 06-1
PM 06-2
PM 06-3
PM 06-4
PM 06-5
PM 06-6
PM 06-7
L
max
9,8
12
14,9
16,8
12
24
21,6
e
max
9,2
11,5
13,6
21,6
38,2
40,6
16,6
X
±
0,4
Nb. connexions
7,62
3x2
10,16
4x2
14
5x2
15,24
7x2
10,16
14 x 2
20,32
14 x 2
20,32
6x2
h
Dielectric
MARQUAGE
modèle
+
capacité
tolérance
tension nominale
date-code
MARKING
model
capacitance
tolerance
rated voltage
date-code
PM 06 S
Pour utilisation spatiale (ESA
/ SCC 3006 / 024
). Consulter notre Service Commercial.
PM 06 S
For space use (ESA
/ SCC 3006 / 024
). Contact our sales department.
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION ( U
RC
)
Dim.
Models
Models
Dim.
50 V
C
R
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
10
4,7
5,6
6,8
8,2
10
12
15
18
22
27
33
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
I
RA
63 V
C
R
I
RA
0,5
0,7
0,8
1
1,2
1,5
1,8
2,3
2,8
3,3
4
4,8
0,9
1,1
1,3
1,6
1,9
100 V
C
R
0,39µF
0,47µF
0,56µF
0,68µF
0,82µF
1 µF
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
3,3
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
I
RA
0,5
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,7
2,2
2,6
3,2
4
0,8
1
1,2
1,5
1,9
2,3
200 V
C
R
0,22µF
0,27µF
0,33µF
0,39µF
0,47µF
0,56µF
0,68µF
0,82µF
1 µF
1,2 µF
1,5 µF
0,68µF
0,82µF
1 µF
1,2 µF
1,5 µF
I
RA
250 V
C
R
I
RA
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,6
1,9
2,4
2,9
3,5
0,7
0,8
1
400 V
C
R
I
RA
500 V
C
R
I
RA
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
50 V
C
R
I
RA
63 V
C
R
I
RA
0,7
0,8
1
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE ( D.C. )
100 V
C
R
I
RA
0,6
0,8
1
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
1,4
1,7
2
2,4
3
3,5
4,2
5,2
200 V
C
R
I
RA
250 V
C
R
I
RA
400 V
C
R
I
RA
500 V
C
R
I
RA
0,4
0,5
0,6
0,8
1
1,2
1,5
Recommandations d’utilisation : voir page 58
Recommendations for use : see page 58
h
5
5
5
6
6
6
8
8
12
12
12
15
15
5
5
5
6
6
6
8
8
8
12
12
15
17
17
0,7
0,68µF
0,9 0,82µF
1,1 1 µF
1,4 1,2 µF
1,7 1,5 µF
2,1 1,8 µF
2,5
3 2,2 µF
2,7 µF
µF 3,6 3,3 µF
µF 4,4 3,9 µF
µF 5,3 4,7 µF
µF 6,5 5,6 µF
µF 1,4 2,2 µF
µF 1,7 2,7 µF
µF 2,1 3,3 µF
3,9 µF
µF 2,5 4,7 µF
µF 3,1
5,6 µF
µF 3,7 6,8 µF
µF 4,7
µF 5,6 8,2 µF
µF 6,9 10 µF
µF 8,5 12 µF
15 µF
µF 10,4 18 µF
PM 06 - 3
PM 06 - 4
2,3
2,8 3,9
4,7
3,3 5,6
4,1 6,8
4,9 8,2
6,2
7,4 10
1,8 µF
2,7 2,2 µF
3,3
4 2,7 µF
4,8 3,3 µF
5,8 3,9 µF
4,7 µF
7,1 5,6 µF
2,5 1,8
3,1 2,2
3,6 2,7
4,4 3,3
5,2 3,9
µF
µF
µF
µF
µF
2,7
3,3
4,1
5
5,6
0,68µF
0,82µF
1 µF
1,2 µF
1,5 µF
2,3
2,6
3,2
4
5
0,47µF
0,56µF
0,68µF
0,82µF
2,1
2,5
3
3,6
33 µF 9,3 18 µF 6,6 10 µF 6,3
39 µF 11 22 µF 8,1 12 µF 7,6
47 µF 13,2
15 µF 9,5
56 µF 15,7 27 µF 9,9
68 µF 19,1 33 µF 12,2 18 µF 11,5
3,2
3,9
4,6
5,8
max
Tolérances dimensionnelles
Tolerances on dimensions
±
20% -
±
10%
Tolérances sur capacité
Capacitance tolerances
max
PM 06 - 7
0,4 0,12 µF
0,5 0,15 µF
0,6 0,18 µF
0,7 0,22µF
0,9 0,27µF
1
0,33µF
1,3
0,39µF
1,6 0,47µF
1,9 0,56µF
2,3 0,68µF
0,82µF
2,9 1 µF
0,6
0,47
µF
0,7 0,56µF
0,9 0,68µF
1,1
1,4 0,82µF
1 µF
1,7 1,2 µF
2 1,5 µF
PM 06 - 1
PM 06 - 5
0,33µF
0,39µF
0,22µF
0,27µF
0,33µF
0,39µF
2,6
3
0,7
0,9
1,1
1,2
0,15 µF
0,18 µF
0,12 µF
0,15 µF
0,18 µF
0,22µF
0,27µF
0,33µF
0,39µF
1,8
2,1
0,5
0,6
0,8
0,9
1,2
1,4
1,7
1,8
2,2
2,7
0,7
0,9
1,1
1,3
1,6
2,1
2,6
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
µF 5,1
µF 6,2
µF 7,2
µF 9
µF 10,8
15 µF 14,8
18 µF 17,5 10 µF 13,2
22 µF 21 12 µF 15,6
1,8
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
10
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
0,9
1,2
1,4
1,8
2,1
2,5
3
3,7
4,5
5,5
1
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
µF
0,7
0,8
1,1
1,3
1,5
1,9
2,3
2,8
4
4,9
1,2
1,5
1,8 0,47µF 1,5
2,2 0,56µF 1,9
5 6,8µF 1,6 3,9
5 8,2µF 1,9 4,7
5 10 µF 2,4 5,6
5 12 µF 2,9 6,8
6
6 15 µF 3,6 8,2
8 18 µF 4,3 10
8 22 µF 5,3 12
12 27 µF 6,5 15
12 33 µF 8 18
12
15 39 µF 9,4 22
15 47 µF 11,4
18 56 µF 13,1 27
18 68 µF 13,1 33
0,82µF 0,9 0,33µF 0,8
1
µF 1,1 0,39µF 0,9 0,22µF 0,7
1,2 µF 1,3 0,47µF 1,1 0,27µF 0,8
0,33µF 1
1,5 µF 1,7 0,56µF 1,4 0,39µF 1,2
µF 2,6
0,68µF
1,7
µF 3,1
1,8 µF 2 0,82µF 2 0,47µF 1,5
µF 3,8
2,2 µF 2,5 1 µF 2,5 0,56µF 1,8
µF 4,7
2,7 µF 3 1,2 µF 3
0,68µF
2,2
µF 5,7
3,3 µF 3,7 1,5 µF 3,8 0,82µF 2,6
3,9 µF 4,4
1 µF 3,2
µF 6,9 12 µF 6,6 8,2 µF 5,9 4,7 µF 5,3 1,8 µF 4,5 1,2 µF 3,9
15 µF 8,2
5,6 µF 6,4
µF 8,5 18 µF 9,9 10 µF 7,2 5,8 µF 7,7 2,2 µF 5,6 1,5 µF 4,9
µF 10,4
µF
µF
µF
µF
1,2
1,4
1,7
2,1
±
20% -
±
10%
Tolérances sur capacité
Capacitance tolerances
max
Tolérances dimensionnelles
Tolerances on dimensions
±
20% -
±
10%
Tolérances sur capacité
Capacitance tolerances
max
PM 06 - 6
0,15 µF
0,18 µF
0,22µF
0,27µF
1,1
82
nF 1
1,4
1,7 0,1 µF 1,2
2,1 0,12 µF 1,4
PM 06 - 2
68 nF 0,5
33
nF
82 nF 0,6
39
nF
47
nF
0,1 µF 0,7
56
nF
0,12 µF 0,8
68
nF
h
5
5
5
6
6
6
8
8
12
12
15
15
15
5
5
5
6
6
6
8
8
8
12
12
12
15
15
18
2,7 µF 1,2 1,2 µF
3,3 µF 1,4 1,5 µF
3,9 µF 1,7 1,8 µF
2,2 µF
4,7 µF 2 2,7 µF
5,6 µF 2,4 3,3 µF
6,8 µF 3 3,9 µF
4,7 µF
8,2 µF 3,6
10 µF 4,4 5,6 µF
12 µF 5,3 6,8 µF
15 µF 6,6 8,2 µF
18 µF 8 10 µF
6,8 µF 1,8 3,9 µF
8,2 µF 2,2 4,7 µF
10 µF 2,8 5,6 µF
12 µF 3,3 6,8 µF
15 µF 4,2 8,2 µF
18 µF 5 10 µF
22 µF 6,2 12 µF
27 µF 7,6 15 µF
0,68µF
0,82µF
1 µF
1,2 µF
1,5 µF
1,8 µF
2,2 µF
2,7 µF
3,3 µF
3,3 3,9 µF
3,9
4,7 4,7 µF
5,8 5,6 µF
1,4 2,2 µF
1,6 2,7 µF
2 3,3 µF
2,4 3,9 µF
3 4,7 µF
3,6 5,6 µF
4,4 6,8 µF
5,4 8,2 µF
0,47µF 0,6
0,27µF
0,6
0,12
µF 0,5
68
nF
0,56µF 0,7 0,33µF 0,7 0,15 µF 0,7
82
nF
0,68µF 0,9 0,39µF 0,8 0,18 µF 0,8 0,1 µF
0,22µF
1 0,12 µF
0,15 µF
0,82µF 1 0,47µF 1
1 µF 1,3 0,56µF 1,2
1,2 µF 1,5 0,68µF 1,5 0,27µF 1,3 0,18 µF
0,82µF 1,8 0,33µF 1,6 0,22µF
1,5 µF 1,9 1 µF 2,2
0,39µF
1,8
1,8 µF 2,3 1,2 µF 2,6 0,47µF 2,2 0,27µF
1,5 µF 3,3 0,56µF 2,7 0,33µF
2,2 µF 2,9 1,8 µF 4 0,68µF 3,2 0,39µF
2,7 µF 3,5
1,2 µF 1 0,82µF 1,1
0,39µF
1,1 0,22µF
1,5 µF 1,2 1 µF 1,2 0,47µF 1,4 0,27µF
1,8 µF 1,4 1,2 µF 1,6 0,56µF 1,6 0,33µF
0,68µF 2 0,39µF
2,2 µF 1,8
2,7 µF 2,2 1,5 µF 2 0,82µF 2,4 0,47µF
1,8 µF 2,4
3,3 µF 2,7 2,2 µF 2,9 1 µF 3 0,56µF
0,68µF
3,9 µF 3,2 2,7 µF 3,6
4,7 µF 3,8
5,6 µF 4,7 3,3 µF 4,4 1,2 µF 3,6 0,82µF
6,8 µF 5,7 3,9 µF 5,2 1,5 µF 4,5 1 µF
4,7 µF 6,3
1,8 µF 5,4
8,2 µF 6,9 5,6 µF 7,5 2,2 µF 6,6 1,2 µF
10 µF 8,4 6,8 µF 9,1 2,7 µF 8,1 1,5 µF
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION ( U
RC
)
Models
Dim.
50 V
63 V
100 V
C
R
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
10
12
µF
µF
µF
µF
I
RA
2,6
3,3
3,9
4,5
200 V
C
R
1,5
1,8
2,2
2,7
3,3
µF
µF
µF
µF
µF
I
RA
1,9
2,3
2,9
3,6
4,3
250 V
C
R
I
RA
400 V
C
R
I
RA
500 V
C
R
I
RA
Models
Dim.
50 V
63 V
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE ( D.C. )
100 V
200 V
250 V
400 V
500 V
h C
R
I
RA
C
R
I
RA
5 10 µF 4,4 4,7 µF 2,6
5 12 µF 5,5 6,8 µF 3,9
5 15 µF 6,6 8,2 µF 4,5
6 18 µF 7,8
6 22 µF 9,6 10 µF 5,7
6
12 µF 6,9
8 27 µF 12 15 µF 8,7
8
12 33 µF 14,6 18 µF 10,5
12 39 µF 17,1 22 µF 13
12 47 µF 20,6 27 µF 15,5
15 56 µF 24
15
33 µF 19,2
18 68 µF 29 39 µF 22,7
µF 5,5
µF 6,7
µF 8
µF 9,8
µF 11,7
1 µF 2,2 0,47µF 2,2 0,27µF 1,8
1,2 µF 2,7 0,56µF 2,6 0,33µF 2,2
1,5 µF 3,3
0,39µF 2,7
0,68µF
3,2
1,8 µF 3,9
0,47µF 3,2
0,82µF 4
2,2 µF 4,8 1 µF 4,8 0,56µF 3,8
2,7 µF 6 1,2 µF 5,7
0,68µF
4,7
3,3 µF 7,2
3,9 µF 8,7 1,5 µF 7,3 0,82µF 5,6
4,7 µF 10,1 1,8 µF 8,7 1 µF 6,9
2,2 µF 10,8 1,2 µF 8,3
5,6 µF 12,2
1,5 µF 10,4
6,8 µF 15,1 2,7 µF 13,4 1,8 µF 12,4
h C
R
I
RA
C
R
I
RA
C
R
I
RA
C
R
I
RA
C
R
I
RA
C
R
I
RA
C
R
I
RA
5 18 µF 3,6 10 µF 2,6 5,6 µF 2,5 3,3 µF 1,9 1,8 µF 1,6 1 µF 2 0,56µF 1,3
5 22 µF 4,4 12 µF 3,1 6,8 µF 3 3,9 µF 2,3 2,2 µF 2 1,2 µF 2,4
0,68µF
1,6
5 27 µF 5,4 15 µF 3,9 8,2 µF 3,7 4,7 µF 2,8 2,7 µF 2,5 1,5 µF 3,1 0,82µF 2
5 33 µF 6,6 18 µF 4,7 10 µF 4,5 5,6 µF 3,3 3,3 µF 3
1 µF 2,4
6 39 µF 7,8 22 µF 5,7 12 µF 5,4 6,8 µF 4 3,9 µF 3,6 1,8 µF 3,7 1,2 µF 2,9
6 47 µF 9,4 27 µF 7,1 15 µF 6,8 8,2 µF 4,9 4,7 µF 4,3 2,2 µF 4,5
6 56 µF 11,2
5,6 µF 5,2
8 68 µF 13,6 33 µF 8,6 18 µF 8,1 10 µF 6 6,8 µF 6,3 2,7 µF 5,6 1,5 µF 3,9
8
39 µF 10,2 22 µF 10 12 µF 7,2 8,2 µF 7,6 3,3 µF 6,8 1,8 µF 4,7
12 82 µF 16,4 47 µF 12,3 27 µF 12,2 15 µF 9 10 µF 9,3 3,9 µF 8,1 2,2 µF 5,7
12 100 µF 20 56 µF 14,7 33 µF 15 18 µF 10,8 12 µF 11,2 4,7 µF 9,7 2,7 µF 7
15 120 µF 24 68 µF 17,8 39 µF 17,7 22 µF 13,2 15 µF 14
3,3 µF 8,6
15 150 µF 30 82 µF 21,5 47 µF 21,3
5,6 µF 11,6 3,9 µF 10
18 180 µF 30 100 µF 26,2 56 µF 25,4 27 µF 16,2 18 µF 16,8 6,8 µF 14,1 4,7 µF 12,3
22 220 µF 30 120 µF 30 68 µF 30 33 µF 19,8
22
µF 20,5 8,2 µF 17 5,6 µF 13,8
22
39 µF 23,4
27
µF 25,2 10 µF20,8 6,8 µF 16,7
Tolérances dimensionnelles
Tolerances on dimensions
Tolérances dimensionnelles
Tolerances on dimensions
±
20% -
±
10%
Tolérances sur capacité
Capacitance tolerances
Exemple de codification à la commande
How to order
8,2 µF
±
10%
100 V
Tolérance sur capacité
Capacitance tolerance
Tension nominale ( V
CC
)
Rated voltage ( V
DC
)
Exemple de codification à la commande
PM 06
Modèle
Model
How to order
66
È
PM 06
Modèle
Model
boîtier
case
3
Capacité
Capacitance
6
boîtier
case
150 µF
Capacité
Capacitance
±
10%
50 V
Tension nominale ( V
CC
)
Rated voltage ( V
DC
)
Tolérance sur capacité
Capacitance tolerance
67
Who has iccv7 for avr registration machine
Who has the iccv7 for avr registration machine, please send it to me, thank you!...
9905hgx Microchip MCU
Develop good programming style
Use descriptive names for global variables and short names for local variables. Use actionable names for functions. Be consistent.Indent to show program structure, use consistent indentation and brack...
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I want to use VS2005 to write a serial communication program under wince, using CreateFile WriteFile ReadFile. Does anyone have sample code that can be posted? I'm very annoyed that I've been working ...
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(1) 430 turns off interrupt nesting by default, unless you turn on the general interrupt EINT again in an interrupt program. (2) When entering an interrupt program, as long as you do not turn on the i...
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