# 1000uF 50V Elektrolytkondensator

**SKU:** SER563
**Brand:** Samwha
**Price:** 2,00 EUR
**Availability:** in stock
**URL:** https://electronics.semaf.at/1000uF-50V-Elektrolytkondensator

## Specifications

| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight (kg) | 2 |

Aluminium-Elektrolytkondensator 1000µF/50V, THT radial, Ø12,5×25mm, −55…+105°C, 2000h

## Description

### Elektrolytkondensator RD 1000µF 50V THT Ø12,5×25mm 105°C - RD1H108M12025BB

Wer einen Elko in einem ungeheizten Schaltschrank, einem Fahrzeugsteuergerät oder einem Industrieumrichter verbaut, stößt mit Standard-85°C-Typen schnell an Grenzen. Der **Samwha RD1H108M12025BB** gehört zur RD-Serie – Samwhas Weittemperatur-Linie für Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit einem Betriebsbereich von −55°C bis +105°C. 1000µF bei 50V DC, radialer THT-Aufbau, Ø12,5×25mm mit 5mm Rastermaß. Die 2000-Stunden-Lebensdauer wird bei 105°C spezifiziert, nicht bei 85°C wie bei Standardtypen – das macht bei realen Temperaturen von 40–60°C nach der Arrhenius-Berechnung einen erheblichen Unterschied in der kalkulierten Betriebsdauer.

### Elektrische Kenndaten – was das Datenblatt wirklich sagt

Der maximale Verlustfaktor `tan δ` beträgt bei 50V laut Datenblatt 0,12 (gemessen bei 120Hz, 20°C). Der zulässige Ripple-Strom liegt für diesen Case bei **1390 mA rms** – gemessen bei 105°C und 120Hz. Dieser Wert gilt an der thermischen Dauerbelastungsgrenze; bei 60°C Umgebungstemperatur erhöht sich der zulässige Wert durch geringere Eigenerwärmung nochmals spürbar. Der Leckstrom berechnet sich nach `I = 0,01 × C × V` (mindestens 3µA), gemessen 2 Minuten nach Anlegen der Nennspannung – für diesen Typ also maximal 500µA.

- 1000µF / 50V DC: Ausreichend für die Bulk-Siebstufe eines 24V- oder 36V-Netzteils; mit Spannungsreserve für induktive Lastspitzen im 40V-Bereich.
- −55°C Kältegrenze: Startet zuverlässig in Außenanlagen und Fahrzeugelektronik, ohne dass ein Vorwärmen der Platine nötig wäre. Der Impedanz-Quotient Z−40°C/Z+20°C beträgt maximal 3.
- 105°C Obergrenze / 2000h Load Life: Der direkte Vorteil gegenüber 85°C-Typen – bei 65°C Umgebungstemperatur verdoppelt sich die kalkulierte Lebensdauer mindestens.
- 1390 mA rms Ripple (105°C, 120Hz): Für Schaltnetzteil-Ausgangsfilter in der 30–60W-Klasse ohne Parallelschaltung einsetzbar.
- Kapazitätstoleranz ±20%: Standard für Aluminium-Elkos – bei Zeitkonstanten-kritischen Anwendungen mit Worst-Case-Wert auslegen, Siebschaltungen sind tolerant.
- `RoHS`-konform: Keine beschränkten Stoffe, CE-Markt ohne Einschränkungen.

### Mechanik &amp; Workbench-Kompatibilität

Das Rastermaß beträgt **5,0mm** zwischen Plus- und Minusanschluss (Drahtdurchmesser 0,6mm, verzinnte Kupfertraglitze). Dieser Pitch passt nicht auf ein Standard-2,54mm-Steckbrett – auf Lochrasterplatinen mit 5,0mm-Bohrungsabstand sitzt er direkt, auf 2,54mm-Universalboards muss angewinkelt eingelötet werden. Das Gehäuse Ø12,5mm × 25mm Höhe trägt einen Schutzmantel und ab Ø6,3mm ein Sicherheitsventil. Polaritätskennzeichnung über den kürzeren Minuspol und den Aufdruck auf dem Mantel. Die Höhentoleranz ist mit ±2mm angegeben – relevant bei platzsensiblen Aufbauten mit Deckplatten oder Kühlkörpern.

### Praxis-Tipps &amp; Stolperfallen

Der Temperaturvorteil der RD-Serie entfaltet sich nur, wenn die thermische Anbindung stimmt: Elkos auf der heißen Seite eines Transformators oder direkt neben einer Leistungsstufe platzieren klingt verlockend (kurze Leitungen), verkürzt aber die Lebensdauer drastisch – Abstand zu Wärmequellen einhalten und die Gehäuseoberseite ventilieren. Verpolte Elkos bauen Innendruck auf und sprechen das Sicherheitsventil an; in engen Gehäusen kann der austretende Elektrolyt Nachbarkomponenten beschädigen. Nach längerer Lagerung (über 1 Jahr) empfiehlt sich eine Formierung: Spannung über einen Strombegrenzungswiderstand (z.B. 1kΩ) langsam auf Nennwert bringen und 30 Minuten halten, bevor der Kondensator in die fertige Schaltung eingebaut wird. Samwha gibt die Shelf-Life-Spezifikation mit 1000h bei 105°C ohne Last an.

Weiterführende Dokumentation: [Samwha RD-Series Datenblatt (PDF via TME)](https://www.tme.eu/Document/8cdb8cdd28de3c0e369f1af495180654/rd.pdf) mit vollständigen Ripple-Current-Tabellen für alle Spannungen, Impedanzkurven und Temperaturkennlinien.
