# 3300µF 50V THT Elektrolytkondensator

**SKU:** SER565
**Brand:** Sonstige
**Price:** 3,50 EUR
**Availability:** in stock
**URL:** https://electronics.semaf.at/3300uF-50V-THT-Elektrolytkondensator

## Specifications

| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight (kg) | 0.2 |

Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator 3300µF/50V, Ø18×35mm, 105°C-Typenreihe WH, 2000h Lebensdauer.

## Description

### Elektrolytkondensator THT 3300µF 50V - EWH1HM222L30OT

Wer in Schaltnetzteilen, DC/DC-Wandlern oder Motorsteuerungen eine zuverlässige Zwischenkreissiebung braucht, greift zu einem Kondensator mit ausreichend Spannungsreserve und thermischer Belastbarkeit. Der **AISHI EWH1HM332M35OT** aus der WH-Serie bietet 3300 µF bei 50 V DC in einem radialen THT-Gehäuse (Ø18 × 35 mm) und ist für Dauerbetrieb bis 105 °C ausgelegt – mit einer spezifizierten Lebensdauer von 2000 Stunden unter Volllast bei dieser Temperatur. Für Anwendungen unter 85 °C Umgebungstemperatur verlängert sich die Lebensdauer nach der Arrhenius-Faustregel auf ein Vielfaches.

### Elektrische Kennwerte &amp; Architektur

Der Kondensator basiert auf dem bewährten Aluminium-Elektrolyt-Prinzip mit PET-Schutzmantel und schwarzer Hülse. Alle relevanten Werte stammen direkt aus dem offiziellen AISHI-Datenblatt der WH-Serie (Revision 01, September 2023).

- **Kapazität 3300 µF ±20 %** – Gemessen bei 120 Hz im Serien-Ersatzschaltbild; für die meisten Sieb- und Pufferanwendungen ist die ±20-%-Toleranz praxistauglich, dimensionskritische Filter sollten mit der Worst-Case-Kapazität (2640 µF) gerechnet werden.
- **Betriebsspannung 50 V DC, Surge-Spannung 63 V DC** – Die Surge-Spannung erlaubt kurzzeitige Überspannungsspitzen (max. 1000 Zyklen à 30 s Laden / 5,5 min Entladen); im Normalbetrieb sollte der Scheitelwert von DC + Rippel stets unter 50 V bleiben.
- **Max. Rippelstrom 1770 mArms bei 105 °C / 120 Hz** – Bei 65 °C Umgebungstemperatur erlaubt der Frequenzfaktor (×2,23) effektiv bis ~3947 mArms; bei höheren Frequenzen (z. B. 10 kHz Schaltfrequenz) gilt der Frequenzfaktor 1,08 aus TABLE-3 des Datenblatts.
- **Verlustfaktor tan δ ≤ 0,16 bei 120 Hz** – Niedriger ESR-äquivalenter Verlust; für Hochfrequenz-Ripple-Anwendungen dennoch den Impedanzverlauf bei der tatsächlichen Schaltfrequenz prüfen.
- **Leckstrom ≤ 1650 µA nach 2 min** – Berechnet nach der Formel I ≤ 0,01 × C × V = 0,01 × 3300 × 50; relevant beim Kaltstart von Netzteilen, da frisch eingelagerte Kondensatoren zunächst höhere Leckströme zeigen können.
- **Betriebstemperaturbereich –40 … +105 °C** – Auch bei –40 °C bleibt der Kondensator funktionsfähig; der Impedanzanstieg bei –40 °C liegt bei maximal Faktor 3 gegenüber dem 20-°C-Wert (TABLE-2 des Datenblatts).

### Workbench &amp; Montage

Das Gehäuse `Ø18 × 35 mm` mit radialem Anschlussraster `F = 7,5 mm` und Drahtdurchmesser `Φd = 0,8 mm` ist ein Standardformat für Leistungs-Elkos – passende Bohrbilder (2 × 0,9–1,0 mm, Abstand 7,5 mm) sind in gängigen KiCad- und Eagle-Footprint-Bibliotheken unter *CP\_Radial\_D18.0mm\_P7.50mm* verfügbar. Das Bauteil wird als *Bulk-Ware* (Karton à 200 Stück) geliefert; Anschlusskabel sind nicht vorgeformt, die Beinchen müssen vor dem Einlöten auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Lötbarkeit ist nach Datenblatt bis 6 Monate Lagerzeit garantiert (235 °C / 2 s Tauchverfahren); für Wellenlöten gelten 260 °C / 10 s.

Polarität unbedingt beachten: Der **Minuspol** ist durch einen hellen Streifen auf der Hülse und die kürzere Anschlussleitung markiert. Ein verpolt eingesetzter Elko wird durch den entstehenden Kurzschluss-Strom beschädigt – ohne Überstromschutz im Netzteil kann das zur Aktivierung des eingebauten Sicherheitsventils führen. Lagerung empfiehlt AISHI bei 5–35 °C und ≤ 75 % rel. Luftfeuchte; nach über 12 Monaten Lagerzeit sollte der Kondensator vor dem Einsatz reformiert (langsam auf Nennspannung gebracht) werden.

### Praxis-Tipps &amp; Stolperfallen

Wer den EWH1HM222L30OTin Schaltnetzteilen einsetzt, sollte den Rippelstrom nicht nur bei 120 Hz, sondern bei der tatsächlichen Schaltfrequenz nachrechnen: Bei 50 kHz beispielsweise gilt der Frequenzfaktor 1,08 (für Kapazitäten &gt; 1000 µF aus TABLE-3), der maximale Rippelstrom erhöht sich also auf ~1910 mArms bei 105 °C. Rechenregel für die Lebensdauervorhersage: Pro 10 °C niedrigerer Umgebungstemperatur verdoppelt sich die Lebensdauer (Arrhenius-Gesetz) – bei 85 °C sind statt 2000 Stunden realistische 8000 Stunden erreichbar. Halogenhaltiger Reiniger nach dem Wellenlöten ist tabu: AISHI weist im Datenblatt ausdrücklich auf die Unverträglichkeit mit halogenhaltigen Lösungsmitteln hin. Für schnelle Lade-/Entladezyklen (z. B. als Pufferkondensator in Servo-Antrieben) ist dieser Typ nur bedingt geeignet, da solche Betriebsarten die Lebensdauer durch erhöhte Temperaturgradienten deutlich verkürzen.

Weiterführende Unterlagen: [AISHI WH-Series Datenblatt (TME, PDF)](https://www.tme.eu/Document/be06687a3716aa8b8f7011b8b54b2689/WH-series.pdf) – vollständige Tabellen zu Rippelstrom-Frequenzfaktoren, Impedanzratios und Surge-Zyklen.
