Fő műszaki paraméterek
| projekt | jellegzetes | |
| üzemi hőmérséklet tartomány | -55~+125 ℃ | |
| Névleges üzemi feszültség | 16-80V | |
| kapacitástartomány | 6,8 ~ 470 µF 120 Hz 20 ℃ | |
| Kapacitástűrés | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
| veszteségtangens | 120 Hz 20 ℃-kal a standard termékek listájában szereplő érték alatt | |
| Szivárgási áram※ | 0,01 CV(uA) alatt, névleges feszültségen töltse 2 percig 20°C-on | |
| Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 100 kHz 20°C-kal a standard termékek listájában szereplő érték alatt | |
| Hőmérsékleti jellemzők (impedancia arány) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100kHz) | |
|
Tartósság | 1250°C hőmérsékleten alkalmazzon névleges feszültséget, beleértve a névleges lüktetőáramot is, majd egy meghatározott idő elteltével helyezze 16 órára 20°C-ra, és tesztelje, a terméknek meg kell felelnie a követelményeknek. | |
| Kapacitásváltozási sebesség | ±30%-a a kezdeti értéknek | |
| Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| veszteségtangens | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| szivárgási áram | ≤Kezdeti specifikációs érték | |
|
magas hőmérsékletű tárolás | 125°C-on tárolandó 1000 órán át, majd szobahőmérsékleten 16 órán át a vizsgálat előtt. A vizsgálati hőmérséklet 20°C±2°C. A terméknek meg kell felelnie a következő követelményeknek. | |
| Kapacitásváltozási sebesség | ±30%-a a kezdeti értéknek | |
| Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| veszteségtangens | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| szivárgási áram | a kezdeti specifikációs értékhez | |
|
Magas hőmérséklet és páratartalom | Miután 1000 órán át névleges feszültséget alkalmaztak 85°C-on és 85% relatív páratartalom mellett, majd 16 órán át 20°C-on tartották, a terméknek meg kell felelnie a következő követelményeknek: | |
| Kapacitásváltozási sebesség | ±30%-a a kezdeti értéknek | |
| veszteségtangens | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| szivárgási áram | a kezdeti specifikációs értékhez | |
※Ha kétségei vannak a szivárgási áram értékével kapcsolatban, helyezze a terméket 105°C-ra, és helyezze a névleges üzemi feszültségre 2 órán át, majd 20°C-ra hűlés után végezze el a szivárgási áram mérését.
Termék méretrajza
Termékek mérete (mértékegység: mm)

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 |
| F(±0,5) | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| a | 0,5 | 1 | ||
Hullámos áram frekvencia korrekciós együttható
frekvenciakorrekciós tényező
| Frekvencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 300 kHz |
| korrekciós tényező | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
NHT sorozat: Nagy teljesítményű, vezetőképes polimer hibrid alumínium elektrolit kondenzátorok, zord környezeti feltételekhez tervezve
Az elektronikai mérnöki világban, ahol a rendkívüli megbízhatóság és a kiváló teljesítmény kiemelkedő fontosságú, az alkatrészválasztás közvetlenül meghatározza a teljes rendszer élettartamát, hatékonyságát és stabilitását. A Shanghai YMIN NHT sorozatú vezetőképes polimer hibrid alumínium elektrolitkondenzátorai forradalmi termékek, amelyeket kifejezetten a szélsőséges környezetek és a csúcskategóriás alkalmazások kihívásainak kielégítésére terveztek. Okosan ötvözik a hagyományos elektrolitok és a szilárdtest vezetőképes polimerek előnyeit, új iparági mércét állítva fel a magas hőmérsékletű, nagy megbízhatóságú alkalmazások számára.
I. Termékalap áttekintése: A hibrid technológia kivételes egyensúlya
Az NHT sorozat több mint egy egyszerű technológiai iteráció; az anyagtudomány briliáns fúzióját képviseli. Hibrid technológiájának lényege, hogy a katódban egy nagy vezetőképességű polimer anyagot használnak, miközben az anódban megtartanak némi hagyományos elektrolitot. Ez a kialakítás mindkét világ legjavát kínálja:
• Alacsony ESR és magas feszültség: A vezetőképes polimer rendkívül alacsony egyenértékű soros ellenállást (ESR) biztosít, míg a speciális elektrolit-összetétel stabil működést biztosít magas feszültségeken.
• Kiváló hőmérséklet-stabilitás: A termék széles, -55°C és +125°C közötti hőmérsékleti tartományban működik, kiválóan alkalmas hosszú távú működésre magas hőmérsékletű környezetben, messze meghaladva a hagyományos folyékony elektrolit kondenzátorok és számos szilárdtest kondenzátor teljesítményét.
• Páratlan megbízhatóság: A sorozat teljes mértékben megfelel az AEC-Q200 autóipari szabványoknak, és garantáltan 4000 órán át folyamatosan működik névleges feszültségen és névleges hullámáramon, 125°C szélsőséges hőmérsékleten. Ez biztosítja, hogy élettartama és megbízhatósága elérje az iparágban a legmagasabb szintet.
II. Kivételes műszaki jellemzők: Új mércét állít fel a nagy megbízhatóság terén
Az NHT sorozat kivételes teljesítménye minden szigorú műszaki paraméterben tükröződik, amelyek együttesen képezik az alapot a stabil működéshez zord környezetben.
1. Kiemelkedő elektromos teljesítmény és stabilitás:
◦ Rendkívül alacsony ESR és magas hullámáram: Az NHT sorozat kivételesen alacsony ESR-rel rendelkezik 100 kHz-en. Az alacsony ESR közvetlenül alacsonyabb önmelegedést, magasabb energiahatékonyságot és robusztus hullámáram-kezelési képességet eredményez, amelyek kulcsfontosságúak a nagy teljesítménysűrűségű alkalmazásoknál, például a modern kapcsolóüzemű tápegységeknél és invertereknél, hatékonyan biztosítva a tiszta és stabil kimeneti áramot.
◦ Széles feszültség- és kapacitástartomány: A 16 V és 80 V közötti névleges feszültségtartománynak és a 6,8 μF és 470 μF közötti kapacitástartománynak köszönhetően a tervezési követelmények széles skáláját kielégíti, az alacsony feszültségű vezérlőáramköröktől a nagyfeszültségű teljesítménybuszokig.
◦ Kiváló alacsony hőmérsékleti jellemzők: Kivételes impedancia-hőmérsékleti jellemzői vannak. Rendkívül alacsony, -55 °C-os hőmérsékleten az impedanciája mindössze 2,5-szeresére nő a 20 °C-hoz képest, így stabil indítást és működést biztosít hideg környezetben, ami páratlan a tiszta folyékony elektrolit kondenzátorok esetében.
2. Kifogástalan környezeti megbízhatóság és hosszú élettartam:
◦ 4000 órás élettartamteszt 125°C-on: Ez az NHT sorozat legnagyobb erőssége. 4000 óra teljes terheléses működés után 125°C-on a kapacitásváltozás ≤±30%, az ESR-változás pedig ≤200%. A teljesítményromlás minimális, és a tényleges autóipari vagy ipari alkalmazásokban az élettartam könnyen meghaladhatja a 10 évet.
◦ Szigorú megbízhatósági tesztelés: A termék 1000 órás magas hőmérsékletű tárolási teszten esett át 125°C-on, valamint 1000 órás magas hőmérsékletű és magas páratartalmú terhelési teszten 85°C/85% relatív páratartalom mellett. Ezek a tesztek évekig tartó zord környezeti feltételeket szimulálnak, és igazolják kivételes stabilitását magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezetben, kiszáradás vagy repedés kockázata nélkül.
3. Megfelelőség és környezetvédelem:
◦ A termék teljes mértékben megfelel az AEC-Q200 autóipari elektronikai alkatrészek megbízhatósági szabványának, teljesítve az autóipar szigorú követelményeit.
◦ Megfelel az EU RoHS irányelvének (2011/65/EU) is, így biztosítva a környezetbarát jelleget.
III. Széleskörű gyakorlati alkalmazások: A csúcskategóriás és élvonalbeli iparágak felhatalmazása
Egyedi hibrid technológiájának és kivételes megbízhatóságának köszönhetően az NHT sorozat az előnyben részesített alkatrész a következő csúcskategóriás alkalmazásokhoz.
1. Autóelektronika - Fő alkalmazások:
Az NHT sorozat az autóipari elektronikának született. AEC-Q200 tanúsítványának és 125°C-os hőmérséklet-állóságának köszönhetően ideális a következőkhöz:
◦ Motorháztető alatti alkalmazások: Ilyenek például a motorvezérlő egységek (ECU-k) és a sebességváltó-vezérlő egységek (TCU-k), amelyek közvetlenül ki vannak téve a magas motorhőmérsékletnek.
◦ Új energiahordozókkal működő járművek központi rendszerei: Gyűjtősín-támogatáshoz és kimeneti szűréshez használják fedélzeti töltőkben (OBC-k), DC-DC átalakítókban, akkumulátorkezelő rendszerekben (BMS-ek) és fő hajtásszabályozókban. Hosszú élettartama és megbízhatósága kulcsfontosságú a járművek biztonságának garantálásához.
◦ Fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS): Stabil tápellátást biztosít a radar- és kameravezérlő modulok számára.
2. Ipari automatizálás és motorhajtások:
A zord ipari környezetben az olyan berendezések, mint az inverterek és a szervohajtások, hosszabb ideig magas hőmérsékleten és rezgésben működnek. Az NHT magas hőmérsékleti élettartama és alacsony ESR-jellemzői segítenek javítani a hajtás hatékonyságát, csökkenteni a hőtervezési nyomást, biztosítani a folyamatos és stabil gyártósori működést, valamint minimalizálni az állásidő kockázatát.
3. Kommunikációs és adatközponti infrastruktúra (AI adatszerver és kommunikációs berendezések):
Az 5G bázisállomások, szerver tápegységek (PSU-k) és egyéb berendezések folyamatos, folyamatos működést igényelnek, ami rendkívül magas követelményeket támaszt az alkatrészek élettartamával és megbízhatóságával szemben. Az NHT-t elsődleges és másodlagos szűrésre használják a tápegységekben. Hosszú élettartama megfelel a berendezés tervezett élettartamának, és csökkenti a karbantartási költségeket.
4. Új energia és intelligens hálózat:
A napelemes inverterekben, szélenergia-átalakítókban, energiatároló rendszerekben (ESS) és szünetmentes tápegységekben (UPS) az NHT sorozat ellenáll a hálózati ingadozásoknak és a magas hőmérsékleteknek, stabil támogatást és szűrést biztosít, javítva az energiaátalakítás hatékonyságát és élettartamát.
IV. Következtetés: Stratégiai választás a jövő ipari és autóipari elektronikája számára
Az NHT vezetőképes polimer hibrid alumínium elektrolitkondenzátorok egy érettebb és megbízhatóbb technológiai lehetőséget képviselnek. A szilárd és folyékony halmazállapotú változatok közötti választás helyett az NHT sorozat a hibrid technológia révén "1+1 > 2" hatást ér el, tökéletesen egyensúlyozva a teljesítményt, a költségeket és a megbízhatóságot.
Az NHT sorozat kiválasztása a következőket jelenti:
• Kiemelkedő megbízhatóság: Az AEC-Q200 tanúsítvány és a 4000 órás, 125°C-on végzett élettartam-teszt a termékminőség legerősebb garanciáját nyújtja.
• Kiváló környezeti alkalmazkodóképesség: A magas és alacsony hőmérsékleten, valamint a magas páratartalom melletti stabil teljesítmény fenntartása bővíti a termék alkalmazási lehetőségeit.
• Magasabb rendszerhatékonyság: Az alacsony ESR javítja az energiahatékonyságot és csökkenti a hőtermelést, lehetővé téve a kompaktabb hőelvezető kialakítást.
• Hosszabb élettartam: Jelentősen meghosszabbítja a végtermékek karbantartási ciklusát és élettartamát, nagyobb értéket teremtve az ügyfelek számára.
Ha kompromisszummentes, megbízható kondenzátormegoldást keres a következő generációs autóipari elektronikához, ipari vezérlőrendszerekhez vagy energiarendszerekhez, az NHT sorozat az ideális választás.
| Termékek száma | Hőmérséklet (℃) | Névleges feszültség (Vdc) | Kapacitás (μF) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Szivárgási áram (μA) | ESR/Impedancia [Ωmax] | Élettartam (óra) | Termékek tanúsítása |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







