Fő műszaki paraméterek
| Tétel | Jellegzetes | |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40~+90 ℃ | |
| Névleges üzemi feszültség | 3,8 V ~ 2,5 V | |
| Névleges kapacitástartomány | 15°F~160°C | |
| Szobahőmérséklet kapacitáseltérése | -10%~+30% (25 ℃) | |
| Magas hőmérsékletű terhelési élettartam | Miután a névleges feszültséget a névleges hőmérsékleten 1000 órán át folyamatosan alkalmaztuk, állítsuk vissza 25 ℃-ra a vizsgálathoz; | megfelelnek a következő követelményeknek: kapacitásváltozás ΔC < a kezdeti érték 30%-a, belső ellenállás < a kezdeti érték 4-szerese |
| Állandó állapotú párás hőélettartam | 40 ℃ és 90%~95% relatív páratartalom alatt folyamatosan a névleges feszültséget kell alkalmazni 240 órán keresztül, majd a vizsgálathoz vissza kell állítani 25 ℃-ra; | megfelelnek a következő követelményeknek: kapacitásváltozás ΔC < a kezdeti érték 30%-a, belső ellenállás < a kezdeti érték 4-szerese |
| Önkisülés jellemzői | Állandó áramú töltés a névleges feszültségig, majd állandó feszültségű töltés 8 órán át, nyitott áramkörben állás; | átlagos önkisülés ≤1,5 mV/nap (tesztidő >30 nap) |
| Töltési és kisütési ciklusidő | 25 ℃-on állandó áramerősséggel végezze a kondenzátor töltési és kisütési ciklusát 3,8 V és 2,5 V között 50 000 alkalommal; | megfelelnek a következő követelményeknek: kapacitásváltozás ΔC < a kezdeti érték 30%-a, belső ellenállás < a kezdeti érték 4-szerese |
| Optimális tárolási környezet | -10℃~40℃, 60% relatív páratartalom alatt | |
| Terméktanúsítás | Megfelel az AEC-Q200 szabványnak | |
Termék méretrajza

Fizikai méret (mértékegység: mm)
| L≤16 | a=1,5 |
| L>16 | a=2,0 |
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 |
| d | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
A fő cél
◆Etc (OBU)
◆Felülnézeti kamera
◆T-BOX
◆Járműfelügyeleti rendszer
Termékadatok:
A YMIN SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok technológiai áttörése és alkalmazási kilátásai
A mai gyorsan fejlődő elektronikai technológia területén az energiatárolási technológia innovációja az ipari fejlődés egyik fő mozgatórugójává vált. A YMIN SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorai kiemelkedő képviselői ennek a területnek, sikeresen integrálva a hagyományos szuperkondenzátorok nagy teljesítménysűrűségét a lítium-ion akkumulátorok nagy energiasűrűségével, ideális energiamegoldásokat kínálva számos igényes alkalmazáshoz.
Technológiai innováció: Az energiatárolási teljesítmény határainak újradefiniálása
Az SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok fejlett lítium-ion technológiát alkalmaznak, 3,8 V névleges üzemi feszültséggel és 15 F és 300 F közötti kapacitástartománnyal, így megfelelnek a különböző alkalmazási forgatókönyvek változatos energiaigényének. A termék legfigyelemreméltóbb tulajdonsága a kiváló hőmérséklet-alkalmazkodóképesség, amely képes normál töltésre rendkívül hideg környezetben -40 ℃-ig, és stabil kisütésre magas hőmérsékletű környezetben +90 ℃-ig, áttörve a hagyományos energiatároló eszközök hőmérsékleti korlátait.
A hagyományos kétrétegű kondenzátorokhoz képest az SLA(H) sorozat több mint tízszeres kapacitást biztosít azonos térfogatban, ami egy áttörést jelentő kialakítás, és jelentősen javítja a termék energiasűrűségét. Rendkívül alacsony önkisülési karakterisztikája (átlagos önkisülés ≤1,5 mV/nap) biztosítja az energiatárolás hosszú távú stabilitását, megoldva a hagyományos energiatároló eszközök gyors energiaveszteségének problémáját.
Kiváló teljesítmény: Igényes alkalmazásokhoz született
Az SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok lenyűgöző nagyáramú működési képességekkel büszkélkedhetnek: folyamatos töltést támogatnak 20°C-on, folyamatos kisütést 30°C-on és azonnali kisütést 50°C-on. Ez a nagy sebességű töltési/kisütési teljesítmény különösen alkalmassá teszi őket a gyors reagálást és nagy áramkimenetet igénylő alkalmazásokhoz, például az autóindításhoz és az azonnali teljesítménykompenzációhoz.
A termék biztonsági teljesítménye ugyanilyen kiemelkedő. Biztonságos anyagokból készült, nem robbanásveszélyes és nem gyúlékony, megfelel az AEC-Q200 autóipari szabványoknak, a RoHS és a REACH környezetvédelmi követelményeinek. Szigorú tesztelés és ellenőrzés után az SLA(H) sorozatú kondenzátorok magas hőmérsékletű terhelési élettartam-teszt (1000 óra), állandósult állapotú nedves-meleg élettartam-teszt (240 óra) és töltés-kisütés ciklus élettartam-teszt (50 000 ciklus) után a kezdeti érték 30%-án belüli ΔC kapacitásváltozást, a belső ellenállás pedig a kezdeti érték négyszeresénél kisebb értéket tart fenn, ami kiváló megbízhatóságot és hosszú élettartamot mutat.
Gyakorlati alkalmazások: Az intelligens fejlesztés felhatalmazása több területen
Forradalmi alkalmazások az autóipari elektronikában
Az autóipari elektronika területén az SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok egyre fontosabb szerepet játszanak. Az ETC (elektronikus díjbeszedő) eszközökben azonnali nagyáramú kimeneti képességet biztosítanak, biztosítva a tranzakciós adatok gyors feldolgozását és továbbítását, míg ultraalacsony önkisülési jellemzőik biztosítják, hogy az eszköz hosszabb ideig használaton kívül is normálisan működjön.
Autós kamerákban az SLA(H) sorozatú termékek stabil tápellátást biztosítanak a jármű indításakor, megakadályozva az adatvesztést vagy az eszköz újraindítását a feszültségingadozások miatt. Széles üzemi hőmérséklet-tartománya biztosítja az eszköz megbízhatóságát szélsőséges időjárási körülmények között, garantálva az autós kamera normál működését mind perzselő hőségben, mind fagyos időben.
Megbízhatósági garancia a járművekbe épített intelligens rendszerekre
A T-BOX (Telematikai Modul) és a járműfelügyeleti rendszerekben az SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok egyedi előnyöket mutatnak. Ezek a rendszerek folyamatos energiát igényelnek a felhővel való kommunikáció fenntartásához, és vészhelyzetekben, például járműütközések esetén, azonnal nagy áramokat tudnak felszabadítani, biztonsági riasztásokat és segélyhívó funkciókat aktiválva. A hagyományos lítium akkumulátorok jelentős teljesítményromlást mutatnak magas és alacsony hőmérsékletű környezetben, míg az SLA(H) sorozat széles üzemi hőmérséklet-tartománya minden időjárási körülmény között biztosítja a rendszer megbízhatóságát.
Bővülő lehetőségek az új alkalmazási területeken
A hagyományos autóipari elektronikai alkalmazásokon túl az SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok széleskörű alkalmazási lehetőségeket mutatnak olyan területeken is, mint a mesterséges intelligencia adatszerverek, a robotika, az új energiaforrások, a katonai projektek és a kommunikációs berendezések. MI adatszerverekben tartalék áramforrásként szolgálhat, elegendő időt biztosítva a kritikus adatok mentéséhez hirtelen áramkimaradások esetén; robotikai alkalmazásokban azonnali nagyáramú kimenetet biztosíthat a robotcsuklós motorok energiaigényének kielégítésére; katonai berendezésekben széles hőmérsékleti jellemzői és nagy megbízhatósága megfelel a zord környezetben való használat követelményeinek.
Tervezési előnyök: Kényelem a mérnökök számára
Az YMIN SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorokat a gyakorlati alkalmazás kényelmét szem előtt tartva tervezték. Széles méretválasztékban kaphatók, minimum 6,3 × 13 mm-től maximum 12,5 × 40 mm-ig, így különböző lehetőségeket kínálnak a különböző helyigényű alkalmazásokhoz. Minden termék szabványosított tűkialakítással rendelkezik, ami megkönnyíti a telepítést és a forrasztást, jelentősen leegyszerűsítve a gyártási folyamatot.
A termék ESR (egyenértékű soros ellenállás) értékét úgy optimalizálták, hogy alacsony szinten (50-800 mΩ) maradjon a különböző kapacitásspecifikációk között, hatékonyan csökkentve az energiaátalakítás során bekövetkező veszteségeket és javítva a rendszer általános hatékonyságát.
Az IoT, az 5G kommunikáció és a mesterséges intelligencia technológiák gyors fejlődésével az energiatároló eszközökkel szembeni követelmények egyre szigorúbbak. Az YMIN SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok műszaki jellemzői tökéletesen illeszkednek a jövőbeli elektronikus eszközök energiatároló rendszerkövetelményeihez: nagyobb energiasűrűség, nagyobb teljesítménysűrűség, szélesebb üzemi hőmérséklet-tartomány, hosszabb élettartam és fokozott biztonság.
A jövő intelligens, összekapcsolt járműveiben a hibrid szuperkondenzátorok várhatóan lítium akkumulátorokkal hibrid energiarendszereket alkotnak majd, teljes mértékben kihasználva egymás előnyeit, hogy megbízhatóbb energiabiztonságot nyújtsanak az autóipari elektronikus rendszerek számára. Az új energia területén a hibrid szuperkondenzátorok energiapuffer egységként szolgálhatnak a nap- és szélenergia-termelő rendszerek számára, mérsékelve a megújuló energia volatilitását és javítva a hálózat stabilitását.
Következtetés
A technológiai innováció révén az YMIN SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok sikeresen áttörték a hagyományos energiatároló eszközök technikai korlátait, megbízhatóbb energiamegoldást kínálva a modern elektronikus eszközök számára. Kiváló hőmérsékleti jellemzőik, nagy áramerősség-kapacitásuk, hosszú élettartamuk és magas szintű biztonságuk ideális választássá teszi őket az autóipari elektronika, a mesterséges intelligencia és az új energiaterületek számára.
A folyamatos technológiai fejlődésnek és a bővülő alkalmazási lehetőségeknek köszönhetően a hibrid szuperkondenzátorok kétségtelenül egyre fontosabb szerepet fognak játszani a jövő energiatárolási területén. A YMIN a kondenzátortechnológiában szerzett mélyreható szakértelmére építve új életerőt vitt az iparágba az SLA(H) sorozatú termékeivel, kézzelfogható értéket teremtve a végfelhasználók számára. Akár a rendszer megbízhatóságának javításáról, a berendezések élettartamának meghosszabbításáról vagy az alkalmazási határok bővítéséről van szó, az SLA(H) sorozatú hibrid szuperkondenzátorok hatalmas potenciált és értéket mutatnak.
| Sorozat | Névleges feszültség (V) | Elektrosztatikus kapacitás (F) | Termék méretei ΦH×H (mm) | ESR (mΩ/20℃, AC 1kHz) | Kapacitás (3,8 – 2,5 V) (mAh) | Szivárgási áram (72 óra) (μA) | Max. kisülési áram | Max. töltési feszültség / Max. töltési áram | Termékszám | |
| Folyamatos áram | Impulzusáram | |||||||||
| SLA(H) | 3.8 | 15 | 6,3 × 13 | 800 | 5 | 2 | 100mA | 0,5A | 4,2 V / 200 mA | SLAH3R801560613 |
| 3.8 | 20 | 8×13 | 500 | 10 | 2 | 100mA | 0,5A | 4,2 V / 200 mA | SLAH3R802060813 | |
| 3.8 | 40 | 8×20 | 200 | 15 | 3 | 200mA | 1,0 A | 4,2 V / 300 mA | SLAH3R804060820 | |
| 3.8 | 60 | 12,5 × 13 | 160 | 20 | 4 | 220mA | 3,0 A | 4,2 V/500 mA | SLAH3R806061313 | |
| 3.8 | 80 | 10×20 | 150 | 30 | 5 | 250mA | 3,0 A | 4,2 V/500 mA | SLAH3R808061020 | |
| 3.8 | 120 | 10×30 | 100 | 45 | 5 | 500mA | 5,0 A | 4,2 V / 1,0 A | SLAH3R801271030 | |
| 3.8 | 120 | 12,5 × 20 | 100 | 45 | 5 | 500mA | 5,0 A | 4,2 V / 1,0 A | SLAH3R801271320 | |
| 3.8 | 150 | 10×35 | 100 | 55 | 5 | 600mA | 6,0 A | 4,2 V / 1,5 A | SLAH3R801571035 | |
| 3.8 | 180 | 10×40 | 100 | 65 | 5 | 700mA | 8,0 A | 4,2 V / 1,5 A | SLAH3R801871040 | |
| 3.8 | 200 | 12,5 × 30 | 80 | 70 | 5 | 700mA | 8,0 A | 4,2 V / 1,5 A | SLAH3R802071330 | |
| 3.8 | 250 | 12,5 × 35 | 50 | 90 | 6 | 800mA | 10,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLAH3R802571335 | |
| 3.8 | 250 | 16×20 | 50 | 90 | 6 | 800mA | 10,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLAH3R802571620 | |
| 3.8 | 300 | 12,5 × 40 | 50 | 100 | 8 | 1,0 A | 10,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLAH3R8O3071340 | |
.png)
-300x300.png)



