Fő műszaki paraméterek
| projekt | jellegzetes | |
| üzemi hőmérséklet tartomány | -55~+125 ℃ | |
| Névleges üzemi feszültség | 2~6,3 V | |
| Kapacitástartomány | 33 ~ 560 µF1 20 Hz 20 ℃-on | |
| Kapacitástűrés | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
| Veszteség tangens | 120 Hz 20 ℃-kal a standard terméklistában szereplő érték alatt | |
| Szivárgási áram | Az I≤0.2CVor200uA értéket veszi fel, töltés 2 percig névleges feszültségen, 20 ℃-on | |
| Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | A standard terméklistában szereplő érték alatt 100 kHz 20 ℃ | |
| Túlfeszültség (V) | a névleges feszültség 1,15-szerese | |
| Tartósság | A terméknek a következő követelményeknek kell megfelelnie: +125 ℃-os kategóriájú feszültséget kell alkalmazni a kondenzátorra 3000 órán keresztül, majd 16 órán át 20 ℃-on kell tartani. | |
| Elektrosztatikus kapacitásváltozási sebesség | ±20%-a a kezdeti értéknek | |
| Veszteség tangens | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| Szivárgási áram | ≤300%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| Magas hőmérséklet és páratartalom | A terméknek a következő követelményeknek kell megfelelnie: névleges feszültséget kell alkalmazni 1000 órán át +85 ℃ hőmérsékleten és 85% relatív páratartalom mellett, majd 16 órán át 20 ℃-on. | |
| Elektrosztatikus kapacitásváltozási sebesség | +70% -20%-a a kezdeti értéknek | |
| Veszteség tangens | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| Szivárgási áram | ≤500%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
Termék méretrajza
Mark
Gyártási kódolási szabályok Az első számjegy a gyártási hónap
| hónap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| kód | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
fizikai méret (egység: mm)
| L±0,2 | W±0,2 | H±0,1 | W1±0,1 | P±0,2 |
| 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Névleges hullámáram-hőmérsékleti együttható
| Hőmérséklet | T≤45℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
| 2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
| 16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Névleges hullámáram-frekvenciakorrekciós tényező
| Frekvencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korrekciós tényező | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
Többrétegű polimer szilárd alumínium elektrolit kondenzátorok: ideális választás nagy teljesítményű elektronikus rendszerekhez
A mai gyorsan fejlődő elektronikai iparban az alkatrészek teljesítményének folyamatos fejlesztése a technológiai innováció egyik kulcsfontosságú mozgatórugója. A hagyományos alumínium elektrolitkondenzátorok forradalmi alternatívájaként a többrétegű polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok számos csúcskategóriás elektronikus eszköz előnyben részesített alkatrészévé válnak kiváló elektromos tulajdonságaik és megbízhatóságuk miatt.
Műszaki jellemzők és teljesítménybeli előnyök
A többrétegű polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok innovatív tervezési koncepciót alkalmaznak, amely ötvözi a többrétegű polimer technológiát a szilárd elektrolit technológiával. Az alumíniumfóliát elektródaanyagként használva, amelyet egy szilárd elektrolit réteg választ el, hatékony töltéstárolást és -átvitelt érnek el. A hagyományos alumínium elektrolitkondenzátorokkal összehasonlítva ezek a termékek számos területen jelentős előnyöket kínálnak.
Ultra-alacsony ESR: Ezek a kondenzátorok akár 3 mΩ-os egyenértékű soros ellenállást is elérnek, ami jelentősen csökkenti az energiaveszteséget és a hőtermelést. Az alacsony ESR kiváló teljesítményt biztosít még nagyfrekvenciás környezetben is, így ideális megoldást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, mint a nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységek. A gyakorlati alkalmazásokban az alacsony ESR alacsonyabb feszültségingadozást és magasabb rendszerhatékonyságot jelent, különösen nagyáramú alkalmazásokban.
Nagy áramingadozási képesség: A termék nagy áramingadozási képessége kiváló választássá teszi teljesítményszűréshez és energiapufferelési alkalmazásokhoz. Ez a nagy áramingadozási képesség stabil feszültségkimenetet biztosít még súlyos terhelésingadozások esetén is, növelve a rendszer megbízhatóságát és stabilitását.
Széles üzemi hőmérséklet-tartomány: Ez a termék stabilan működik -55°C és +125°C közötti szélsőséges hőmérsékleteken, így megfelel a különféle igényes környezetek követelményeinek. Ez különösen alkalmassá teszi olyan alkalmazásokhoz, mint az ipari vezérlés és a kültéri berendezések.
Hosszú élettartam és nagy megbízhatóság: Ez a termék garantált 3000 órás üzemidőt kínál 125°C-on, és megfelelt egy 1000 órás tartóssági teszten +85°C-on és 85%-os páratartalom mellett. Továbbá, ez a termék megfelel az RoHS irányelvnek (2011/65/EU), és AEC-Q200 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami biztosítja a megbízható használatot az autóipari elektronikus rendszerekben.
Tényleges alkalmazások
Energiagazdálkodási rendszerek
Kapcsolóüzemű tápegységekben, feszültségszabályozókban és tápegységmodulokban a többrétegű polimer tömör alumínium elektrolitkondenzátorok kiváló szűrési és energiatárolási képességeket biztosítanak. Alacsony ESR-értékük segít csökkenteni a kimeneti ingadozást és javítani a teljesítményátalakítási hatékonyságot, míg nagy ingadozóáram-képességük stabilitást biztosít hirtelen terhelésváltozások esetén. Ezek a jellemzők kulcsfontosságúak a stabil rendszerműködés biztosításához olyan alkalmazásokban, mint a szerver tápegységek, a kommunikációs bázisállomások tápegységei és az ipari tápegységek.
Erősáramú elektronikai berendezések
Ezeket a kondenzátorokat energiatárolásra és áramsimításra használják inverterekben, konverterekben és váltakozó áramú motoros hajtásrendszerekben. Magas hőmérsékleti teljesítményük és nagy megbízhatóságuk hosszú távú stabil működést biztosít zord ipari környezetben, javítva a berendezések általános hatékonyságát és megbízhatóságát. Ezek a kondenzátorok pótolhatatlan szerepet játszanak olyan berendezésekben, mint a megújuló energiaforrásokat használó energiatermelő rendszerek, a szünetmentes tápegységek (UPS) és az ipari inverterek.
Autóipari elektronikus rendszerek
Az AEC-Q200 tanúsítvány ideálissá teszi ezeket a termékeket autóipari elektronikai alkalmazásokhoz, például motorvezérlő egységekhez, infotainment rendszerekhez és elektromos szervokormány-rendszerekhez. Magas hőmérsékleti teljesítményük és hosszú élettartamuk teljes mértékben megfelel az autóipari elektronika szigorú megbízhatósági követelményeinek. Elektromos és hibrid járművekben ezeket a kondenzátorokat széles körben használják akkumulátor-kezelő rendszerekben, fedélzeti töltőkben és DC-DC átalakítókban.
Új energiaalkalmazások
Megújuló energiatároló rendszerekben, elektromos járművek töltőállomásaiban és napelemes inverterekben a többrétegű polimer tömör alumínium elektrolitkondenzátorok hatékony megoldást kínálnak az energiatárolásra és az energiaelosztásra. Nagy megbízhatóságuk és hosszú élettartamuk csökkenti a rendszer karbantartási igényeit és az általános üzemeltetési költségeket. Az intelligens hálózatokban és az elosztott energiarendszerekben ezek a kondenzátorok segítenek javítani az energiahatékonyságot és a rendszer stabilitását.
Műszaki adatok és kiválasztási útmutató
Ez a kondenzátorsorozat 2 V és 6,3 V közötti névleges üzemi feszültségtartományt, valamint 33 μF és 560 μF közötti kapacitástartományt kínál, így a különféle alkalmazási forgatókönyvek igényeit is kielégíti. A termékek szabványos tokozási mérettel (7,3 × 4,3 × 1,9 mm) rendelkeznek, ami megkönnyíti az áramköri lap tervezését és a helytakarékosságot.
A megfelelő kondenzátor kiválasztásakor fontos figyelembe venni az üzemi feszültséget, a kapacitást, az ESR-t és a lüktetőáram-követelményeket. Nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz az alacsony ESR-értékű modellek előnyösek. Magas hőmérsékletű környezetben győződjön meg arról, hogy a kiválasztott modell megfelel a hőmérsékleti követelményeknek. Rendkívül magas megbízhatósági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, például az autóipari elektronikához, a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező termékek elengedhetetlenek.
Következtetés
A többrétegű polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok jelentős fejlesztést jelentenek a kondenzátortechnológiában. Kiváló elektromos tulajdonságaik, nagy megbízhatóságuk és széleskörű alkalmazhatóságuk nélkülözhetetlen kulcsalkatrészekké teszik őket a modern elektronikus rendszerekben. Ahogy az elektronikus eszközök folyamatosan fejlődnek a magasabb frekvenciák, a nagyobb hatékonyság és a nagyobb megbízhatóság felé, ezeknek a kondenzátoroknak a jelentősége egyre kiemelkedőbbé válik.
Professzionális kondenzátorgyártóként az YMIN elkötelezett amellett, hogy nagy teljesítményű és megbízható termékmegoldásokat nyújtson ügyfeleinek. Többrétegű polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorainkat széles körben használják különféle területeken, és nagy elismerést vívtak ki az ügyfelek körében. Továbbra is fejlesztjük és fejlesztjük technológiánkat, hogy tovább hozzájáruljunk az elektronikai ipar fejlődéséhez.
Akár hagyományos ipari alkalmazásokról, akár feltörekvő új energiaágazatokról van szó, a többrétegű polimer szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok kivételes teljesítményt és megbízhatóságot kínálnak, így ideális választást jelentenek a nagy teljesítményű elektronikus rendszereket tervező mérnökök számára. A folyamatos technológiai fejlődésnek és az egyre változatosabb alkalmazási követelményeknek köszönhetően ezek a kondenzátorok még fontosabb szerepet játszhatnak az elektronikai ipar jövőbeli fejlődésében.
| Termékek száma | Működési hőmérséklet (℃) | Névleges feszültség (V.DC) | Kapacitás (µF) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | túlfeszültség (V) | ESR [mΩmax] | Élettartam (óra) | Szivárgási áram (µA) | Termékek tanúsítása |
| MPX331M0DD19009R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19006R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19003R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19009R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19006R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD194R5R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19003R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX221M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED194R5R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 4.5 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX151M0JD19015R | -55~125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
| MPX181M0JD19015R | -55~125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
| MPX221M0JD19015R | -55~125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
| MPX121M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 75,6 | AEC-Q200 |
| MPX151M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 94,5 | AEC-Q200 |







