YMIN kondenzátorok: A PD gyorstöltés „láthatatlan szíve”: Hogyan alakítják át a töltési élményt?

 

Kondenzátor töltése és kisütése: A PD gyorstöltés „energiaelosztója”

1. Töltési feszültség stabilizálása:A PD gyorstöltési protokoll dinamikus feszültségszabályozást igényel (pl. 5V → 9V). A kondenzátorok a feszültségcsúcsokat gyorsan tárolják az energiát, megvédve a chipet az áramütéstől. Az YMIN folyékony alumínium elektrolitkondenzátorok (mint például a KCX sorozat) ESR-értéke akár milliohm is lehet, ami felgyorsítja a töltés felhalmozódását, csökkenti az energiaveszteséget és javítja a töltés hatékonyságát.

2. Kisütési áram stabilizálása:Amikor egy eszköz hirtelen nagy teljesítményigényt tapasztal (pl. 20 W → 30 W), a kondenzátoroknak ezredmásodpercek alatt kell reagálniuk az áram felszabadítására. Az YMIN NPX szilárdtest kondenzátorok támogatják a 20 A-nál nagyobb pillanatnyi áramot, megakadályozva a feszültségeséseket, miközben kiszűrik a nagyfrekvenciás ingadozást az akkumulátor állapotának védelme érdekében.

Miért elválaszthatatlan a PD gyorstöltés a kondenzátoroktól?

Amikor a gyorstöltő chip feszültségszintet vált, a kondenzátorok „dinamikus pufferkészletként” működnek, kiegyenlítve a teljesítményingadozásokat a töltés és a kisütés során, lehetővé téve a zökkenőmentes protokollváltást!

A YMIN három élvonalbeli technológiája a PD gyorstöltési iparág gyenge pontjait kezeli.

1. 50%-kal kisebb:

• A KCX sorozatú nagyfeszültségű elektrolitkondenzátorok (400 V, 15 μF) 40%-kal kisebbek a hagyományos modelleknél, így a Moso 20 W-os gyorstöltő kompakt, 30 × 30 × 30 mm-es helyigénnyel rendelkezik.

• Többrétegű szilárd anyagkondenzátorok(mint például az NPX 16V, 330μF) mindössze 1-2 mm vastagok, és beágyazhatók a NYÁK hátuljába, így helyet szabadítanak fel a GaN ultravékony töltőnek.

2. 60%-os hatékonyságnövekedés:

• A polimer szilárdtest kondenzátorok (MPS sorozat) akár 3 mΩ-os ESR-t kínálnak, ami a töltési és kisütési veszteségek felére csökkenését és a hőtermelés csökkentését eredményezi, így az adapter hatásfoka meghaladja a 92%-ot.

• Dupla hullámáram-képesség:Folyékony kürt kondenzátorok(LKD sorozat) a névleges lüktetőáram 1,3-szorosát képes elviselni, lehetővé téve a folyamatos 100 W-os gyorstöltést frekvenciaszabályozás nélkül.

3. Sziklaszilárd szélsőséges körülmények között:
• Az autóban történő gyorstöltéshez a szilárd-folyékony hibrid chipkondenzátorok (VGY sorozat) széles, -55°C és 125°C közötti üzemi hőmérséklet-tartományt támogatnak, ellenállnak a motortér rezgésének, és élettartamuk meghaladja a 10 000 órát.

• A kapacitásmegtartás >90% 300 000 töltési-kisütési ciklus után, ami messze meghaladja egy teljes mobiltelefon élettartamát.

Valós esettanulmány: A globális gyártók közös választása

• MOSO 20W-os mini töltő: YMIN KCX nagyfeszültségű kondenzátorok és NPX szilárdtest kondenzátorok kombinációját használja, így DC-szerű stabil 9V/2.22A kimenetet biztosít, és kompatibilis a PPS dinamikus feszültségszabályozással.

• 120 W-os autóba épített GaN gyorstöltő: A VHT szilárd-folyadék hibrid kondenzátorok ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a rezgésnek, 3C biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, és 3 másodpercen belül elindítják a PD gyorstöltést.

• AT&T összecsukható gyorstöltő: A KCX sorozat ultravékony eszközöket tesz lehetővé, támogatja a PPS protokollt, és az amerikai szabvány piacán a top három közé tartozik.

Miért vált a YMIN a PD gyorstöltés „szabvánnyá”?

A „kis méret, alacsony ESR és nagy sűrűség” hármasa:

- Kicsi: A KCX kondenzátorok 40%-kal kisebbek, mint a versenytársaik, így a 65 W-os GaN töltők elférnek a zsebedben;

- Gyors: Az NPX szilárdtest kondenzátorok 1 ms-nál rövidebb kisülési választ biztosítanak, a feszültségingadozások ±1%-ra szabályozottak;

- Stabil: A -55°C-os extrém hidegtől a 125°C-os motorháztető alatti hőmérsékletig a teljesítmény stabil marad, nulla romlás nélkül.

YMIN kondenzátorok – A gyorstöltés korszakának „energiaigazgatója”


A zsebméretű mini töltőktől a nagysebességű autós töltőkig, minden egyes joule energia pontosan elosztva van!


Közzététel ideje: 2025. augusztus 20.