Fő műszaki paraméterek
Műszaki paraméter
♦105℃ 2000~5000 óra
♦ Alacsony ESR, lapos típus, nagy kapacitás
♦ RoHS-kompatibilis
♦ AEC-Q200 minősítésű, kérjük, további részletekért forduljon hozzánk
Specifikáció
| Tételek | Jellemzők | ||||||||||
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | ≤100V DC -55℃~+105℃ ; 160V DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
| Névleges feszültség | 63~160V.DC | ||||||||||
| Kapacitástűrés | ±20% (25±2 ℃ 120 Hz) | ||||||||||
| Szivárgási áram ((µA) | 6,3 〜100 WV | ≤0,01 CV vagy 3 uA, amelyik nagyobb C: névleges kapacitás (µF) V: névleges feszültség (V) 2 perces leolvasás | ||||||||||
| 160WV | ≤0.02CV+10(uA) C: névleges kapacitás (µF) V: névleges feszültség (V) 2 perces leolvasás | |||||||||||
| Disszipációs tényező (25±2℃120 Hz) | Névleges feszültség (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
| tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
| Névleges feszültség (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
| Azoknál, amelyek névleges kapacitása nagyobb, mint 1000 µF, ha a névleges kapacitást 1000 µF-al növeljük, akkor a tgδ 0,02-vel nő. | |||||||||||
| Hőmérsékleti jellemzők (120 Hz) | Névleges feszültség (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| Z(-40 ℃)/Z(20 ℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Kitartás | A névleges feszültség és a névleges hullámáram 105 ℃-os sütőben történő alkalmazásával eltöltött standard vizsgálati idő után a következő specifikációnak kell teljesülnie 16 óra elteltével 25 ± 2 °C-on. | ||||||||||
| Kapacitásváltozás | a kezdeti érték ±30%-án belül | ||||||||||
| Disszipációs tényező | Legfeljebb a megadott érték 300%-a | ||||||||||
| Szivárgási áram | Nem több, mint a megadott érték | ||||||||||
| Terhelhetőség (óra) | ≤Φ 10 2000 óra | > Φ10 5000 óra | |||||||||
| Eltarthatóság magas hőmérsékleten | Miután a kondenzátorokat 1000 órán át 105 ℃-on terhelés nélkül hagyták, a következő specifikációnak kell teljesülnie 25 ± 2 ℃-on. | ||||||||||
| Kapacitásváltozás | a kezdeti érték ±20%-án belül | ||||||||||
| Disszipációs tényező | Legfeljebb a megadott érték 200%-a | ||||||||||
| Szivárgási áram | Legfeljebb a megadott érték 200%-a | ||||||||||
Termék méretrajza
Méret (mm)
| L<20 | a=1,0 |
| L≥20 | a=2,0 |
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14.5 | 16 | 18 |
| d | 0,45 | 0,5 (0,45) | 0,5 | 0,6 (0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Hullámáram-frekvenciakorrekciós együttható
| Frekvencia (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210 ezer |
| Együttható | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
L3M sorozat: Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú alumínium elektrolitkondenzátorok nagy teljesítményű alkalmazásokhoz tervezve
A modern elektronika grandiózus világában minden apró elektronikus alkatrész nélkülözhetetlen szerepet játszik. Közülük az alumínium elektrolitkondenzátorok, egyedi energiatárolási és szűrőtulajdonságaik révén, „energiatárolóként” és „stabilizátorként” szolgálnak az olyan alapvető áramkörökben, mint az energiagazdálkodás és a jelcsatolás. A csúcskategóriás alkalmazásokban, mint az autóipari elektronika, az új energiaforrások és az ipari automatizálás, az alkatrészek megbízhatóságára, tartósságára és környezeti alkalmazkodóképességére vonatkozó extrém igények kielégítése érdekében egy kiváló kondenzátortermék elengedhetetlen. Az YMIN L3M sorozatú alumínium elektrolitkondenzátorait úgy tervezték, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak. Ultra hosszú, 2000-5000 órás élettartamukkal 105 ℃-on, alacsony impedanciájukkal, nagy kapacitásukkal és az AEC-Q200 szabványnak megfelelő kiváló minőségükkel megbízható választássá váltak a csúcskategóriás terveket készítő mérnökök számára.
I. Precíz pozicionálás: A felső kategóriás igényeket kielégítő alapvető jellemzők
Az L3M sorozat nem egy átlagos alumínium elektrolitkondenzátor; kezdettől fogva szigorú megbízhatósági követelményeket támasztó alkalmazásokhoz tervezték.
1. Rendkívül hosszú élettartam és magas hőmérséklettűrés: A sorozat egyik legfigyelemreméltóbb tulajdonsága, hogy még 105 ℃-on is képes stabil, 2000-5000 órás üzemidőt fenntartani. Ez jelentősen meghaladja a hagyományos kondenzátorokét, ami azt jelenti, hogy a magas hőmérséklet és a berendezések belsejében keletkező nagy hőtermelés által jellemzett zord környezetben az L3M jelentősen lelassítja az elektrolit száradási és öregedési folyamatát, hatékonyan csökkentve a kondenzátor meghibásodása okozta teljes meghibásodási arányt, ezáltal jelentősen javítva a végtermékek tartósságát és piaci versenyképességét.
2. Alacsony ESR és nagy ingadozóáram-képesség: Az L3M sorozat „alacsony impedanciájú” típusként lett kialakítva. Az alacsony egyenértékű soros ellenállás (ESR) azt jelenti, hogy a kondenzátor kisebb belső energiaveszteséggel és kevesebb hőtermeléssel jár a nagy sebességű töltés és kisütés során. Ez nemcsak kiegészíti a hosszú élettartamot, hanem közvetlenül nagy ingadozóáram-kezelési képességet is biztosít. Nagy teljesítményű tápegységekben, motormeghajtókban és más alkalmazásokban az áramkörök gyakran jelentős áramingadozást tapasztalnak. Az L3M sorozat hatékonyan kisimítja ezeket a pulzáló áramokat, tiszta és stabil energiaellátást biztosítva a következő áramkörök számára. Ez biztosítja a stabil üzemi feszültségeket az alapvető rendszerchipek (például CPU-k, GPU-k és DSP-k) számára, megakadályozva a feszültségingadozások okozta teljesítményromlást vagy rendszerösszeomlásokat.
3. A „vékonyság és nagy kapacitás” tervezési filozófiája: Az egyre kompaktabb elektronikus eszközök és a korlátozott NYÁK-hely miatt az L3M sorozat egyensúlyt teremt a vékonyság és a nagy kapacitás között. Jelentős kapacitásértékeket kínál (150 μF-tól 1500 μF-ig, 63 V-tól 160 V-ig terjedő névleges feszültségeket lefedve) korlátozott térfogatban, segítve a mérnököket a hatékonyabb áramkör-tervezésben szűk helyeken. Különösen alkalmas helyszűkében lévő eszközökhöz, például PD gyorstöltőkhöz, szerver alaplapokhoz és kommunikációs modulokhoz.
4. Kiváló megbízhatóság és iparági tanúsítványok: Az L3M sorozat legfontosabb minőségi tanúsítványa az AEC-Q200 szabványnak való megfelelés. Ez az Automotive Electronics Council által létrehozott passzív alkatrészek terheléstesztelési tanúsítványa, amely az autóiparban világszerte elismert minőségi küszöbérték. A tanúsítvány teljesítése azt jelenti, hogy az L3M szigorú tesztelésen esett át, amely messze meghaladja az ipari szintű szabványokat olyan területeken, mint a hőmérséklet-ciklusok, a nedvességállóság, a magas hőmérsékletű terhelési élettartam és a mechanikai ütések. Stabilitása és megbízhatósága elegendő ahhoz, hogy ellenálljon az autóipari elektronika szélsőséges környezetének, amelyet súlyos rezgések és rendkívül széles hőmérsékleti tartomány (-55 ℃ és +105 ℃ között) jellemez. Ezzel egyidejűleg teljes mértékben megfelel a környezetvédelmi követelményeket tükröző RoHS irányelvnek.
II. Részletes alkalmazások: Az L3M értéke a kulcsfontosságú iparágakban
A technológia előnyeit végső soron a gyakorlati alkalmazásokon keresztül kell megvalósítani. Az L3M sorozat jellemzői lehetővé tették számára, hogy számos élvonalbeli területen kitűnjön.
• Autóelektronika: Ez az L3M központi csatatere. A motorvezérlő egységekben (ECU), a fejlett vezetéstámogató rendszerekben (ADAS), a járműbe épített infotainment rendszerekben és az akkumulátorkezelő rendszerekben (BMS) a stabil tápellátás a biztonság alapja. Az L3M magas hőmérsékletű, hosszú élettartamú működése és AEC-Q200 tanúsítványa folyamatos és stabil tápellátást biztosít a kapcsolódó elektronikus vezérlőegységek számára hideg téli indulások vagy forró nyári hosszú távú vezetés során, ami közvetlenül befolyásolja a vezetési biztonságot és a felhasználói élményt.
• MI adatszerverek és kommunikációs berendezések: Az adatközponti szerverek, különösen a nagy intenzitású MI-számításokat végző GPU-szerverek, hatalmas mennyiségű energiát fogyasztanak és jelentős áramingadozást mutatnak. Az L3M alacsony ESR-értéke és nagy áramingadozási képessége hatékonyan kiszűri az alaplap tápegység áramköréből származó zajt, „tiszta” energiát biztosítva a drága CPU-k és GPU-k számára, biztosítva a folyamatos és stabil számítási teljesítményt, csökkentve az adathibák és a rendszerösszeomlások kockázatát, és kulcsfontosságú a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia szolgáltatások megbízhatóságának fenntartásához.
• Új energiaszektor: Az energiaátalakítás központi szerepet játszik a fotovoltaikus inverterekben, a szélenergia-átalakítókban, az ipari motorhajtásokban és az új energiájú járművek fedélzeti töltőiben (OBC). Az L3M kulcsszerepet játszik az ilyen eszközök kapcsolóüzemű tápegység-áramköreiben, puffereli és elnyeli a nagyfrekvenciás kapcsolás által generált csúcsfeszültségeket és áramokat, védi az erőeszközöket (például IGBT-ket és MOSFET-eket), és javítja az energiaátalakítás hatékonyságát. Nagy feszültségtűrése (akár 160 V) és hosszú élettartama közvetlenül javítja a teljes energiarendszer hatékonyságát és megbízhatóságát.
• Okosmérők és ipari vezérlés: Az olyan berendezések esetében, mint a villanymérők és vízmérők, amelyek hosszú távú, megszakítás nélküli működést igényelnek és nehezen karbantarthatók, az alkatrészek élettartama a termék élettartamát jelenti. Az L3M 5000 órás hosszú élettartamú kialakítása biztosítja a pontos adatgyűjtést és -továbbítást az intelligens mérők számára sok éves üzemidőn keresztül. Ipari robotokban, PLC-kben és más automatizált berendezésekben az erős környezeti alkalmazkodóképessége biztosítja a gyártósor folyamatos és stabil működését.
III. Műszaki adatok és kiválasztási útmutató
Az L3M sorozat széles modellválasztékot kínál, mint például az L3MI1601H102MF (50V/1000μF) és az L3MI2001J122MF (63V/1200μF), hogy megfeleljen a különböző feszültség- és kapacitáskövetelményeknek. Kondenzátorok kiválasztásakor a mérnököknek a következő pontokra kell összpontosítaniuk:
1. Feszültségtartalék: A tényleges üzemi feszültségnek alacsonyabbnak kell lennie a névleges feszültségnél. Általában ajánlott 20%-30%-os tartalékot hagyni a potenciális feszültséglökések kezelésére és az élettartam meghosszabbítására.
2. Kompromisszum a kapacitás és az ESR között: Válasszon ki egy megfelelő kondenzátort az áramkör fő követelményei (szűrés, energiatárolás, leválasztás) alapján, és az adatlapon található ESR-értékek alapján ellenőrizze, hogy megfelel-e a lüktetőáram-követelményeknek.
3. Hőmérsékleti szempontok: Bár az L3M 105 ℃-on is működhet a „10 fokos szabály” értelmében (az üzemi hőmérséklet minden 10 ℃-os csökkenésével az élettartam hozzávetőlegesen megduplázódik), egy jó rendszerhőelvezetési kialakítás jelentősen javíthatja a kondenzátor és a teljes rendszer tényleges élettartamát.
4. Frekvenciajellemzők: A termékhez mellékelt hullámáram-frekvenciakorrekciós tényező táblázat segítségével győződjön meg arról, hogy a kondenzátor teljesítménye teljes mértékben kihasználható az áramkör tényleges üzemi frekvenciáján.
Következtetés
Összefoglalva, a YMIN L3M sorozatú alumínium elektrolitkondenzátorai többet jelentenek egyszerű elektronikus alkatrészeknél; kulcsfontosságú sarokkövei a modern csúcskategóriás elektronikus berendezéseknek, lehetővé téve számukra a nagy megbízhatóságot, a hosszú élettartamot és a miniatürizálást. Robusztus műszaki specifikációival, mérvadó iparági tanúsítványaival és széleskörű alkalmazási rugalmasságával megbízható megoldást kínál a mérnököknek a jövő technológiai kihívásaira. Az L3M kiválasztása tartós garanciát jelent termékeire, amelyek ellenállnak az idő és a környezeti feltételek próbájának, segítve terveit abban, hogy virágozzanak a rendkívül versenyképes piacon.
| Termékek száma | Üzemi hőmérséklet (℃) | Feszültség (V.DC) | Kapacitás (µF) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Szivárgási áram (µA) | Névleges ingadozási áram [mA/rms] | ESR/Impedancia [Ωmax] | Élettartam (óra) | Tanúsítvány |
| L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3.28 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2.58 | 5000 | AEC-Q200 |







