Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+135℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 25 ~ 80 V | |
| zakres pojemności | 33 ~ 1800uF 120Hz 20℃ | |
| Tolerancja pojemności | ±20% (120 Hz 20℃) | |
| styczna straty | 120Hz 20℃ poniżej wartości na liście produktów standardowych | |
| Prąd upływu※ | Poniżej 0,01 CV(uA) ładować napięciem znamionowym przez 2 minuty w temperaturze 20°C | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100 kHz 20°C poniżej wartości podanej na liście produktów standardowych | |
| Charakterystyka temperaturowa (stosunek impedancji) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100kHz) | |
|
Trwałość | W temperaturze 135°C należy zastosować napięcie znamionowe, w tym znamionowy prąd tętnień, przez określony czas, a następnie umieścić go w temperaturze 20°C na 16 godzin przed testowaniem, produkt powinien spełniać | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±30% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
|
przechowywanie w temperaturze lokalnej | Przechowywać w temperaturze 135°C przez 1000 godzin, przed testowaniem umieścić w temperaturze pokojowej na 16 godzin, temperatura testu: 20°C ± 2°C, produkt powinien spełniać następujące wymagania | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±30% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | do początkowej wartości specyfikacji | |
| Uwaga: Produkty przechowywane w wysokiej temperaturze muszą zostać poddane obróbce napięciowej. | ||
|
Wysoka temperatura i wilgotność | Po zastosowaniu napięcia znamionowego przez 1000 godzin w temperaturze 85°C i wilgotności względnej 85% oraz umieszczeniu go w temperaturze 20°C na 16 godzin, produkt powinien spełniać | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±30% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
※W razie wątpliwości co do wartości prądu upływu należy umieścić produkt w temperaturze 105°C i przyłożyć znamionowe napięcie robocze na 2 godziny, a następnie po ostygnięciu do 20°C wykonać test prądu upływu.
Rysunek wymiarowy produktu
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
Poza granicami, definiując przyszłość: hybrydowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne z polimeru o ultrawysokiej przewodności 135°C z serii YMIN VHU
W branży podzespołów elektronicznych niezawodność, trwałość i wysoka wydajność to odwieczne cele. Szybki rozwój elektroniki samochodowej, automatyki przemysłowej i technologii komunikacyjnych stawia coraz wyższe wymagania dotyczące adaptacji do warunków środowiskowych podstawowych komponentów pasywnych. Firma YMIN Electronics, z wizją przyszłości i bogatym doświadczeniem w produkcji, z dumą wprowadza na rynek hybrydowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne z przewodzącego polimeru (typu SMD) serii VHU. Produkt ten stanowi nie tylko technologiczny krok naprzód, ale także niezawodną podstawę do pracy w ekstremalnych warunkach, wyznaczając na nowo branżowy standard wydajności kondensatorów w zastosowaniach wysokotemperaturowych.
I. Główna zaleta: Wyższa wydajność w ekstremalnych warunkach
Sukces serii YMIN VHU wynika z rewolucyjnej technologii hybrydowych polimerów przewodzących. Technologia ta umiejętnie łączy ultrawysoką przewodność przewodzących materiałów polimerowych z zaletami napięciowymi tradycyjnych systemów elektrolitycznych, osiągając przełomową wydajność w wielu wymiarach.
1. Długotrwała wytrzymałość w ekstremalnych temperaturach 135°C: To najbardziej rzucająca się w oczy cecha serii VHU. Podczas gdy konwencjonalne kondensatory napotykają poważne trudności w temperaturze 105°C, seria VHU gwarantuje stabilną pracę przez 4000 godzin w tej ekstremalnej temperaturze otoczenia. Świadczy to o wyjątkowej stabilności termicznej i odporności na utlenianie wewnętrznego systemu materiałowego, co znacząco ogranicza parowanie elektrolitu i reakcje starzenia w wysokich temperaturach. W przypadku samochodowych urządzeń elektronicznych w obszarach o wysokiej temperaturze, takich jak komora silnika i okolice skrzyni biegów, lub w przemysłowych modułach mocy o dużej gęstości i ograniczonym rozpraszaniu ciepła, ta cecha wykładniczo wydłuża żywotność i niezawodność systemu.
2. Stała, niska rezystancja ESR i zdolność do przenoszenia prądu o wysokim tętnieniu: Wysokie temperatury często prowadzą do pogorszenia wydajności, ale seria VHU, wykorzystując naturalne właściwości polimerów przewodzących, utrzymuje wyjątkowo niską równoważną rezystancję szeregową (ESR) nawet w wysokich temperaturach. Niska ESR oferuje dwie kluczowe korzyści: po pierwsze, minimalizuje generowanie ciepła wewnętrznego, redukując naprężenia termiczne kondensatora w środowiskach o wysokiej temperaturze, tworząc cykl samonapędzający; po drugie, zapewnia wyjątkowo wysoką dopuszczalną zdolność do przenoszenia prądu o wysokim tętnieniu. Pozwala to na bezproblemowe radzenie sobie z gwałtownymi wahaniami prądu w zasilaczach impulsowych wysokiej częstotliwości, zapewniając wyjątkowo czyste i stabilne napięcie dla kluczowych komponentów, takich jak procesory CPU, GPU i sterowniki IGBT dużej mocy, znacząco poprawiając wydajność konwersji i stabilność całego systemu zasilania.
3. Wytrzymała niezawodność mechaniczna i procesowa: Produkt charakteryzuje się doskonałą odpornością na wibracje, wytrzymując ciągłe wibracje pojazdów i ciężkiego sprzętu, zapewniając wewnętrzną stabilność konstrukcyjną i zapobiegając awariom spowodowanym naprężeniami mechanicznymi. Co więcej, obudowa SMD jest w pełni kompatybilna z bezołowiowym, wysokotemperaturowym lutowaniem rozpływowym, dostosowując się do wymagań nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych linii montażowych i gwarantując dużą skalę produkcji o wysokiej powtarzalności.
II. Podstawa jakości: Autorytatywna certyfikacja i rygorystyczne testy
Zaangażowanie firmy YMIN w jakość znajduje odzwierciedlenie w jej zgodności z wszelkimi międzynarodowymi normami, a nawet ich przewyższaniu. Seria VHU jest w pełni zgodna z normą niezawodności podzespołów elektronicznych dla motoryzacji AEC-Q200, co oznacza, że pomyślnie przeszła szereg rygorystycznych testów, znacznie przekraczających wymagania klasy przemysłowej, w tym testy obciążenia wysokotemperaturowego, cykli temperaturowych, testów w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności oraz testów odporności na korozję. Jej jakość w pełni wspiera dążenie do najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zerowej liczby defektów w elektronice samochodowej. Co więcej, produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS i w pełni wykorzystuje materiały przyjazne dla środowiska, wpisując się w globalną koncepcję zrównoważonej, ekologicznej produkcji.
Firma YMIN opracowała wewnętrzny system weryfikacji, który znacznie przewyższa standardy branżowe, aby mieć pewność, że każdy kondensator VHU przetrwa próbę czasu:
• Wytrzymałość na obciążenia w wysokiej temperaturze 135°C: Po 4000 godzinach ciągłych testów w temperaturze 135°C przy znamionowym napięciu i przyłożonym prądzie tętnień, zmiany parametrów, takich jak zmiana pojemności, wzrost ESR, współczynnik strat i prąd upływu, utrzymały się na bardzo niskim poziomie, przy minimalnym pogorszeniu wydajności.
• Przechowywanie w wysokiej temperaturze 135°C: Po 1000 godzinach przechowywania bez zasilania w temperaturze 135°C, symulującym proces starzenia się materiału w długotrwałym środowisku o wysokiej temperaturze, wydajność produktu pozostała stabilna po przeprowadzeniu testów.
• Wytrzymałość na obciążenia w wysokiej temperaturze i wilgotności 85°C/85%RH: Po 1000 godzinach testów przy włączaniu w temperaturze 85°C i wilgotności względnej 85% produkt wykazuje doskonałą penetrację wilgoci i odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do stosowania w wilgotnych środowiskach.
Wszystkie te testy tworzą niepodważalną barierę jakości serii VHU.
III. Szerokie zastosowania: Włączanie innowacji na najwyższym poziomie
Ze względu na bardzo wysoką temperaturę, wysoką niezawodność i wysoką wydajność seria YMIN VHU jest idealnym wyborem do następujących zaawansowanych zastosowań:
• Elektronika samochodowa (w szczególności pojazdy zasilane nowymi źródłami energii i inteligentne kierowanie): Jest to główny rynek dla serii VHU.
◦ Nowy układ trójelektryczny pojazdu energetycznego: W ładowarce pokładowej (OBC), falowniku napędowym, systemie zarządzania akumulatorem (BMS) i przetwornicy DC-DC, kondensatory VHU służą do filtrowania wysokich częstotliwości i buforowania energii. Ich odporność na temperaturę 135°C pozwala na montaż bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła, co upraszcza projektowanie systemów odprowadzania ciepła.
◦ Inteligentny układ napędowy: Zapewniają stabilne zasilanie jednostek sterujących kontrolera domeny autonomicznej jazdy (ADCU), radaru milimetrowego i lidaru. Ich wysoka niezawodność jest kluczową gwarancją bezpieczeństwa jazdy.
◦ Tradycyjne zarządzanie silnikiem: Stosowane jest w urządzeniach zlokalizowanych w komorach o wysokiej temperaturze, takich jak jednostka sterująca silnikiem i jednostka sterująca skrzynią biegów.
• Automatyka przemysłowa i napędy: W falownikach przemysłowych, serwonapędach, sterownikach robotów i zasilaczach UPS dużej mocy temperatury wewnętrzne są ekstremalnie wysokie. Niski współczynnik ESR modułu VHU skutecznie redukuje wzrost temperatury modułu i poprawia efektywność energetyczną. Jego długa żywotność znacznie zmniejsza awaryjność sprzętu i koszty konserwacji.
• Infrastruktura komunikacyjna i centrów danych: Zasilacze AAU/BBU stacji bazowych 5G, routery szkieletowe i zasilacze serwerów centrów danych wymagają nieprzerwanej pracy 24/7, co stawia niezwykle wysokie wymagania dotyczące żywotności i niezawodności komponentów. Seria VHU skutecznie zapewnia długoterminową, stabilną pracę infrastruktury sieciowej.
• Wysokiej klasy elektronika użytkowa i sprzęt komputerowy: Urządzenia takie jak wydajne karty graficzne, zasilacze VRM płyt głównych serwerów i moduły zasilania superkomputerów zużywają znaczną ilość energii i stwarzają poważne problemy z odprowadzaniem ciepła. Kondensatory VHU mogą dostarczać wysoki prąd natychmiastowy, zapewniając absolutną stabilność podczas podkręcania układów i pracy pod pełnym obciążeniem.
IV. Seria produktów i wsparcie projektowe
Seria YMIN VHU oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą napięcia od 25 V do 80 V, pojemności od 33 μF do 1800 μF oraz różnorodne rozmiary (średnice od 6,3 mm do 18 mm), zapewniając inżynierom szeroki wachlarz opcji, aby spełnić wymagania projektowe dla różnych poziomów mocy i rozmieszczenia przestrzeni. Firma udostępnia również szczegółową tabelę współczynników korekcji częstotliwości prądu tętniącego, umożliwiającą inżynierom dokładne obliczenie wzrostu temperatury przy różnych częstotliwościach pracy, co przekłada się na precyzyjne projektowanie termiczne i optymalizację systemu.
Wniosek
Hybrydowy aluminiowy kondensator elektrolityczny (SMD) z polimeru przewodzącego 135°C serii YMIN VHU to coś więcej niż tylko komponent; to strategiczne rozwiązanie, które ma sprostać wyzwaniom związanym z wysoką temperaturą, gęstością i niezawodnością przyszłych urządzeń elektronicznych. Stanowi on znaczący postęp w technologii kondensatorów, skutecznie rozwiązując podstawowe problemy związane z zastosowaniami high-end dzięki swojej wszechstronnej wydajności, obejmującej ultrawysoką tolerancję temperaturową, ultradługą żywotność, ultraniski współczynnik ESR i wysoką niezawodność.
Wybór YMIN VHU oznacza wybór niezawodności i doskonałości. Ucieleśnia on nieustanne dążenie YMIN do innowacji technologicznych i niezłomne zaangażowanie w jakość. Niezależnie od tego, czy napędza przyszłość pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, czy napędza inteligentną transformację Przemysłu 4.0, seria YMIN VHU będzie najbardziej zaufanym „rdzeniem energetycznym” i „kotwicą stabilności” w rękach inżynierów, którzy wspólnie z klientami tworzą bardziej wydajną i niezawodną przyszłość technologiczną.
| Numer produktu | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe (V DC) | Pojemność (μF) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Prąd upływu (μA) | ESR/Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) | Certyfikacja produktów |
| VHUC0581C820MVCG | -55~135 | 16 | 82 | 6.3 | 5.8 | 13.12 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUC0951H470MVCG | -55~135 | 50 | 47 | 6.3 | 9,5 | 23,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V271MVCG | -55~135 | 35 | 270 | 10 | 10.5 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V331MVCG | -55~135 | 35 | 330 | 10 | 10.5 | 115,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H151MVCG | -55~135 | 50 | 150 | 10 | 10.5 | 75 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E680MVCG | -55~135 | 25 | 68 | 8 | 10.5 | 17 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E101MVCG | -55~135 | 25 | 100 | 8 | 10.5 | 25 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E221MVCG | -55~135 | 25 | 220 | 8 | 10.5 | 55 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E331MVCG | -55~135 | 25 | 330 | 10 | 10.5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E471MVCG | -55~135 | 25 | 470 | 10 | 10.5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301E561MVCG | -55~135 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUL2151E152MVCG | -55~135 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051V121MVCG | -55~135 | 35 | 120 | 8 | 10.5 | 42 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V221MVCG | -55~135 | 35 | 220 | 10 | 10.5 | 77 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E680MVKZ | -55~135 | 25 | 68 | 8 | 10.5 | 17 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301V331MVCG | -55~135 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E101MVKZ | -55~135 | 25 | 100 | 8 | 10.5 | 25 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUI1651V102MVCG | -55~135 | 35 | 1000 | 16 | 16,5 | 350 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E221MVKZ | -55~135 | 25 | 220 | 8 | 10.5 | 55 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ1651V122MVCG | -55~135 | 35 | 1200 | 18 | 16,5 | 420 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E331MVKZ | -55~135 | 25 | 330 | 10 | 10.5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ2651V182MVCG | -55~135 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E471MVKZ | -55~135 | 25 | 470 | 10 | 10.5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051H820MVCG | -55~135 | 50 | 82 | 8 | 10.5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301E561MVKZ | -55~135 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H121MVCG | -55~135 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUL2151E152MVKZ | -55~135 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301H181MVCG | -55~135 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051V121MVKZ | -55~135 | 35 | 120 | 8 | 10.5 | 42 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151H182MVCG | -55~135 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V221MVKZ | -55~135 | 35 | 220 | 10 | 10.5 | 77 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051J470MVCG | -55~135 | 63 | 47 | 8 | 10.5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301V331MVKZ | -55~135 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051J820MVCG | -55~135 | 63 | 82 | 10 | 10.5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUI1651V102MVKZ | -55~135 | 35 | 1000 | 16 | 16,5 | 350 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301J121MVCG | -55~135 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ1651V122MVKZ | -55~135 | 35 | 1200 | 18 | 16,5 | 420 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151J122MVCG | -55~135 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ2651V182MVKZ | -55~135 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051K330MVCG | -55~135 | 80 | 33 | 8 | 10.5 | 26.4 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051H820MVKZ | -55~135 | 50 | 82 | 8 | 10.5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051K470MVCG | -55~135 | 80 | 47 | 10 | 10.5 | 37,6 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H121MVKZ | -55~135 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301K680MVCG | -55~135 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301H181MVKZ | -55~135 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151K681MVCG | -55~135 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151H182MVKZ | -55~135 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051J470MVKZ | -55~135 | 63 | 47 | 8 | 10.5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051J820MVKZ | -55~135 | 63 | 82 | 10 | 10.5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301J121MVKZ | -55~135 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151J122MVKZ | -55~135 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051K330MVKZ | -55~135 | 80 | 33 | 8 | 10.5 | 26.4 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051K470MVKZ | -55~135 | 80 | 47 | 10 | 10.5 | 37,6 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301K680MVKZ | -55~135 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151K681MVKZ | -55~135 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |








