Główne parametry techniczne
Parametry techniczne
♦ Produkty V-CHIP o niskiej impedancji, cienkiej konstrukcji i dużej pojemności
♦ 2000~5000 godzin w temperaturze 105℃
♦ Zgodność z dyrektywą AEC-Q200 RoHS
♦Nadaje się do lutowania rozpływowego w wysokiej temperaturze i automatycznym montażem powierzchniowym o dużej gęstości
Główne parametry techniczne
| Projekt | charakterystyczny | ||||||||||||
| Zakres temperatur pracy | ≤100V -55~+105℃ ; 160V -40~+105℃ | ||||||||||||
| Zakres napięcia nominalnego | 6,3-160 V | ||||||||||||
| Tolerancja pojemności | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||||
| Prąd upływu (uA) | 6,3-100 WV ≤ 0,01 CV lub 3 uA, w zależności od tego, która wartość jest większa C: Pojemność znamionowa (uF) V: Napięcie znamionowe (V) Odczyt w 2 minuty | ||||||||||||
| 160WV ≤O.O2CV+1O(uA) C: pojemność znamionowa (uF) V: napięcie znamionowe (V) 2 minuty odczytu | |||||||||||||
| Tangens straty (25±2℃(120Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| |
| tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | |||
| Jeżeli pojemność znamionowa przekracza 1000uF, wartość tangensa strat wzrośnie o 0,02 przy każdym wzroście o 1000uF | |||||||||||||
| Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||
| Współczynnik impedancji Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Trwałość | W piecu o temperaturze 105°C, po przyłożeniu napięcia znamionowego przez określony czas, umieść go w temperaturze pokojowej na 16 godzin, a następnie przetestuj. Temperatura testu wynosi 25 ± 2°C. Wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania. | ||||||||||||
| Współczynnik zmiany pojemności | W granicach ±30% wartości początkowej | ||||||||||||
| styczna straty | Poniżej 300% określonej wartości | ||||||||||||
| prąd upływu | Poniżej określonej wartości | ||||||||||||
| żywotność | ≤Φ10 2000 godzin | ||||||||||||
| przechowywanie w wysokiej temperaturze | Przechowywać w temperaturze 105°C przez 1000 godzin, testować po 16 godzinach w temperaturze pokojowej, temperatura testu wynosi 25±2°C, wydajność kondensatora powinna spełniać następujące wymagania | ||||||||||||
| Współczynnik zmiany pojemności | W granicach ±20% wartości początkowej | ||||||||||||
| styczna straty | Poniżej 200% określonej wartości | ||||||||||||
| prąd upływu | Poniżej 200% określonej wartości | ||||||||||||
Rysunek wymiarowy produktu
Wymiary produktu (jednostka: mm)
| ΦD | L | B | C | A | H | E | K | a |
| 4 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 0,75±0,10 | 1 | 0,5 MAKS. | ±0,3 |
| 5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0,75±0,10 | 1,5 | 0,7MAX | ±0,3 |
| 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,75±0,10 | 1.8 | 0,7MAX | ±0,3 |
| 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,75±0,10 | 1.8 | 0,7MAX | ±0,4 |
| 8 | 10 | 8.3 | 8.3 | 3.4 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.4 | 0,7MAX | ±0,7 |
| 12,5 | 13,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7MAX | ±1,0 |
| 12,5 | 14,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7MAX | ±1,0 |
| 12,5 | 16,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7MAX | ±1,0 |
| 12,5 | 21 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 44 | 0,7MAX | ±1,0 |
| 16 | 16,5 | 17 | 17 | 5.5 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
| 16 | 21 | 17 | 17 | 5.5 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
| 18 | 16,5 | 19 | 19 | 6.7 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
| 18 | 21 | 19 | 19 | 6.7 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310 tys. |
| współczynnik | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Seria YMIN V3M: Ultrawydajne aluminiowe kondensatory elektrolityczne do montażu powierzchniowego, zasilające nowoczesne urządzenia elektroniczne o dużej gęstości
W dynamicznie rozwijającym się dzisiejszym przemyśle elektronicznym miniaturyzacja, wydajność i niezawodność stały się nieodwracalnymi trendami. Od szybkich pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii po całodobowe centra danych AI, od szybkiego ładowania PD w inteligentnych domach po precyzyjne roboty przemysłowe, te zaawansowane aplikacje stawiają niemal surowe wymagania swojemu kluczowemu komponentowi – kondensatorowi: musi on zapewniać stabilne i wydajne zasilanie w niezwykle ograniczonej przestrzeni oraz wytrzymywać surowe testy wysokiej temperatury i prądu tętniącego. Aby sprostać temu wyzwaniu, YMIN Electronics, wykorzystując swoje bogate zaplecze badawczo-rozwojowe i zaawansowane procesy produkcyjne, z dumą wprowadza na rynek serię aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych do montażu powierzchniowego V3M. Produkt ten jest nie tylko ukoronowaniem innowacji technologicznych, ale także silnym partnerem dla inżynierów stawiających czoła złożonym wyzwaniom projektowym.
I. Precyzyjne pozycjonowanie: „Kamień węgielny energii” stworzony do montażu powierzchniowego o dużej gęstości
Seria V3M rozwiązuje główny problem w projektowaniu nowoczesnych płytek PCB (Printed Circuit Board) – wykorzystanie przestrzeni. Tradycyjne kondensatory elektrolityczne z wyprowadzeniami nie wystarczają już do spełnienia wymagań zautomatyzowanej produkcji elementów montowanych powierzchniowo o dużej gęstości. Seria V3M wykorzystuje standardowe obudowy SMD (Surface Mount Device), charakteryzujące się kompaktową i cienką konstrukcją, która doskonale dostosowuje się do procesów lutowania rozpływowego, umożliwiając szybką i precyzyjną zautomatyzowaną produkcję oraz znacząco poprawiając wydajność i powtarzalność produkcji.
Najważniejszą cechą tej serii jest technologia V-CHIP, która oferuje „niską impedancję, cienki profil i wysoką pojemność”. Oznacza to, że przy tych samych kompaktowych rozmiarach, kondensatory V3M zapewniają wyższą pojemność niż produkty konwencjonalne, zapewniając skuteczne wygładzanie wahań napięcia w krytycznych obwodach, takich jak filtry zasilania i bufory magazynujące energię, zapewniając czyste i stabilne zasilanie układu. Szeroki zakres temperatur pracy, obejmujący standardowe modele od -55°C do +105°C, a nawet modele wysokonapięciowe 160 V, pracujące stabilnie w zakresie od -40°C do +105°C, świadczy o doskonałej adaptacji do warunków środowiskowych.
II. Rozszyfrowana technologia rdzenia: solidne wsparcie dla doskonałej wydajności
1. Bardzo długa żywotność i trwałość:
Seria V3M charakteryzuje się żywotnością od 2000 do 5000 godzin w ekstremalnych temperaturach dochodzących do 105°C. Nie jest to jedynie wskaźnik laboratoryjny; przekłada się to bezpośrednio na zdolność urządzenia do długotrwałej pracy bez konserwacji w rzeczywistych warunkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o jednostkę sterującą w komorze silnika samochodu pracującą w wysokich temperaturach, czy o zasilacz serwera wymagający ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem, V3M zapewnia długotrwałą stabilność kondensatorów, skutecznie zmniejszając awaryjność systemu.
2. Niska impedancja i odporność na wysokie tętnienia prądu:
Impedancja jest kluczowym parametrem pomiaru wydajności kondensatora. Niższa impedancja oznacza szybszą reakcję i mniejsze straty energii przy wysokich częstotliwościach. Seria V3M osiąga doskonałe parametry niskiej impedancji dzięki zaawansowanej technologii folii elektrodowej i elektrolitu. Uzupełnieniem jest wysoka znamionowa zdolność do pomiaru prądu tętniącego. Prąd tętniący jest głównym źródłem nagrzewania się kondensatora. Wysoka tolerancja V3M oznacza, że może on utrzymywać niską temperaturę przy drastycznych zmianach prądu, co nie tylko poprawia sprawność całego systemu zasilania, ale także wydłuża żywotność samego kondensatora i otaczających go komponentów.
3. Rygorystyczna jakość i zgodność:
Seria V3M jest w pełni zgodna z dyrektywą RoHS, co czyni ją preferowanym wyborem dla projektów przyjaznych dla środowiska. Co ważniejsze, wiele modeli z tej serii uzyskało certyfikat niezawodności elektroniki samochodowej AEC-Q200. Certyfikat ten jest „paszportem” do łańcucha dostaw elektroniki samochodowej, co oznacza, że kondensatory V3M przeszły szereg rygorystycznych testów obciążeniowych, obejmujących cykle temperaturowe, żywotność pod obciążeniem i odporność na wilgoć, a ich niezawodność spełnia najwyższe wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące komponentów.
III. Głęboka analiza scenariuszy zastosowań: jak V3M wspiera różne branże
1. Elektronika samochodowa: niezawodny fundament inteligentyzacji i elektryfikacji
W kluczowych komponentach pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii, takich jak ładowarka pokładowa (OBC), przetwornica DC-DC, jednostka sterująca silnikiem (ECU) i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), stabilność zarządzania energią ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem jazdy. Seria V3M, z certyfikatem niezawodności AEC-Q200, zapewnia wydajne filtrowanie i buforowanie obwodów zasilania w trudnych warunkach temperaturowych i wibracyjnych pojazdów, gwarantując bezawaryjną pracę krytycznych systemów elektronicznych.
2. Serwery danych AI i sprzęt komunikacyjny: zapewnienie nieprzerwanej mocy obliczeniowej
Centra danych AI i stacje bazowe 5G wymagają ekstremalnie wysokiej gęstości mocy i wydajności. Kondensatory V3M są stosowane w zasilaczach serwerów (PSU) oraz modułach zasilania przełączników i routerów. Ich niska impedancja i wysoka wartość prądu tętniącego pomagają zmniejszyć straty mocy, emisję ciepła i poprawić ogólną sprawność energetyczną (PUE). Jest to kluczowe dla centrów danych, które wymagają całodobowej pracy i zmagają się z ogromną presją na rozpraszanie ciepła, zapewniając ich stabilność i redukując koszty operacyjne.
3. Automatyka przemysłowa i inteligentne domy: kompaktowa konstrukcja napędza inteligentny świat
W robotach przemysłowych, falownikach, napędach silników i innych urządzeniach, kondensatory V3M mogą być stosowane w obwodach buforowych falowników. W urządzeniach elektroniki użytkowej, takich jak inteligentne urządzenia AGD, szybkie ładowarki PD i inteligentne oświetlenie, ich mała grubość i wysoka pojemność idealnie nadają się do efektywnej konwersji energii w ograniczonej przestrzeni. Na przykład, w szybkiej ładowarce z azotku galu (GaN), kondensatory V3M pozwalają uzyskać mniejsze rozmiary i wyższą moc wyjściową.
4. Nowa energia i magazynowanie energii: most do zielonej przyszłości
Seria V3M odgrywa również istotną rolę w falownikach fotowoltaicznych, systemach magazynowania energii (ESS) i zasilaczach UPS. Uczestniczą one w obsłudze i filtrowaniu obwodu DC-Link, pomagając w przekształcaniu niestabilnej energii słonecznej i wiatrowej w stabilną, czystą energię elektryczną, przyczyniając się do budowy zrównoważonego systemu energetycznego.
IV. Wartość wyboru V3M: Wzmocnienie projektu wykraczające poza sam komponent
Wybór serii V3M firmy YMIN to nie tylko wybór kondensatora, ale także gwarancja jakości projektu. Inżynierowie mogą z niej korzystać, aby:
• Zmniejszenie rozmiaru produktu: wykorzystanie jego cienkich i gęstych elementów w celu uzyskania miniaturowych projektów produktów.
• Poprawa niezawodności produktu: Zmniejszenie liczby napraw posprzedażowych i wzmocnienie reputacji marki dzięki dłuższej żywotności i wysokiej stabilności.
• Uproszczony proces zamówień: Sunmax oferuje szeroką gamę modeli o napięciu od 6,3 V do 160 V i pojemności od 10 μF do 2200 μF, z których większość obejmuje opcje klasy motoryzacyjnej, co zaspokaja potrzeby kompleksowego zaopatrzenia.
• Dostęp do wsparcia technicznego: Sunmax szczyci się ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach, rozwoju i produkcji aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych, zapewniając klientom kompleksowe wsparcie techniczne od momentu wyboru do zastosowania.
Wniosek
W świecie inżynierii elektronicznej, gdzie szczegóły decydują o sukcesie lub porażce, niewielki kondensator często ponosi ogromną odpowiedzialność za zapewnienie stabilnej pracy całego systemu. Seria V3M aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych do montażu powierzchniowego firmy Sunmax Electronics, charakteryzująca się doskonałym wykonaniem, doskonałą wydajnością i niezawodną jakością, pomyślnie przeszła rygorystyczne testy w branży elektroniki użytkowej i motoryzacyjnej. Są one nie tylko cichymi „strażnikami energii” na płytkach drukowanych, ale także potężnym wsparciem dla inżynierów napędzających innowacje technologiczne i iteracje produktów. W dobie inteligentyzacji i elektryfikacji, seria V3M firmy Sunmax, dzięki swojej solidnej wydajności, dyskretnie napędza każde zaawansowane urządzenie elektroniczne, łącząc je z inteligentniejszą i wydajniejszą przyszłością.
| Numer produktu | Temperatura pracy (℃) | Napięcie (V, DC) | Pojemność (uF) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Prąd upływu (uA) | Prąd tętnień znamionowy [mA/rms] | ESR/ Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) | Orzecznictwo |
| V3MC0770J471MV | -55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 7.7 | 29,61 | 600 | - | 2000 | - |
| V3ME1001A152MVTM | -55~105 | 10 | 1500 | 10 | 10 | 150 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0580J221MV | -55~105 | 6.3 | 220 | 5 | 5.8 | 13,86 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MA0580J101MVTM | -55~105 | 6.3 | 100 | 4 | 5.8 | 6.3 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0580J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 5 | 5.8 | 13,86 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0580J331MV | -55~105 | 6.3 | 330 | 6.3 | 5.8 | 20,79 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0580J331MVTM | -55~105 | 6.3 | 330 | 6.3 | 5.8 | 20,79 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0770J471MVTM | -55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 7.7 | 29,61 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0770J681MV | -55~105 | 6.3 | 680 | 6.3 | 7.7 | 42,84 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0770J681MVTM | -55~105 | 6.3 | 680 | 6.3 | 7.7 | 42,84 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1000J152MV | -55~105 | 6.3 | 1500 | 8 | 10 | 94,5 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1000J152MVTM | -55~105 | 6.3 | 1500 | 8 | 10 | 94,5 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1000J222MV | -55~105 | 6.3 | 2200 | 10 | 10 | 138,6 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1000J222MVTM | -55~105 | 6.3 | 2200 | 10 | 10 | 138,6 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001A152MV | -55~105 | 10 | 1500 | 10 | 10 | 150 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3MD1001A102MVTM | -55~105 | 10 | 1000 | 8 | 10 | 100 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581A680MV | -55~105 | 10 | 68 | 4 | 5.8 | 6.8 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MD1001A102MV | -55~105 | 10 | 1000 | 8 | 10 | 100 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MA0581A680MVTM | -55~105 | 10 | 68 | 4 | 5.8 | 6.8 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581A151MV | -55~105 | 10 | 150 | 5 | 5.8 | 15 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581A151MVTM | -55~105 | 10 | 150 | 5 | 5.8 | 15 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771A471MVTM | -55~105 | 10 | 470 | 6.3 | 7.7 | 47 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581A221MV | -55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 5.8 | 22 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581A221MVTM | -55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 5.8 | 22 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771A331MV | -55~105 | 10 | 330 | 6.3 | 7.7 | 33 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771A331MVTM | -55~105 | 10 | 330 | 6.3 | 7.7 | 33 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771A471MV | -55~105 | 10 | 470 | 6.3 | 7.7 | 47 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MA0580J101MV | -55~105 | 6.3 | 100 | 4 | 5.8 | 6.3 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MJ2102C221MVTM | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 21 | 714 | 2140 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581C470MV | -55~105 | 16 | 47 | 4 | 5.8 | 7,52 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581C470MVTM | -55~105 | 16 | 47 | 4 | 5.8 | 7,52 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581C680MV | -55~105 | 16 | 68 | 5 | 5.8 | 10,88 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581C680MVTM | -55~105 | 16 | 68 | 5 | 5.8 | 10,88 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581C101MV | -55~105 | 16 | 100 | 5 | 5.8 | 16 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581C101MVTM | -55~105 | 16 | 100 | 5 | 5.8 | 16 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581C151MV | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 5.8 | 24 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581C151MVTM | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 5.8 | 24 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581C221MV | -55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 5.8 | 35.2 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581C221MVTM | -55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 5.8 | 35.2 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771C331MV | -55~105 | 16 | 330 | 6.3 | 7.7 | 52,8 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771C331MVTM | -55~105 | 16 | 330 | 6.3 | 7.7 | 52,8 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001C681MV | -55~105 | 16 | 680 | 8 | 10 | 108,8 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1001C681MVTM | -55~105 | 16 | 680 | 8 | 10 | 108,8 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001C102MV | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 160 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1001C102MVTM | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 160 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581E220MV | -55~105 | 25 | 22 | 4 | 5.8 | 5.5 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581E220MVTM | -55~105 | 25 | 22 | 4 | 5.8 | 5.5 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581E330MV | -55~105 | 25 | 33 | 4 | 5.8 | 8,25 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581E330MVTM | -55~105 | 25 | 33 | 4 | 5.8 | 8,25 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581E470MV | -55~105 | 25 | 47 | 5 | 5.8 | 11,75 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581E470MVTM | -55~105 | 25 | 47 | 5 | 5.8 | 11,75 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581E680MV | -55~105 | 25 | 68 | 5 | 5.8 | 17 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581E680MVTM | -55~105 | 25 | 68 | 5 | 5.8 | 17 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581E101MV | -55~105 | 25 | 100 | 6.3 | 5.8 | 25 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581E101MVTM | -55~105 | 25 | 100 | 6.3 | 5.8 | 25 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771E151MV | -55~105 | 25 | 150 | 6.3 | 7.7 | 37,5 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771E151MVTM | -55~105 | 25 | 150 | 6.3 | 7.7 | 37,5 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771E221MV | -55~105 | 25 | 220 | 6.3 | 7.7 | 55 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771E221MVTM | -55~105 | 25 | 220 | 6.3 | 7.7 | 55 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001E471MV | -55~105 | 25 | 470 | 8 | 10 | 117,5 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1001E471MVTM | -55~105 | 25 | 470 | 8 | 10 | 117,5 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001E821MV | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 10 | 205 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1001E821MVTM | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 10 | 205 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ML1351E152MV | -55~105 | 25 | 1500 | 12,5 | 13,5 | 375 | 1420 | - | 5000 | - |
| V3ML1351E152MVTM | -55~105 | 25 | 1500 | 12,5 | 13,5 | 375 | 1420 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581V220MV | -55~105 | 35 | 22 | 4 | 5.8 | 7.7 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581V220MVTM | -55~105 | 35 | 22 | 4 | 5.8 | 7.7 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581V330MV | -55~105 | 35 | 33 | 5 | 5.8 | 11,55 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581V330MVTM | -55~105 | 35 | 33 | 5 | 5.8 | 11,55 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581V470MV | -55~105 | 35 | 47 | 5 | 5.8 | 16,45 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581V470MVTM | -55~105 | 35 | 47 | 5 | 5.8 | 16,45 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581V680MV | -55~105 | 35 | 68 | 6.3 | 5.8 | 23,8 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581V680MVTM | -55~105 | 35 | 68 | 6.3 | 5.8 | 23,8 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581V101MV | -55~105 | 35 | 100 | 6.3 | 5.8 | 35 | 300 | - | 2000 | —— |
| V3MC0581V101MVTM | -55~105 | 35 | 100 | 6.3 | 5.8 | 35 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771V151MV | -55~105 | 35 | 150 | 6.3 | 7.7 | 52,5 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771V151MVTM | -55~105 | 35 | 150 | 6.3 | 7.7 | 52,5 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001V331MV | -55~105 | 35 | 330 | 8 | 10 | 115,5 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1001V331MVTM | -55~105 | 35 | 330 | 8 | 10 | 115,5 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001V561MV | -55~105 | 35 | 560 | 10 | 10 | 196 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1001V561MVTM | -55~105 | 35 | 560 | 10 | 10 | 196 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ML1451V102MV | -55~105 | 35 | 1000 | 12,5 | 14,5 | 350 | 1420 | - | 5000 | - |
| V3ML1451V102MVTM | -55~105 | 35 | 1000 | 12,5 | 14,5 | 350 | 1420 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581H100MV | -55~105 | 50 | 10 | 4 | 5.8 | 5 | 85 | - | 2000 | - |
| V3MA0581H100MVTM | -55~105 | 50 | 10 | 4 | 5.8 | 5 | 85 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581H100MV | -55~105 | 50 | 10 | 5 | 5.8 | 5 | 165 | - | 2000 | - |
| V3MB0581H100MVTM | -55~105 | 50 | 10 | 5 | 5.8 | 5 | 165 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581H220MV | -55~105 | 50 | 22 | 5 | 5.8 | 11 | 165 | - | 2000 | - |
| V3MB0581H220MVTM | -55~105 | 50 | 22 | 5 | 5.8 | 11 | 165 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581H470MV | -55~105 | 50 | 47 | 6.3 | 5.8 | 23,5 | 195 | - | 2000 | - |
| V3MC0581H470MVTM | -55~105 | 50 | 47 | 6.3 | 5.8 | 23,5 | 195 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771H101MV | -55~105 | 50 | 100 | 6.3 | 7.7 | 50 | 350 | - | 2000 | - |
| V3MC0771H101MVTM | -55~105 | 50 | 100 | 6.3 | 7.7 | 50 | 350 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001H221MV | -55~105 | 50 | 220 | 8 | 10 | 110 | 670 | - | 2000 | - |
| V3MD1001H221MVTM | -55~105 | 50 | 220 | 8 | 10 | 110 | 670 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001H331MV | -55~105 | 50 | 330 | 10 | 10 | 165 | 900 | - | 2000 | - |
| V3ME1001H331MVTM | -55~105 | 50 | 330 | 10 | 10 | 165 | 900 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ML1351H471MV | -55~105 | 50 | 470 | 12,5 | 13,5 | 235 | 1340 | - | 5000 | - |
| V3ML1351H471MVTM | -55~105 | 50 | 470 | 12,5 | 13,5 | 235 | 1340 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1651H102MV | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16,5 | 500 | 1820 | - | 5000 | - |
| V3MI1651H102MVTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16,5 | 500 | 1820 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2101H152MV | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 21 | 750 | 2440 | - | 5000 | - |
| V3MI2101H152MVTM | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 21 | 750 | 2440 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1651J471MV | -55~105 | 63 | 470 | 12,5 | 16,5 | 296.1 | 1250 | - | 5000 | - |
| V3ML1651J471MVTM | -55~105 | 63 | 470 | 12,5 | 16,5 | 296.1 | 1250 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1651J681MV | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16,5 | 428,4 | 1740 | - | 5000 | - |
| V3MI1651J681MVTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16,5 | 428,4 | 1740 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ1651J821MV | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16,5 | 516,6 | 1880 | - | 5000 | - |
| V3MJ1651J821MVTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16,5 | 516,6 | 1880 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2101J122MV | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 21 | 756 | 2430 | - | 5000 | - |
| V3MI2101J122MVTM | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 21 | 756 | 2430 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1351K221MV | -55~105 | 80 | 220 | 12,5 | 13,5 | 176 | 1050 | - | 5000 | - |
| V3ML1351K221MVTM | -55~105 | 80 | 220 | 12,5 | 13,5 | 176 | 1050 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1651K471MV | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16,5 | 376 | 1500 | - | 5000 | - |
| V3MI1651K471MVTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16,5 | 376 | 1500 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2101K681MV | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 21 | 544 | 2040 | - | 5000 | - |
| V3MI2101K681MVTM | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 21 | 544 | 2040 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ2101K821MV | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 21 | 656 | 2140 | - | 5000 | - |
| V3MJ2101K821MVTM | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 21 | 656 | 2140 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1352A151MV | -55~105 | 100 | 150 | 12,5 | 13,5 | 150 | 1050 | - | 5000 | - |
| V3ML1352A151MVTM | -55~105 | 100 | 150 | 12,5 | 13,5 | 150 | 1050 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1652A221MV | -55~105 | 100 | 220 | 12,5 | 16,5 | 220 | 1250 | - | 5000 | - |
| V3ML1652A221MVTM | -55~105 | 100 | 220 | 12,5 | 16,5 | 220 | 1250 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1652A331MV | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16,5 | 330 | 1500 | - | 5000 | - |
| V3MI1652A331MVTM | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16,5 | 330 | 1500 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2102A471MV | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 21 | 470 | 2040 | - | 5000 | - |
| V3MI2102A471MVTM | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 21 | 470 | 2040 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ2102A561MV | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 21 | 560 | 2140 | - | 5000 | - |
| V3MJ2102A561MVTM | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 21 | 560 | 2140 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1652C101MV | -40~105 | 160 | 100 | 12,5 | 16,5 | 330 | 1040 | - | 5000 | - |
| V3ML1652C101MVTM | -40~105 | 160 | 100 | 12,5 | 16,5 | 330 | 1040 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2102C151MV | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 21 | 490 | 1520 | - | 5000 | - |
| V3MI2102C151MVTM | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 21 | 490 | 1520 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ2102C221MV | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 21 | 714 | 2140 | - | 5000 | - |







