Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+105℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 125-250 V | |
| zakres pojemności | 1 - 82 uF 120 Hz 20℃ | |
| Tolerancja pojemności | ±20% (120 Hz 20℃) | |
| styczna straty | 120Hz 20℃ poniżej wartości na liście produktów standardowych | |
| Prąd upływu※ | Ładować przez 2 minuty przy napięciu znamionowym niższym od wartości podanej na liście produktów standardowych w temperaturze 20°C | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100 kHz 20°C poniżej wartości podanej na liście produktów standardowych | |
|
Trwałość | Produkt powinien spełniać wymagania temperatury 105 ℃, stosować znamionowe napięcie robocze przez 2000 godzin, a po 16 godzinach w temperaturze 20 ℃, | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
|
Wysoka temperatura i wilgotność | Produkt powinien spełniać warunki temperatury 60°C i wilgotności względnej 90%~95% bez podłączania napięcia, być przechowywany przez 1000 godzin, a następnie przez 16 godzin w temperaturze 20°C. | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
Rysunek wymiarowy produktu

| ΦD | B | C | A | H | E | K | a |
| 5 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0,70±0,20 | 1.3 | 0,5 MAKS. | ±0,5 |
| 6.3 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,70±0,20 | 1.8 | 0,5 MAKS. | |
| 8 | 8.3 | 8.3 | 3 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,5 MAKS. | |
| 10 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,7±0,2 | |
| 12,5 | 12.8 | 12.8 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7±0,3 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
współczynnik korekcji częstotliwości
| Częstotliwość (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
| współczynnik korekcji | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium: podstawowe elementy zasilania nowoczesnych urządzeń elektronicznych
Wraz z szybkim postępem technologii elektronicznej, miniaturyzacja, wydajność i wysoka niezawodność stały się kluczowymi trendami w branży. Jako rewolucyjna alternatywa dla tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych, przewodzące polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium odgrywają coraz ważniejszą rolę w licznych zastosowaniach elektronicznych, dzięki swojej doskonałej wydajności i stabilnej niezawodności.
Innowacja technologiczna: skok ze stanu ciekłego do stałego
Istotą innowacji w przewodzących polimerowych kondensatorach elektrolitycznych z litego aluminium jest fundamentalna zmiana materiału elektrolitycznego. W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrolitów ciekłych lub żelowych, kondensatory te wykorzystują wysoce przewodzący elektrolit polimerowy. Ten przełom rozwiązuje kilka długotrwałych problemów technicznych w tradycyjnych kondensatorach elektrolitycznych.
Struktura półprzewodnikowa całkowicie eliminuje ryzyko wycieku i wysychania elektrolitu, umożliwiając stabilną pracę kondensatorów w jeszcze bardziej wymagających warunkach. Przewodzące materiały polimerowe charakteryzują się wyjątkowo wysoką przewodnością elektryczną, o kilka rzędów wielkości wyższą niż tradycyjne elektrolity, co bezpośrednio przekłada się na niższą równoważną rezystancję szeregową (ESR).
Doskonała wydajność: spełnianie rygorystycznych wymagań nowoczesnych urządzeń elektronicznych
Szeroki zakres temperatur pracy to kluczowa cecha tej serii produktów. Seria VPH obsługuje zakres temperatur od -55°C do +105°C, który obejmuje szeroki zakres ekstremalnych warunków, od sterowania przemysłowego po elektronikę samochodową. Nawet w wysokich temperaturach produkt zachowuje doskonałe parametry elektryczne. 2000-godzinny test wytrzymałości w temperaturze 105°C gwarantuje solidną gwarancję długotrwałej i stabilnej pracy.
Wysoka odporność na tętnienia prądu to kolejna istotna zaleta kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego i litego aluminium. Dzięki wyjątkowo wysokiej przewodności polimeru przewodzącego, produkt wytrzymuje wyższe tętnienia prądu, co jest kluczowe w zastosowaniach takich jak zasilacze impulsowe i przetwornice DC-DC. Współczynnik korekcji częstotliwości zapewniany przez YMIN pokazuje, że produkt utrzymuje 100% obciążalność prądową przy częstotliwości 100 kHz, co czyni go szczególnie odpowiednim do nowoczesnych zastosowań w zasilaczach impulsowych o wysokiej częstotliwości.
Stabilna charakterystyka pojemnościowa zapewnia spójną pracę przez cały cykl życia urządzenia. Po testach wytrzymałościowych seria VPH wykazuje zmianę pojemności nie większą niż ±20% i zmianę ESR nie większą niż 150% wartości początkowej. Stabilność ta jest szczególnie ważna w przypadku precyzyjnego sprzętu elektronicznego.
Praktyczne zastosowania: idealne rozwiązanie dla wielu scenariuszy branżowych
Zarządzanie energią
W zasilaczach impulsowych i przetwornicach DC-DC, polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium, dzięki niskiej rezystancji ESR i wysokiej częstotliwości, skutecznie redukują straty mocy i poprawiają sprawność konwersji. W szczególności w zastosowaniach o wysokiej wydajności, takich jak zasilacze serwerów i stacje bazowe, seria VPH znacząco poprawia odpowiedź przejściową zasilacza, zapewniając bardziej stabilne zasilanie urządzeń o dużej mocy, takich jak procesory CPU i GPU.
Systemy elektroniczne samochodowe
Wraz ze wzrostem stopnia elektronizacji w samochodach, rosną wymagania dotyczące niezawodności podzespołów i ich adaptacji do warunków środowiskowych. Seria VPH jest odporna na wysokie temperatury i silne wibracje występujące w elektronice samochodowej, odgrywając kluczową rolę w kluczowych systemach, takich jak jednostki sterujące silnika (ECU), systemy informacyjno-rozrywkowe w pojazdach oraz zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS). Zakres napięcia znamionowego 125–250 V w pełni spełnia wymagania dotyczące napięcia w samochodowych układach elektrycznych.
Sterowanie automatyką przemysłową
W przemysłowych falownikach, serwonapędach i innych urządzeniach, polimerowe, aluminiowe kondensatory elektrolityczne z przewodzącym elektrolitem stałym zapewniają wydajne wsparcie DC i absorpcję tętnień w modułach IGBT. Ich długa żywotność zmniejsza częstotliwość konserwacji urządzeń i poprawia wydajność linii produkcyjnej. Zakres pojemności produktu od 1 do 82 μF spełnia wymagania urządzeń przemysłowych o zróżnicowanym poziomie mocy.
Nowa energia i zielona moc
W nowych zastosowaniach energetycznych, takich jak falowniki słoneczne i przetwornice turbin wiatrowych, kondensatory muszą wytrzymywać częste wahania napięcia i trudne warunki środowiskowe. Testy w wysokiej temperaturze i wilgotności serii VPH gwarantują długoterminową niezawodność w wilgotnym środowisku, gwarantując stabilność konwersji zielonej energii na poziomie komponentów.
Wysokiej klasy elektronika użytkowa
W elektronice użytkowej, takiej jak wydajne karty graficzne i płyty główne, zminiaturyzowane obudowy SMD (o wymiarach zaledwie 5×5,3 mm) umożliwiają projektowanie obwodów o dużej gęstości. Niska impedancja przyczynia się do poprawy integralności zasilania w układach cyfrowych i zwiększenia stabilności systemu.
Szczegóły techniczne: Kluczowe zagadnienia w projektowaniu inżynierskim
Optymalizacja rozmiaru i specyfikacji
Seria VPH firmy YMIN oferuje szeroki zakres rozmiarów i specyfikacji, od kompaktowej obudowy o średnicy 5 mm do dużej obudowy o średnicy 12,5 mm, co pozwala inżynierom na elastyczny dobór odpowiedniego rozmiaru w zależności od ograniczeń przestrzennych i wymagań wydajnościowych. Wysokość produktu waha się od 5,8 mm do 21 mm, co zapewnia szeroki zakres specyfikacji dla optymalnego projektu.
Charakterystyka wysokiej częstotliwości i zarządzanie termiczne
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego, litego aluminium, oferują znacznie lepsze parametry w zakresie wysokich częstotliwości w porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami elektrolitycznymi. Ich ESR pozostaje stabilny w zakresie częstotliwości 100-500 kHz, co jest kluczowe dla projektów zasilaczy impulsowych o wysokiej częstotliwości. Ponadto, ich struktura półprzewodnikowa poprawia przewodność cieplną, umożliwiając kondensatorom lepszą odporność na naprężenia termiczne w warunkach wysokiego natężenia prądu.
Weryfikacja niezawodności
Produkty przeszły testy wytrzymałościowe oraz testy w wysokiej temperaturze i wilgotności, dostarczając kompleksowych danych o niezawodności na potrzeby projektowania inżynierskiego. 2000-godzinny test żywotności w temperaturze 105°C, odpowiadający kilkuletniemu użytkowaniu w standardowych warunkach, gwarantuje długotrwałą niezawodność w rzeczywistych zastosowaniach.
Perspektywy na przyszłość: Dostosowanie się do trendów rozwojowych technologii elektronicznej
Wraz z szybkim rozwojem nowych technologii, takich jak komunikacja 5G, Internet Rzeczy i pojazdy elektryczne, wymagania dotyczące wydajności podzespołów elektronicznych będą nadal rosły. Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium, dzięki swoim wszechstronnym zaletom, mają szansę odegrać ważniejszą rolę w następujących obszarach:
Trend wysokoczęstotliwościowy: Częstotliwość pracy przyszłych zasilaczy impulsowych będzie nadal rosła, co jeszcze bardziej zaostrzy wymagania dotyczące charakterystyki wysokoczęstotliwościowej kondensatorów. Niskie parametry ESR kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego i aluminium idealnie wpisują się w ten trend rozwojowy.
Integracja o wysokiej gęstości: Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych wymaga komponentów zapewniających wyższą wydajność przy mniejszych gabarytach. Kompaktowa obudowa oraz wysokie napięcie i duża pojemność serii VPH stanowią idealne rozwiązanie w tym zakresie.
Adaptacja do ekstremalnych warunków: Specjalistyczne zastosowania, takie jak lotnictwo i kosmonautyka oraz eksploracja głębin morskich, wymagają komponentów o szerszym zakresie adaptacji temperaturowej i wyższej niezawodności. Zalety technologiczne stałych kondensatorów elektrolitycznych z polimerów przewodzących zostaną w pełni wykorzystane właśnie w tych obszarach.
Wniosek
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i litego aluminium reprezentują najnowsze osiągnięcia w technologii kondensatorów. Ich wszechstronne zalety w zakresie wydajności zmieniają oblicze urządzeń elektronicznych. Produkty serii VPH firmy YMIN, dzięki rygorystycznej kontroli jakości i kompleksowym testom wydajności, zapewniają niezawodne zasilanie nowoczesnych systemów elektronicznych. Dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu i coraz bardziej zróżnicowanym wymaganiom aplikacyjnym, ta ścieżka technologiczna ma szansę zająć jeszcze ważniejszą pozycję na rynku podzespołów elektronicznych.
Wybierając rozwiązanie kondensatorowe, inżynierowie muszą wziąć pod uwagę nie tylko koszt początkowy i podstawowe parametry, ale także koszt cyklu życia produktu, jego niezawodność i potencjał poprawy ogólnej wydajności systemu. Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium wyróżniają się w tych obszarach, co czyni je idealnym wyborem do urządzeń elektronicznych o wysokiej wydajności.
| Kod produktu | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe (V.DC) | Pojemność (uF) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Prąd upływu (uA) | ESR/Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) |
| VPHC0582B1R5MVTM | -55~105 | 125 | 1,5 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
| VPHC0582B2R2MVTM | -55~105 | 125 | 2.2 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
| VPHC0772B2R7MVTM | -55~105 | 125 | 2.7 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
| VPHC0772B3R3MVTM | -55~105 | 125 | 3.3 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
| VPHC1002B4R7MVTM | -55~105 | 125 | 4.7 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
| VPHC1002B5R6MVTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
| VPHD0772B5R6MVTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHC1202B6R8MVTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHD0772B6R8MVTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHC1202B8R2MVTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHD0952B8R2MVTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHD0952B100MVTM | -55~105 | 125 | 10 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1252B120MVTM | -55~105 | 125 | 12 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHE0852B120MVTM | -55~105 | 125 | 12 | 10 | 8,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
| VPHD1252B150MVTM | -55~105 | 125 | 15 | 8 | 12,5 | 375 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1002B150MVTM | -55~105 | 125 | 15 | 10 | 10 | 375 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1302B180MVTM | -55~105 | 125 | 18 | 8 | 13,5 | 450 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1052B180MVTM | -55~105 | 125 | 18 | 10 | 10.5 | 450 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1602B220MVTM | -55~105 | 125 | 22 | 8 | 16 | 550 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1202B220MVTM | -55~105 | 125 | 22 | 10 | 12 | 550 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1702B270MVTM | -55~105 | 125 | 27 | 8 | 17 | 675 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1402B270MVTM | -55~105 | 125 | 27 | 10 | 14 | 675 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1652B330MVTM | -55~105 | 125 | 33 | 10 | 16,5 | 825 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1802B390MVTM | -55~105 | 125 | 39 | 10 | 18 | 975 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1302B390MVTM | -55~105 | 125 | 39 | 12,5 | 13 | 975 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1902B470MVTM | -55~105 | 125 | 47 | 10 | 19 | 1175 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1402B470MVTM | -55~105 | 125 | 47 | 12,5 | 14 | 1175 | 0,08 | 2000 |
| VPHE2202B560MVTM | -55~105 | 125 | 56 | 10 | 22 | 1400 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1702B560MVTM | -55~105 | 125 | 56 | 12,5 | 17 | 1400 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1702B680MVTM | -55~105 | 125 | 68 | 12,5 | 17 | 1700 | 0,06 | 2000 |
| VPHL2102B820MVTM | -55~105 | 125 | 82 | 12,5 | 21 | 2050 | 0,06 | 2000 |
| VPHB0582C1R0MVTM | -55~105 | 160 | 1 | 5 | 5.8 | 300 | 0,5 | 2000 |
| VPHB0582C1R2MVTM | -55~105 | 160 | 1.2 | 5 | 5.8 | 300 | 0,5 | 2000 |
| VPHC0582C1R5MVTM | -55~105 | 160 | 1,5 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
| VPHC0772C2R2MVTM | -55~105 | 160 | 2.2 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
| VPHC1002C3R3MVTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
| VPHD0772C3R3MVTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHC1202C4R7MVTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHD0852C4R7MVTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 8 | 8,5 | 300 | 0,15 | 2000 |
| VPHC1202C5R6MVTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHD0772C5R6MVTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHC1202C6R8MVTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 6.3 | 12 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHD0952C6R8MVTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHD0952C8R2MVTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHE0852C8R2MVTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 10 | 8,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
| VPHD1252C100MVTM | -55~105 | 160 | 10 | 8 | 12,5 | 320 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1002C100MVTM | -55~105 | 160 | 10 | 10 | 10 | 320 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1252C120MVTM | -55~105 | 160 | 12 | 8 | 12,5 | 384 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1002C120MVTM | -55~105 | 160 | 12 | 10 | 10 | 384 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1302C150MVTM | -55~105 | 160 | 15 | 8 | 13,5 | 480 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1202C150MVTM | -55~105 | 160 | 15 | 10 | 12 | 480 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1602C180MVTM | -55~105 | 160 | 18 | 8 | 16 | 576 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1202C180MVTM | -55~105 | 160 | 18 | 10 | 12 | 576 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1802C220MVTM | -55~105 | 160 | 22 | 8 | 18 | 704 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1402C220MVTM | -55~105 | 160 | 22 | 10 | 14 | 704 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1802C270MVTM | -55~105 | 160 | 27 | 8 | 18 | 864 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1552C270MVTM | -55~105 | 160 | 27 | 10 | 15,5 | 864 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1802C330MVTM | -55~105 | 160 | 33 | 10 | 18 | 1056 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1902C390MVTM | -55~105 | 160 | 39 | 10 | 19 | 1248 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1402C390MVTM | -55~105 | 160 | 39 | 12,5 | 14 | 1248 | 0,08 | 2000 |
| VPHL1702C470MVTM | -55~105 | 160 | 47 | 12,5 | 17 | 1504 | 0,08 | 2000 |
| VPHL1702C560MVTM | -55~105 | 160 | 56 | 12,5 | 17 | 1792 | 0,06 | 2000 |
| VPHL2102C680MVTM | -55~105 | 160 | 68 | 12,5 | 21 | 2176 | 0,06 | 2000 |
| VPHC0582D1R0MVTM | -55~105 | 200 | 1 | 6.3 | 5.8 | 300 | 0,4 | 2000 |
| VPHC0772D1R5MVTM | -55~105 | 200 | 1,5 | 6.3 | 7.7 | 300 | 0,35 | 2000 |
| VPHC1002D2R2MVTM | -55~105 | 200 | 2.2 | 6.3 | 10 | 300 | 0,25 | 2000 |
| VPHD0772D3R3MVTM | -55~105 | 200 | 3.3 | 8 | 7.7 | 300 | 0,2 | 2000 |
| VPHD0952D3R9MVTM | -55~105 | 200 | 3.9 | 8 | 9,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
| VPHD0952D4R7MVTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 8 | 9,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHE0852D4R7MVTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 10 | 8,5 | 300 | 0,1 | 2000 |
| VPHD1252D5R6MVTM | -55~105 | 200 | 5.6 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1252D6R8MVTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1002D6R8MVTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 10 | 10 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1452D8R2MVTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 8 | 14,5 | 328 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1002D8R2MVTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 10 | 10 | 328 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1702D100MVTM | -55~105 | 200 | 10 | 8 | 17 | 400 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1302D100MVTM | -55~105 | 200 | 10 | 10 | 13 | 400 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1402D150MVTM | -55~105 | 200 | 15 | 10 | 14 | 600 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1652D180MVTM | -55~105 | 200 | 18 | 10 | 16,5 | 720 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1302D180MVTM | -55~105 | 200 | 18 | 12,5 | 13 | 720 | 0,06 | 2000 |
| VPHL1402D220MVTM | -55~105 | 200 | 22 | 12,5 | 14 | 880 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1252E4R7MVTM | -55~105 | 250 | 4.7 | 8 | 12,5 | 300 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1452E6R8MVTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 8 | 14,5 | 340 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1302E6R8MVTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 10 | 13 | 340 | 0,08 | 2000 |
| VPHD1702E8R2MVTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 8 | 17 | 410 | 0,06 | 2000 |
| VPHE1302E8R2MVTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 10 | 13 | 410 | 0,08 | 2000 |
| VPHE1302E100MVTM | -55~105 | 250 | 10 | 10 | 13 | 500 | 0,08 | 2000 |







