Główne parametry techniczne
Parametry techniczne
♦Produkty V-CHIP o bardzo dużej pojemności, niskiej impedancji i zminiaturyzowanej konstrukcji są objęte gwarancją na 2000 godzin
♦Nadaje się do lutowania rozpływowego w wysokiej temperaturze i automatycznym montażem powierzchniowym o dużej gęstości
♦Zgodność z dyrektywą RoHS AEC-Q200. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Główne parametry techniczne
| Projekt | charakterystyczny | |||||||||||
| Zakres temperatur pracy | -55~+105℃ | |||||||||||
| Zakres napięcia nominalnego | 6,3-35 V | |||||||||||
| Tolerancja pojemności | 220~2700uF | |||||||||||
| Prąd upływu (uA) | ±20% (120 Hz 25℃) | |||||||||||
| I≤0,01 CV lub 3uA, w zależności od tego, która wartość jest większa C: Pojemność znamionowa (uF) V: Napięcie znamionowe (V) 2 minuty odczytu | ||||||||||||
| Tangens strat (25±2℃ 120Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
| tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
| 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 | ||||||
| Współczynnik impedancji MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Trwałość | W piecu o temperaturze 105°C, przyłożyć napięcie znamionowe na 2000 godzin i testować w temperaturze pokojowej przez 16 godzin. Temperatura testowania wynosi 20°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 | |||||||||||
| 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
Wymiar (jednostka: mm)
| ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
| 6,3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0,7MAX | ±0,4 |
| 8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0,7MAX | ±0,7 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310 tys. |
| współczynnik | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Seria YMIN Electronics V3MC: aluminiowe kondensatory elektrolityczne o ultrawysokiej pojemności do montażu powierzchniowego, zasilające projekty elektroniczne o dużej gęstości
W dzisiejszym świecie coraz bardziej miniaturyzowanych i wydajnych urządzeń elektronicznych, każdy milimetr przestrzeni na płytce drukowanej jest cenny. Inżynierowie często stają przed kluczowym wyzwaniem: jak osiągnąć większą pojemność magazynowania energii i wydajniejsze filtrowanie mocy w niezwykle ograniczonej przestrzeni? Firma YMIN Electronics doskonale rozumie to wyzwanie projektowe i, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w badaniach, rozwoju i produkcji aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych, wprowadziła na rynek serię aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych do montażu powierzchniowego V3MC. Produkt ten to nie tylko przykład koncepcji „małych rozmiarów, dużej pojemności”, ale także niezawodne rozwiązanie energetyczne dla zaawansowanych zastosowań, takich jak elektronika samochodowa, serwery AI i napędy przemysłowe.
I. Pozycjonowanie głównego produktu: Definiowanie nowego standardu dla miniaturowych kondensatorów o dużej pojemności
Kluczową wartością serii V3MC są jej rewolucyjne cechy „ultrawysokiej pojemności” i „niskiej równoważnej rezystancji szeregowej (ESR)”. W porównaniu z konwencjonalnymi produktami o tej samej wielkości, V3MC oferuje szeroki zakres pojemności od 220 μF do 2700 μF oraz zakres napięć od 6,3 V do 35 V w tej samej standardowej obudowie SMD (takiej jak klasyczne 6,3 x 7,7 mm, 8 x 10 mm i 10 x 10 mm). Oznacza to, że w newralgicznych punktach, takich jak filtrowanie zasilania i buforowanie energii, pojedynczy kondensator V3MC może zapewnić znacznie więcej energii i absorpcji tętnień niż konwencjonalne produkty, skutecznie spełniając rygorystyczne wymagania dotyczące stabilności zasilania układów dużej mocy (takich jak procesory CPU, GPU i układy ASIC) przy nagłych zmianach obciążenia.
Ta seria produktów została zaprojektowana specjalnie do środowisk PCB o ultrawysokiej gęstości i jest w pełni kompatybilna z w pełni zautomatyzowaną technologią montażu powierzchniowego oraz procesami lutowania rozpływowego w wysokiej temperaturze. Jej solidna konstrukcja gwarantuje odporność na uszkodzenia podczas lutowania, co znacznie zwiększa wydajność produkcji masowej i spełnia wymagania elektroniki użytkowej, sprzętu komunikacyjnego i innych sektorów w zakresie wysokiej wydajności i niskich kosztów produkcji.
II. Głęboka analiza techniczna: Wyższe wyniki wynikają ze skrupulatnego dbania o szczegóły
1. Bardzo niski współczynnik ESR i wysokie tętnienia prądu:
Niska wartość ESR (Electric Resistant) kondensatora serii V3MC to jedna z jego największych zalet. Dane pokazują, że wartość ESR może wynosić zaledwie 0,09 Ω (np. model V3MCE1000J272MV). Niska wartość ESR bezpośrednio przekłada się na dwie istotne korzyści: po pierwsze, zmniejsza straty energii (wytwarzanie ciepła) samego kondensatora podczas pracy z wysoką częstotliwością, poprawiając efektywność energetyczną; po drugie, znacznie zwiększa odporność na prąd tętniący.
Na przykład model w obudowie 10x10 mm wytrzymuje prądy tętniące do 1200 mA, co jest kluczowe dla obwodu filtrującego wyjście zasilaczy impulsowych, gdyż gwarantuje, że system utrzymuje czystość i stabilność napięcia nawet przy pełnym obciążeniu.
2. Długa trwałość i stabilność w wysokich temperaturach:
Seria V3MC gwarantuje żywotność co najmniej 2000 godzin pod napięciem znamionowym i w wysokiej temperaturze 105°C. Ten rygorystyczny test wytrzymałości symuluje długoterminową wydajność kondensatora w trudnych warunkach pracy. Kondensatory, które pomyślnie przejdą testy, oznaczają dłuższą żywotność i wyższą niezawodność w rzeczywistych zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o jednostkę sterującą narażoną na ekstremalne temperatury w komorze silnika samochodu, czy o gęsto rozmieszczony zasilacz serwera w centrum danych pracujący w stale wysokich temperaturach, V3MC zapewnia stałą gwarancję wydajności.
3. Rygorystyczne certyfikaty jakości i zgodności:
Seria Yung Ming V3MC jest zgodna z dyrektywą RoHS, a wiele modeli uzyskało certyfikat niezawodności AEC-Q200, potwierdzający zgodność z normami motoryzacyjnymi. AEC-Q200 to nie tylko znak zgodności z normami jakości, ale także seria niezwykle rygorystycznych testów wytrzymałościowych, obejmujących m.in. odporność na obciążenia w wysokich temperaturach, cykle temperaturowe i wilgoć. Uzyskanie tego certyfikatu oznacza, że jakość V3MC jest wystarczająca, aby spełnić wymagania zerowej tolerancji w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności w branży elektroniki samochodowej, co stanowi wiarygodną rekomendację dla wprowadzenia produktu do łańcucha dostaw pojazdów z napędem na nowe źródła energii (OBC, przetwornice DC-DC), systemów ADAS i innych zastosowań.
III. Przegląd scenariuszy zastosowań: W jakich dziedzinach V3MC sprawdza się najlepiej?
1. Elektronika samochodowa: „kotwica stabilności” inteligentnej jazdy
Wraz z rosnącą elektryfikacją i inteligencją samochodów, zapotrzebowanie na kondensatory w samochodowych systemach elektronicznych rośnie wykładniczo. W ładowarkach pokładowych (OBC), V3MC, dzięki wysokiej pojemności i niskiemu ESR, skutecznie wygładza wysokie napięcie prądu stałego po wyprostowaniu; w przetwornicach DC-DC, zapewnia wydajne buforowanie energii dla obwodów 12 V/48 V; w modułach czujnikowych i platformach obliczeniowych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS), V3MC zapewnia stabilne zasilanie rdzeni układów scalonych w okresach dużych wahań napięcia, zapewniając bezpieczeństwo jazdy. Certyfikacja motoryzacyjna pozwala projektantom na jego stosowanie bez obaw.
2. Centra danych i sprzęt komunikacyjny: „Fundament energetyczny” ery mocy obliczeniowej
Serwery danych AI, stacje bazowe 5G i inne urządzenia mają niezwykle wysokie wymagania dotyczące gęstości mocy i wydajności. V3MC idealnie nadaje się do zastosowań takich jak zasilacze serwerowe (PSU) i wzmacniacze mocy stacji bazowych. Jego ultrawysoka pojemność skutecznie radzi sobie z przejściowym, wysokim zapotrzebowaniem na prąd jednostek obliczeniowych, takich jak procesory CPU/FPGA, zapobiegając spadkom napięcia. Jednocześnie niskie parametry ESR pomagają zredukować straty energii w całym systemie, przyczyniając się do obniżenia wskaźnika PUE (Efektywności Zużycia Energii) i osiągnięcia celów ekologicznych centrów danych.
3. Automatyka przemysłowa i napędy: niedoceniany bohater o wysokiej wydajności
W falownikach, serwonapędach, robotach przemysłowych i innych urządzeniach, V3MC jest powszechnie stosowany w obwodach buforowych falowników (IGBT/MOSFET) oraz w obwodach DC-Link. Jego szybkie możliwości ładowania i rozładowywania oraz wysoka tolerancja na tętnienia prądu pozwalają na absorbowanie skoków napięcia generowanych podczas przełączania, chroniąc urządzenia zasilające i poprawiając dokładność i wydajność sterowania silnikami. W modułach zasilania inteligentnych liczników i inteligentnych domów, jego miniaturyzacja pozwala na uzyskanie kompaktowych i estetycznych konstrukcji.
4. Elektronika użytkowa i technologia szybkiego ładowania: kompaktowy „potwór energetyczny”
W produktach elektroniki użytkowej, takich jak szybkie ładowarki PD z azotku galu (GaN), płytki sterowników telewizorów LED i konsole do gier, przestrzeń na płytce PCB jest niezwykle ograniczona. Dzięki swoim zaletom „niewielkich rozmiarów i dużej pojemności”, V3MC zapewnia wystarczającą pojemność filtrującą w ograniczonej przestrzeni, gwarantując wysoką jakość zasilania wyjściowego, jednocześnie wpisując się w trend cieńszych i lżejszych konstrukcji produktów.
IV. Wartość dodana wyboru V3MC: Partner wykraczający poza sam komponent
Wybierając serię YMIN V3MC otrzymujesz coś więcej niż tylko kondensator o wysokiej wydajności:
• Ułatwianie innowacji produktowych: umożliwia osiągnięcie większej funkcjonalności na mniejszej przestrzeni, zapewniając wsparcie sprzętowe w celu różnicowania produktów.
• Zwiększenie niezawodności systemu: Zmniejsza awarie systemu spowodowane uszkodzeniem kondensatora u źródła, co poprawia reputację marki i zadowolenie użytkowników produktów końcowych.
• Uproszczenie zarządzania łańcuchem dostaw: YMIN oferuje kompletny wybór modeli obejmujących standardowe pojemności i napięcia, przy czym większość modeli posiada opcje klasy motoryzacyjnej, co umożliwia dokonywanie zakupów w jednym miejscu i ogranicza koszty zarządzania dostawcami.
• Skorzystaj ze wsparcia ekspertów: YMIN posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w badaniach i rozwoju oraz produkcji aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych. Zespół techniczny firmy może zapewnić klientom pełne wsparcie techniczne, od wyboru i testowania po aplikację, stanowiąc rozszerzenie rozwoju produktu.
Wniosek
W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii elektronicznej, seria V3MC firmy Yung Ming Electronics, aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych o ultrawysokiej pojemności do montażu powierzchniowego, dzięki swojej doskonałej wydajności, solidnej niezawodności i szerokiej adaptowalności do zastosowań, stała się potężnym narzędziem dla inżynierów, którzy stawiają czoła wyzwaniom związanym z projektami o dużej gęstości i wysokiej wydajności. Cicho zintegrowane z rdzeniami różnych zaawansowanych urządzeń elektronicznych, działają jak wydajne i niezawodne „gąbki energetyczne”, stale absorbując wahania i stabilizując napięcie, tworząc solidny fundament dla stabilnej i wydajnej pracy systemu. Wybór V3MC to wybór produktu opartego na innowacjach technologicznych i gwarancji sukcesu.
| 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 |
| V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51,66 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51,66 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113,4 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113,4 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75,2 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75,2 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82,5 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82,5 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |







