Główne parametry techniczne
| Przedmiot | Charakterystyczny | |
| Zakres temperatur pracy | -25~+70℃ | |
| Znamionowe napięcie robocze | 2,7 V, 3,0 V | |
| Zakres pojemności nominalnej | 0,1°F~7,0°F | |
| Odchylenie pojemności temperatury pokojowej | -10%~+30%(25℃) | |
| Żywotność w warunkach obciążenia wysokotemperaturowego | Po nieprzerwanym stosowaniu napięcia znamionowego w znamionowej temperaturze przez 1000 godzin, należy powrócić do temperatury 25℃ w celu przeprowadzenia testu; | spełniają następujące wymagania: zmiana pojemności ΔC < 30% wartości początkowej, rezystancja wewnętrzna < 4-krotność wartości początkowej |
| Stała żywotność w warunkach wilgotnego ciepła | W temperaturze poniżej 40°C i wilgotności względnej 90%–95% nieprzerwanie stosować napięcie znamionowe przez 240 godzin, a następnie powrócić do temperatury 25°C w celu przeprowadzenia testu; | spełniają następujące wymagania: zmiana pojemności ΔC < 30% wartości początkowej, rezystancja wewnętrzna < 4-krotność wartości początkowej |
| Charakterystyka samorozładowania | Po naładowaniu stałym prądem do napięcia znamionowego, ładuj przy stałym napięciu przez 8 godzin, a następnie pozostaw obwód otwarty na 24 godziny. | Napięcie szczątkowe jest większe niż 80% napięcia znamionowego. |
| Cykl życia ładowania i rozładowywania | W temperaturze 25°C należy użyć stałego prądu, aby cykl ładowania i rozładowywania kondensatora wynosił od 3,8 V do 2,5 V przez 50 000 razy; | spełniają następujące wymagania: zmiana pojemności ΔC < 30% wartości początkowej, rezystancja wewnętrzna < 4-krotność wartości początkowej |
| Optymalne środowisko przechowywania | -10℃~40℃, poniżej 60% RH | |
| Wymagania dotyczące lutowania rozpływowego | Lutowanie rozpływowe w temperaturze 250°C przez mniej niż 5 sekund | |
Rysunek wymiarowy produktu

| ①D | L | B | C | A | H | E | K | a |
| 5 | 10 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0,75±0,10 | 1.3 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 6.3 | 12 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,75±0,10 | 1.8 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 8 | 12,5 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 10 | 13 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 10 | 21 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,7MAX | ±0,5 |
| 12,5 | 13,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7MAX | ±1,0 |
Dwuwarstwowe superkondensatory: pionierzy technologii przyszłości – analiza wysokowydajnych produktów serii SDV firmy YMIN Electronics
W obliczu globalnej transformacji energetycznej i celów neutralności węglowej, wydajne i przyjazne dla środowiska technologie magazynowania energii stają się kluczowym polem bitwy dla innowacji technologicznych. Jako nowatorski element magazynowania energii, plasujący się pomiędzy tradycyjnymi kondensatorami a bateriami, dwuwarstwowe superkondensatory, dzięki swoim unikalnym mechanizmom fizykochemicznym, wykazują znaczące zalety w zakresie gęstości mocy, wydajności ładowania/rozładowywania i żywotności. Dwuwarstwowe superkondensatory serii SDV firmy Shanghai YMIN Electronics Technology Co., Ltd., dzięki swoim doskonałym parametrom wydajności i możliwości adaptacji do trudnych warunków, zapewniają rewolucyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla nowych pojazdów energetycznych, automatyki przemysłowej, inteligentnych sieci energetycznych i innych dziedzin.
I. Innowacje technologiczne: nowe zdefiniowanie granic magazynowania energii
1. Zasady podstawowe i zalety strukturalne
Dwuwarstwowe superkondensatory serii SDV wykorzystują technologię asymetrycznych kondensatorów dwuwarstwowych, łącząc elektrody z węgla aktywnego z elektrolitami w postaci cieczy jonowej, co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności magazynowania energii poprzez następujące mechanizmy:
• Adsorpcja elektrostatyczna (efekt podwójnej warstwy): tworzenie warstwy ładunku o dużej gęstości na powierzchni elektrody, zapewniającej stabilne napięcie robocze do 2,7 V;
• Reakcja pojemnościowa (proces Faradaya): Szybkie reakcje redoks w materiale elektrody zwiększają pojemność magazynowania energii, przełamując ograniczenia pojemności tradycyjnych kondensatorów.
Modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne łączenie, z rozmiarami jednostek od 5,3 × 5,8 mm do 21 × 13,5 mm, jest kompatybilna z technologią montażu powierzchniowego SMD i dostosowana do różnych potrzeb, od urządzeń przenośnych po systemy przemysłowe.
2. Parametry wydajności przełomowej
Wskaźniki podstawowe | Wartości typowe | Zalety porównania branż
Gęstość energii: 5-10 Wh/kg | 3 razy większa niż w tradycyjnych kondensatorach, porównywalna z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi
Gęstość mocy: 5000–10000 W/kg | Obsługuje ładowanie i rozładowywanie w milisekundach, co zapewnia natychmiastową moc wyjściową
Żywotność: >100 000 cykli | 10–20 razy dłuższa niż w przypadku baterii litowych
Zakres temperatury roboczej: -25℃~+70℃ | Ekstremalna stabilność środowiskowa jest o 15% lepsza niż w przypadku podobnych produktów
Certyfikaty bezpieczeństwa: RoHS/REACH/UL | Nieograniczony dostęp do rynku globalnego
Najważniejsze informacje o procesie specjalnym:
• Tolerancja lutowania w wysokiej temperaturze: przechodzi test lutowania rozpływowego w temperaturze 250°C, wzrost ESR (równoważnej rezystancji szeregowej) <4-krotności wartości początkowej;
• Doskonała odporność na warunki atmosferyczne: po 1000 godzinach starzenia w warunkach wilgotności 90%/25℃, zachowanie pojemności ≥95%;
• Ekologiczne i przyjazne dla środowiska: Nie zawierają metali ciężkich, nadają się do bezpośredniego spalania i recyklingu po utylizacji.
II. Scenariusze zastosowań pionowych: Wzmocnienie tysięcy branż
1. Sektor pojazdów o nowej energii
• Odzyskiwanie energii hamowania regeneracyjnego: W pojazdach hybrydowych seria SDV może odzyskać ponad 90% energii kinetycznej podczas hamowania, przy czasie pojedynczego cyklu ładowania wynoszącym <0,5 sekundy;
• System wspomagania Start-Stop: zapewnia natychmiastową kompensację mocy dla 12-woltowych urządzeń elektronicznych na pokładzie, redukując obciążenie silnika o 30%;
• Obsługa szybkich ładowarek: Obsługuje regulację mocy na poziomie milisekund dla ładowarek o mocy 350 kW, zmniejszając wpływ na sieć.
Typowy przypadek: Po tym, jak wiodący producent samochodów zamontował kondensator SDV3R0V5051314, zasięg jego w pełni elektrycznych autobusów wzrósł o 12%, a cykl konserwacji wydłużył się do 8 lat.
2. Automatyka przemysłowa i sieć energetyczna
• Buforowanie falownika: tłumi wahania napięcia i chroni moduły IGBT przed przejściowymi skokami napięcia;
• Regulacja częstotliwości mikrosieci: stosowana w połączeniu z bateriami litowymi w celu złagodzenia przerywanego charakteru wytwarzania energii odnawialnej, oferując szybkość reakcji 200 razy szybszą niż w przypadku baterii;
• Rozruch ciężkiego sprzętu: zapewnia szczytową moc dla dźwigów portowych i silników górniczych, zmniejszając zapotrzebowanie na moc sieci.
Przełom technologiczny: Model SDV2R7V7051321 może nadal uwalniać 85% swojej nominalnej wydajności przy temperaturze -40℃, rozwiązując problem uruchamiania sprzętu w ekstremalnie zimnych regionach.
3. Elektronika użytkowa i IoT
• Zarządzanie energią urządzeń przenośnych: wydłuża czas czuwania smartwatcha do 72 godzin i obsługuje ładowanie bezprzewodowe;
• Awaryjne zasilanie drona: zapewnia 30 sekund lotu z pełną mocą w sytuacjach awaryjnych, gwarantując bezpieczny powrót;
• Węzły sieci czujników: Systemy z własnym zasilaniem, w połączeniu z systemem gromadzenia energii wibracyjnej, umożliwiają ciągłą pracę.
Innowacyjna konstrukcja: zminiaturyzowany kondensator SDV2R7V01040506 ma grubość zaledwie 0,7 mm, co spełnia wymagania integracji elastycznych płytek drukowanych.
III. Zarządzanie pełnym cyklem życia: ostateczne zaangażowanie w niezawodność
1. Rygorystyczny system kontroli jakości
• Wybór surowca: powierzchnia właściwa materiału elektrody ≥ 2000 m²/g, przewodnictwo jonowe elektrolitu > 10 mS/cm;
• Automatyzacja procesów: zastosowanie technologii spawania laserowego i wtrysku cieczy podciśnieniowej, wskaźnik defektów < 0,1 ppm;
• Weryfikacja niezawodności: ukończenie 100% testu starzenia w wysokiej temperaturze, odporności na wibracje mechaniczne (norma IEC 68-2-6) oraz certyfikacja zgodności elektromagnetycznej EMC.
2. Inteligentne rozwiązanie do obsługi i konserwacji
• Interfejs integracji BMS: obsługuje monitorowanie w czasie rzeczywistym napięcia, temperatury i ESR, z dokładnością wczesnego ostrzegania na poziomie 99,2%;
• Optymalizacja zarządzania ciepłem: model symulacji termicznej 3D steruje projektowaniem rozpraszania ciepła, kontrolą wzrostu temperatury <5℃/W;
• Usługi recyklingu i regeneracji: Zapewniamy nieszkodliwe przetwarzanie elektrolitu i ukierunkowany recykling materiałów elektrodowych, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla o 67%.
IV. Pozycjonowanie rynkowe i przewagi konkurencyjne
1. Porównanie z wiodącymi markami międzynarodowymi
W porównaniu z produktami międzynarodowych producentów, takich jak Maxwell i Nichicon, produkty serii SDV wyróżniają się korzystnymi cenami (cena niższa o 30–50%), dostosowaną do indywidualnych potrzeb szybkością reakcji (4-tygodniowa produkcja i dostawa) oraz lokalnymi usługami (obejmującymi 7 głównych centrów magazynowych w całym kraju).
Wniosek
Dwuwarstwowe superkondensatory serii SDV to nie tylko innowator w dziedzinie magazynowania energii, ale także katalizator międzybranżowej integracji technologicznej. Dzięki podwójnym właściwościom – mocy i energii – zmieniają sposób, w jaki energia jest wykorzystywana w przemyśle, transporcie i życiu codziennym. Wybór YMIN oznacza wybór zrównoważonego rozwiązania energetycznego na przyszłość.
| Szereg | Napięcie znamionowe (V) | Pojemność elektrostatyczna (F) | Wymiary produktu ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, prąd przemienny 1 kHz) | Numer produktu |
| SDV | 2,7/3,0 | 0,1 | 5×5,8 | 8000 | SDV2R7V1040506/SDV3ROV1040506 |
| 2,7/3,0 | 0,22 | 6,3×5,8 | 8000 | SDV2R7V2240606/SDV3ROV2240606 | |
| 2,7/3,0 | 0,5 | 6,3×10 | 4000 | SDV2R7V5040610/SDV3ROV5040610 | |
| 2,7/3,0 | 1 | 8×10 | 2000 | SDV2R7V1050810/SDV3ROV1050810 | |
| 2,7/3,0 | 1,5 | 8×12,5 | 1500 | SDV2R7V1550813/SDV3ROV1550813 | |
| 2,7/3,0 | 2 | 10×10 | 1000 | SDV2R7V2051010/SDV3ROV2051010 | |
| 2,7/3,0 | 2,5 | 10×14 | 1000 | SDV2R7V2551014/SDV3ROV2551014 | |
| 2,7/3,0 | 3 | 10×16 | 800 | SDV2R7V3051016/SDV3ROV3051016 | |
| 2,7/3,0 | 5 | 12,5×14 | 500 | SDV2R7V5051314/SDV3ROV5051314 | |
| 2,7/3,0 | 7 | 12,5×21 | 300 | SDV2R7V7051321/SDV3ROV7051321 |







