Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+105℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 6,3-100 V | |
| zakres pojemności | 180~18000 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 dotyczące stosowania znamionowego napięcia roboczego przez 2000 godzin w temperaturze 105°C i utrzymywania go w temperaturze 20°C przez 16 godzin. | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
|
Wysoka temperatura i wilgotność | Produkt powinien spełniać | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
Rysunek wymiarowy produktu
Wymiary produktu (jednostka: mm)

| D (±0,5) | 16 | 18 |
| d (±0,05) | 0,8 | 0,8 |
| F (±0,5) | 7,5 | 7,5 |
| a | 1 | |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
| Częstotliwość (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
| współczynnik korekcji | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Stałe kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium: doskonały komponent do nowoczesnych urządzeń elektronicznych
W dynamicznie rozwijającym się dzisiejszym przemyśle elektronicznym rosną wymagania dotyczące wydajności, niezawodności i żywotności komponentów. Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium, stanowiące przełom w technologii kondensatorów, stopniowo zastępują tradycyjne kondensatory elektrolityczne, oferując wyższą wydajność i stając się preferowanym komponentem wielu zaawansowanych urządzeń elektronicznych.
Cechy techniczne i zalety wydajnościowe
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium w postaci stałej łączą w sobie zalety tradycyjnych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych z ulepszonymi właściwościami przewodzących materiałów polimerowych. Kondensatory te wykorzystują przewodzący polimer jako elektrolit, zastępując ciekły lub żelowy elektrolit w tradycyjnych aluminiowych kondensatorach elektrolitycznych. Ta fundamentalna zmiana przynosi wiele korzyści w zakresie wydajności.
Ich najbardziej charakterystycznymi cechami są wyjątkowo niska zastępcza rezystancja szeregowa (ESR) i zdolność do radzenia sobie z wysokimi tętnieniami prądu. Wartości ESR już od 0,007 Ω znacząco poprawiają sprawność, redukują straty mocy i zwiększają niezawodność systemu w zastosowaniach wysokoczęstotliwościowych. Ponadto, kondensatory te oferują szeroki zakres pojemności (180-18 000 μF) przy 120 Hz/20°C oraz znamionowy zakres napięcia roboczego 6,3-100 V, spełniając wymagania różnorodnych zastosowań. Stabilność temperaturowa to kolejna wyjątkowa zaleta. Zakres temperatur pracy wynosi od -55°C do +105°C, co gwarantuje niezawodną pracę w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Ich półprzewodnikowa konstrukcja całkowicie eliminuje ryzyko wycieku lub wysychania elektrolitu, zapewniając stabilną pracę nawet w trudnych warunkach pracy.
Pod względem żywotności, kondensatory te gwarantują 2000 godzin ciągłej pracy w temperaturze 105°C, znacznie przekraczając żywotność tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych. Badania wytrzymałości wykazały, że szybkość zmian pojemności nie przekroczyła ±20% wartości początkowej, wartości ESR i współczynnika stratności nie przekroczyły 200% wartości początkowych, a prąd upływu mieścił się w granicach specyfikacji początkowej, co świadczy o doskonałej stabilności długoterminowej.
Podstawowe parametry techniczne
Parametry techniczne kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego i aluminium świadczą o ich doskonałej wydajności. Tolerancja pojemności wynosi ±20% (120 Hz/20°C), a prąd upływu po ładowaniu napięciem znamionowym przez 2 minuty jest niższy niż wartość podana w standardowej liście produktów.
Kondensatory te są dostępne w średnicach 16 mm i 18 mm oraz wysokościach od 16 mm do 20 mm. Charakteryzują się średnicą wyprowadzeń 0,8 mm i odstępem między wyprowadzeniami 7,5 mm, co pozwala im sprostać zróżnicowanym wymaganiom przestrzennym. Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego rośnie wraz z częstotliwością, osiągając wartość 1 przy 100 kHz i 1 przy 500 kHz, co zapewnia lepszą wydajność w środowiskach o wysokiej częstotliwości.
Zastosowania i wartość rynkowa
Kondensatory elektrolityczne polimerowo-aluminiowe z przewodzącym elektrolitem stałym są szeroko stosowane w wielu systemach i urządzeniach elektronicznych. W zasilaczach pomagają stabilizować napięcie wyjściowe, redukują tętnienia i poprawiają odpowiedź przejściową, zapewniając niezawodną i wydajną pracę. Ich niski ESR znacząco poprawia sprawność zasilaczy impulsowych, jednocześnie zmniejszając wymagania dotyczące rozpraszania ciepła i upraszczając projektowanie systemów zarządzania temperaturą.
W elektronice samochodowej kondensatory te przyczyniają się do wydajności i trwałości systemów pokładowych, takich jak jednostki sterujące silnika (ECU), systemy informacyjno-rozrywkowe i systemy bezpieczeństwa. Elektronika samochodowa stawia niezwykle wysokie wymagania dotyczące stabilności temperaturowej komponentów, odporności na wibracje i niezawodności. Kondensatory elektrolityczne polimerowo-aluminiowe z przewodzącym elektrolitem stałym doskonale spełniają te wymagania, co czyni je idealnym wyborem do projektów elektroniki samochodowej. Sprzęt telekomunikacyjny to kolejny kluczowy obszar zastosowań. Urządzenia stacji bazowych, infrastruktura sieciowa i urządzenia komunikacyjne wymagają kondensatorów o wysokiej wydajności, aby zapewnić integralność sygnału, redukcję szumów i poprawę efektywności energetycznej. W tych zastosowaniach szczególnie ważne są wysokie częstotliwości i niska impedancja kondensatorów.
Automatyka przemysłowa również korzysta z doskonałej wydajności tych kondensatorów. Napędy silników, systemy sterowania PLC, zasilacze przemysłowe i systemy sterowania robotami – wszystkie te zastosowania opierają się na kondensatorach o wysokiej wydajności, aby zapewnić stabilną pracę. Odporność na wysokie temperatury, odporność na wibracje i długa żywotność kondensatorów są szczególnie cenne w trudnych warunkach przemysłowych.
Kondensatory te są również szeroko stosowane w oświetleniu LED. Zasilacze sterowników LED wymagają kondensatorów o wysokiej sprawności, kompaktowych wymiarach i długiej żywotności. Kondensatory elektrolityczne polimerowo-aluminiowe z przewodzącym elektrolitem stałym idealnie spełniają te wymagania, zapewniając niezawodne wsparcie dla systemów oświetlenia LED.
Porównawcze zalety w porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami
Stałe kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium oferują znaczące zalety w porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami elektrolitycznymi ciekłymi. Po pierwsze, ich struktura półprzewodnikowa całkowicie eliminuje problemy z wysychaniem i wyciekaniem elektrolitu, poprawiając długoterminową niezawodność urządzeń. Po drugie, ich niski współczynnik ESR zmniejsza straty mocy i poprawia sprawność systemu, szczególnie w zastosowaniach przełączających o wysokiej częstotliwości.
Pod względem charakterystyki temperaturowej, kondensatory polimerowe przewodzące charakteryzują się lepszą stabilnością temperaturową, minimalnymi wahaniami ESR wraz z temperaturą, co zapewnia stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur. Oferują również dłuższą żywotność, z gwarantowaną żywotnością 2000 godzin w temperaturze 105°C, znacznie przewyższającą żywotność tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych.
Jeśli chodzi o parametry wysokoczęstotliwościowe, dzięki wysokiej przewodności polimerów przewodzących, kondensatory te utrzymują niską impedancję przy wysokich częstotliwościach, co czyni je odpowiednimi do zastosowań w zasilaczach impulsowych wysokiej częstotliwości i układach cyfrowych wysokiej częstotliwości. Oferują również zwiększoną odporność na wibracje i stabilność mechaniczną, dzięki czemu nadają się do stosowania w trudnych warunkach.
Innowacje technologiczne i przyszły rozwój
Technologia polimerowo-aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych stale się rozwija i jest innowacyjna. Gęstość pojemności stale rośnie, zapewniając większą pojemność w tej samej objętości; wartości ESR stale maleją, spełniając zapotrzebowanie na wyższą wydajność; a zakresy temperatur pracy stale się rozszerzają, dostosowując się do bardziej wymagających środowisk pracy.
Efektywność środowiskowa jest również kluczowym elementem rozwoju, ponieważ wszystkie produkty są zgodne z dyrektywą RoHS i spełniają wymogi środowiskowe. Wraz z rozwojem urządzeń elektronicznych w kierunku wyższej wydajności, miniaturyzacji i zwiększonej niezawodności, popyt na te kondensatory będzie nadal rósł.
Udoskonalenia procesów produkcyjnych również stale poprawiają wydajność produktów. Bardziej zaawansowany sprzęt produkcyjny, surowsza kontrola jakości i zoptymalizowane receptury materiałów napędzają rozwój stałych kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego i aluminium, dążąc do uzyskania wyższej wydajności i niezawodności.
Wniosek
Kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium stanowią znaczący postęp w technologii kondensatorów, zapewniając doskonałą wydajność, niezawodność i trwałość w nowoczesnych systemach elektronicznych. Ich niski współczynnik ESR, zdolność do radzenia sobie z wysokimi tętnieniami prądu oraz zwiększona trwałość sprawiają, że idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w różnych branżach.
Wraz z ciągłym rozwojem urządzeń i systemów elektronicznych, spodziewany jest wzrost popytu na kondensatory o wysokiej wydajności, takie jak kondensatory elektrolityczne z polimeru przewodzącego i aluminium. Ich zdolność do spełniania rygorystycznych wymagań nowoczesnej elektroniki sprawia, że są one niezbędnym elementem współczesnych projektów elektronicznych, przyczyniając się znacząco do poprawy wydajności, niezawodności i wydajności.
Shanghai YMIN, profesjonalny producent kondensatorów, zobowiązał się do dostarczania klientom wysokiej jakości polimerowo-aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, ścisłej kontroli jakości i szerokiej gamie produktów, firma zdobyła zaufanie i uznanie klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma będzie nadal wprowadzać innowacje i dostarczać coraz więcej wysokiej jakości rozwiązań dla przemysłu elektronicznego.
| Kod produktu | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe (V.DC) | Pojemność (uF) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Prąd upływu (uA) | ESR/Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) | Certyfikacja produktu |
| NPGI1600J103MJTM | -55~105 | 6.3 | 10000 | 16 | 16 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1800J123MJTM | -55~105 | 6.3 | 12000 | 16 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI2000J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 16 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ1800J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 18 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ2000J183MJTM | -55~105 | 6.3 | 18000 | 18 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1601A682MJTM | -55~105 | 10 | 6800 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801A822MJTM | -55~105 | 10 | 8200 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001A123MJTM | -55~105 | 10 | 12000 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601C392MJTM | -55~105 | 16 | 3900 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801C472MJTM | -55~105 | 16 | 4700 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001C562MJTM | -55~105 | 16 | 5600 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801C682MJTM | -55~105 | 16 | 6800 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001C822MJTM | -55~105 | 16 | 8200 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601E222MJTM | -55~105 | 25 | 2200 | 16 | 16 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1801E272MJTM | -55~105 | 25 | 2700 | 16 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI2001E332MJTM | -55~105 | 25 | 3300 | 16 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ1801E392MJTM | -55~105 | 25 | 3900 | 18 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ2001E472MJTM | -55~105 | 25 | 4700 | 18 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1601V182MJTM | -55~105 | 35 | 1800 | 16 | 16 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1801V222MJTM | -55~105 | 35 | 2200 | 16 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI2001V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 16 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ1801V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 18 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ2001V332MJTM | -55~105 | 35 | 3300 | 18 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1601H681MJTM | -55~105 | 50 | 680 | 16 | 16 | 6800 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801H821MJTM | -55~105 | 50 | 820 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001H102MJTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801H122MJTM | -55~105 | 50 | 1200 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001H152MJTM | -55~105 | 50 | 1500 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601J561MJTM | -55~105 | 63 | 560 | 16 | 16 | 7056 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801J681MJTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001J102MJTM | -55~105 | 63 | 1000 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601K331MJTM | -55~105 | 80 | 330 | 16 | 16 | 5280 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801K391MJTM | -55~105 | 80 | 390 | 16 | 18 | 6240 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001K471MJTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801K561MJTM | -55~105 | 80 | 560 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001K681MJTM | -55~105 | 80 | 680 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1602A181MJTM | -55~105 | 100 | 180 | 16 | 16 | 3600 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI1802A221MJTM | -55~105 | 100 | 220 | 16 | 18 | 4400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI2002A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 16 | 20 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ1802A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 18 | 18 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ2002A331MJTM | -55~105 | 100 | 330 | 18 | 20 | 6600 | 0,04 | 2000 | - |







