NPG

Krótki opis:

Kondensatory elektrolityczne polimerowo-aluminiowe stałe

Typ wyprowadzenia promieniowego

Duża pojemność, wysoka niezawodność, niski współczynnik ESR, wysoki dopuszczalny prąd tętnień,

Gwarancja 2000 godzin przy 105℃, Zgodność z dyrektywą RoHS,

Produkty o dużej pojemności i zminiaturyzowane


Szczegóły produktu

Lista produktów Numer

Tagi produktów

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.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • 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 -