Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+105℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 16-80 V | |
| zakres pojemności | 6,8 ~ 470 uF 120 Hz 20 ℃ | |
| Tolerancja pojemności | ±20% (120 Hz 20℃) | |
| styczna straty | 120Hz 20℃ poniżej wartości na liście produktów standardowych | |
| Prąd upływu※ | Poniżej 0,01 CV(uA) ładować napięciem znamionowym przez 2 minuty w temperaturze 20°C | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100 kHz 20°C poniżej wartości podanej na liście produktów standardowych | |
| Charakterystyka temperaturowa (stosunek impedancji) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100kHz) | |
|
Trwałość | W temperaturze 105°C należy zastosować napięcie znamionowe, w tym znamionowy prąd tętnień, a po upływie określonego czasu umieścić go w temperaturze 20°C na 16 godzin i przeprowadzić test. Produkt powinien spełniać wymagania. | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±30% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
|
przechowywanie w wysokiej temperaturze | Przechowywać w temperaturze 105°C przez 1000 godzin, a następnie umieścić w temperaturze pokojowej na 16 godzin przed testowaniem. Temperatura testu wynosi 20°C ± 2°C. Produkt powinien spełniać następujące wymagania. | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±30% wartości początkowej | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | do początkowej wartości specyfikacji | |
|
Wysoka temperatura i wilgotność | Po zastosowaniu napięcia znamionowego przez 1000 godzin w temperaturze 85°C i wilgotności względnej 85% oraz umieszczeniu go w temperaturze 20°C na 16 godzin, produkt powinien spełniać | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±30% wartości początkowej | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | do początkowej wartości specyfikacji | |
※W razie wątpliwości co do wartości prądu upływu należy umieścić produkt w temperaturze 105°C i przyłożyć znamionowe napięcie robocze na 2 godziny, a następnie po ostygnięciu do 20°C wykonać test prądu upływu.
Rysunek wymiarowy produktu

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 |
| F (±0,5) | 2 | 2,5 | 3.5 | 5 |
| a | 0,5 | 1 | ||
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
współczynnik korekcji częstotliwości
| Częstotliwość (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 300 kHz |
| współczynnik korekcji | 0,1 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
Seria NGY: Wysokowydajne hybrydowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne z przewodzącego polimeru o żywotności 10 000 godzin
W branży podzespołów elektronicznych żywotność i długotrwała niezawodność produktu są kluczowymi wskaźnikami jego wartości. Seria hybrydowych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego NGY firmy Shanghai YMIN to innowacyjne produkty, których głównymi atutami są wyjątkowo długa żywotność i wyjątkowa stabilność. Reprezentują one szczyt trwałości technologii hybrydowych kondensatorów elektrolitycznych w temperaturach do 105°C, co czyni je idealnym wyborem dla inżynierów kierujących się filozofią „projekt raz, bezobsługowy okres eksploatacji”.
I. Przegląd produktu: Model niezawodności z trwałością 10 000 godzin
Seria NGY dziedziczy wszystkie zalety technologii hybrydowej, jednocześnie osiągając znaczący przełom w zakresie żywotności. Technologia „hybrydowa” wykorzystuje przewodzącą katodę polimerową i zachowuje specjalistyczny elektrolit na anodzie, co zapewnia idealną równowagę wydajności. Jednak jej najbardziej przekonujące cechy to:
• Gwarancja Ultimate Life: Produkt gwarantuje nieprzerwaną pracę przez 10 000 godzin w znamionowej temperaturze roboczej 105°C. To przełomowe osiągnięcie oznacza, że w typowych temperaturach pracy (np. 65°C-85°C) teoretyczna żywotność może znacznie przekroczyć 15 lat, co w pełni spełnia cel projektowy, jakim jest żywotność porównywalna z produktem bazowym.
• Odporność na wysokie temperatury: zakres temperatur roboczych wynosi od -55°C do +105°C, co pozwala na rozruch na zimno w ekstremalnie niskich temperaturach, a jednocześnie zapewnia wyjątkową trwałość w środowiskach o wysokiej temperaturze.
• Niezawodność: Seria jest w pełni zgodna z normami motoryzacyjnymi AEC-Q200, dzięki czemu spełnia najsurowsze wymagania dotyczące niezawodności podzespołów w branży motoryzacyjnej i eliminuje ryzyko wysychania występujące w przypadku tradycyjnych kondensatorów ciekłych.
II. Doskonałe cechy techniczne: wyznaczanie nowego standardu długoterminowej stabilności
Żywotność serii NGY wynosząca 10 000 godzin to nie tylko puste słowa; jest ona oparta na rygorystycznych specyfikacjach technicznych i rygorystycznych standardach testowania.
1. Doskonała wydajność elektryczna:
◦ Niski ESR i wysoki prąd tętnień: Przy częstotliwości 100 kHz seria NGY charakteryzuje się wyjątkowo niskim ESR (nawet 0,016 Ω). Zapewnia to minimalne wydzielanie ciepła w zasilaczach impulsowych wysokiej częstotliwości, skutecznie pochłaniając prąd tętnień o wysokiej częstotliwości. Gwarantuje to czyste i stabilne napięcia dla wrażliwych układów, takich jak procesory CPU, GPU i układy ASIC, poprawiając ogólną wydajność i stabilność systemu.
◦ Szeroki zakres napięcia i pojemności: Oferując zakres napięcia znamionowego od 16 V do 80 V i zakres pojemności od 6,8 μF do 470 μF, ten kondensator zapewnia szeroki wachlarz opcji dla różnych projektów zasilania, filtrowania i zastosowań magazynowania energii.
◦ Stabilna praca w niskich temperaturach: Doskonałe parametry współczynnika impedancji oznaczają, że w temperaturze -55°C impedancja wzrasta do zaledwie 2,5-krotności impedancji w temperaturze 20°C (przy 100 kHz), co gwarantuje niezawodne uruchamianie i działanie w każdym klimacie globalnym.
2. Bezkonkurencyjna niezawodność długoterminowa:
◦ Test żywotności 10 000 godzin w temperaturze 105°C: To kluczowa wartość serii NGY. Po 10 000 godzin pracy pod pełnym obciążeniem w temperaturze 105°C, parametry elektryczne wykazują minimalne zmiany (zmiana pojemności ≤ ±30%, zmiana ESR ≤ 200%), co świadczy o wyjątkowej stabilności i odporności na starzenie się materiałów wewnętrznych.
◦ Kompleksowa weryfikacja niezawodności: Produkt przeszedł 1000 godzin testów przechowywania w wysokiej temperaturze 105°C oraz 1000 godzin testów obciążenia w wysokiej temperaturze 85°C/85% RH i wysokiej wilgotności. Testy te symulują lata trudnych warunków środowiskowych i potwierdzają doskonałą odporność produktu na utlenianie i wilgoć w środowiskach o wysokiej temperaturze i wilgotności, zapewniając wyjątkowo długi okres przydatności do użycia i eksploatacji.
3. Zgodność i ochrona środowiska:
◦ Produkt jest w pełni zgodny z normą niezawodności podzespołów elektronicznych w motoryzacji AEC-Q200, która wyznacza nowe standardy dla zastosowań w elektronice samochodowej.
◦ Zgodność z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE), spełniająca globalne wymogi ochrony środowiska.
III. Szeroki zakres praktycznych zastosowań: Zaprojektowane z myślą o długiej żywotności
Dzięki żywotności wynoszącej 10 000 godzin i niezawodności na poziomie motoryzacyjnym seria NGY jest idealnym rozwiązaniem dla następujących wymagających zastosowań.
1. Elektronika samochodowa – główne obszary zastosowań:
Certyfikat AEC-Q200 i wyjątkowo długa żywotność sprawiają, że produkty NGY są najlepszym wyborem dla elektroniki samochodowej, zwłaszcza w przypadku modułów krytycznych, które mają kluczowe znaczenie dla żywotności pojazdu:
◦ Kontroler domeny nadwozia (BDCU) i systemy komfortu: Oczekuje się, że moduły takie jak sterowanie szybami, regulacja foteli i bramy będą działać dłużej niż pojazd, dlatego bezobsługowość NGY ma kluczowe znaczenie.
◦ Systemy bazowe dla pojazdów o nowych źródłach energii: Komponenty te służą do filtrowania i magazynowania energii w ładowarkach pokładowych (OBC), przetwornicach DC-DC oraz systemach zarządzania akumulatorami (BMS). Ich długa żywotność zmniejsza ryzyko awarii w okresie gwarancyjnym.
◦ Systemy informacyjno-rozrywkowe i zestawy wskaźników: Te systemy, zasilane stale, zapewniają stabilne zasilanie, gwarantując spójne wyświetlanie informacji i działanie przez dekadę.
2. Automatyka przemysłowa i infrastruktura:
Urządzenia przemysłowe zazwyczaj wymagają nieprzerwanej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z minimalnymi przerwami na konserwację:
◦ Systemy sterowania przemysłowego (PLC), falowniki i serwonapędy: długa żywotność NGY zapewnia ciągłą i stabilną pracę linii produkcyjnych, znacznie zmniejszając ryzyko nieoczekiwanych przestojów spowodowanych starzeniem się kondensatorów.
◦ Stacje bazowe i urządzenia sieciowe: Zasilacze do stacji bazowych 5G, routerów, przełączników i innego sprzętu są projektowane z myślą o długiej żywotności i wdrażane w złożonych środowiskach. Wysoka niezawodność NGY skutecznie zapewnia stabilność sieci.
◦ Inteligentne liczniki i systemy monitorowania energii: Po zainstalowaniu liczniki zazwyczaj muszą działać stabilnie przez ponad dekadę lub dłużej. Wyjątkowo długa żywotność NGY w pełni spełnia to wymaganie.
3. Wysokiej klasy elektronika użytkowa i urządzenia medyczne:
◦ Zasilacze serwerowe (PSU) najwyższej klasy i sprzęt do centrów danych: Zapewniają stabilne i wydajne zasilanie dla platform przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji, a ich długa żywotność jest zgodna z cyklem życia centrów danych.
Sprzęt do monitorowania medycznego i instrumenty diagnostyczne: Urządzenia te wymagają wyjątkowo wysokiej stabilności i niezawodności, a długoterminowa stabilność pracy NGY jest podstawą ich bezpiecznej pracy.
IV. Wnioski: Strategiczna inwestycja w przyszłościowy, długoterminowy projekt
Wybór hybrydowych, aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego serii NGY to coś więcej niż tylko wybór komponentu; to strategiczna inwestycja, która zapewni stabilną pracę produktu przez kolejną dekadę, a nawet dłużej. Obecnie są to kondensatory elektrolityczne o najdłuższej żywotności w zastosowaniach w temperaturze 105°C.
Wybierając serię NGY wybierasz:
• Najwyższa żywotność i niezawodność: gwarantowane 10 000 godzin pracy w temperaturze 105°C i certyfikat AEC-Q200 stanowią najsilniejsze wsparcie dla reputacji rynkowej i wiarygodności marki Twojego produktu.
• Znacznie niższy całkowity koszt posiadania (TCO): Koszty i ryzyko związane z konserwacją posprzedażową, wymianą i przestojami ulegają znacznemu obniżeniu, co przekłada się na długoterminową wartość dla klientów.
• Doskonały wpływ na środowisko: wyjątkowo długa żywotność urządzenia pozwala ograniczyć ilość odpadów elektronicznych, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Jeśli szukasz rozwiązania kondensatorowego, którego podstawową wartością jest „długoterminowa niezawodność” dla elektroniki samochodowej nowej generacji, urządzeń sterowania przemysłowego lub zaawansowanej infrastruktury, seria NGY jest bez wątpienia najlepszym wyborem.
| Numer produktu | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe (V DC) | Pojemność (μF) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Prąd upływu (μA) | ESR/Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) | Certyfikacja produktów |
| NGYB0571C470MJCG | -55~105 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571C820MJCG | -55~105 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701C151MJCG | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901C271MJCG | -55~105 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901C471MJCG | -55~105 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYB0571E330MJCG | -55~105 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571E470MJCG | -55~105 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571E560MJCG | -55~105 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701E680MJCG | -55~105 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701E101MJCG | -55~105 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901E151MJCG | -55~105 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901E221MJCG | -55~105 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901E271MJCG | -55~105 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901E331MJCG | -55~105 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE1251E331MJCG | -55~105 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYB0571V220MJCG | -55~105 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571V270MJCG | -55~105 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571V470MJCG | -55~105 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701V470MJCG | -55~105 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701V680MJCG | -55~105 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901V101MJCG | -55~105 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901V151MJCG | -55~105 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901V151MJCG | -55~105 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901V271MJCG | -55~105 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE1251V271MJCG | -55~105 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYB0571H100MJCG | -55~105 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571H100MJCG | -55~105 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571H150MJCG | -55~105 | 50 | 15 | 6.3 | 5.7 | 15 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571H220MJCG | -55~105 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701H330MJCG | -55~105 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901H330MJCG | -55~105 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901H470MJCG | -55~105 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901H560MJCG | -55~105 | 50 | 56 | 8 | 9 | 56 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901H680MJCG | -55~105 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901H101MJCG | -55~105 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,028 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901H121MJCG | -55~105 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE1251H121MJCG | -55~105 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571J6R8MJCG | -55~105 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0571J100MJCG | -55~105 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701J100MJCG | -55~105 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701J150MJCG | -55~105 | 63 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYC0701J220MJCG | -55~105 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901J220MJCG | -55~105 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901J330MJCG | -55~105 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901J470MJCG | -55~105 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901J560MJCG | -55~105 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901J680MJCG | -55~105 | 63 | 68 | 10 | 9 | 68 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901J820MJCG | -55~105 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE1251J101MJCG | -55~105 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYD0901K220MJCG | -55~105 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901K330MJCG | -55~105 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 10000 | AEC-Q200 |
| NGYE0901K390MJCG | -55~105 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 10000 | AEC-Q200 |







