Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+125℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 16-80 V | |
| zakres pojemności | 6,8 ~ 470uF 120Hz 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 1250°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 125°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
Wymiary produktu (jednostka: mm)

| 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 | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
Seria NHT: Wysokowydajne hybrydowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne z przewodzącego polimeru, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach
W świecie inżynierii elektronicznej, gdzie najwyższa niezawodność i doskonała wydajność są priorytetem, dobór komponentów bezpośrednio decyduje o żywotności, wydajności i stabilności całego systemu. Seria hybrydowych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych z polimeru przewodzącego NHT firmy Shanghai YMIN to rewolucyjne produkty zaprojektowane specjalnie z myślą o wyzwaniach ekstremalnych warunków i zaawansowanych zastosowaniach. Łączą one w sobie zalety tradycyjnych elektrolitów i polimerów przewodzących w stanie stałym, wyznaczając nowy standard branżowy dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wysokiej temperatury.
I. Przegląd podstawowych funkcji produktu: Wyjątkowa równowaga technologii hybrydowej
Seria NHT to coś więcej niż prosta iteracja technologiczna; to genialne połączenie inżynierii materiałowej. Podstawą tej hybrydowej technologii jest zastosowanie wysoce przewodzącego materiału polimerowego w katodzie przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego elektrolitu w anodzie. Ta konstrukcja oferuje to, co najlepsze z obu światów:
• Niski ESR i wysokie napięcie: Polimer przewodzący zapewnia wyjątkowo niski równoważny opór szeregowy (ESR), a specjalna formuła elektrolitu gwarantuje stabilną pracę przy wysokich napięciach.
• Doskonała stabilność temperaturowa: Produkt działa w szerokim zakresie temperatur od -55°C do +125°C, znakomicie sprawdzając się podczas długotrwałej pracy w środowiskach o wysokiej temperaturze, znacznie przewyższając parametry konwencjonalnych kondensatorów elektrolitycznych i wielu kondensatorów półprzewodnikowych.
• Niezrównana niezawodność: Seria jest w pełni zgodna z normami motoryzacyjnymi AEC-Q200 i gwarantuje ciągłą pracę przez 4000 godzin przy napięciu znamionowym i znamionowym prądzie tętniącym w ekstremalnej temperaturze 125°C. Gwarantuje to, że jej żywotność i niezawodność osiągają najwyższe poziomy w branży.
II. Wyjątkowe cechy techniczne: Definiowanie nowego standardu wysokiej niezawodności
Wyjątkowa wydajność serii NHT znajduje odzwierciedlenie we wszystkich rygorystycznych parametrach technicznych, które razem tworzą podstawę stabilnej pracy w trudnych warunkach.
1. Najwyższa wydajność i stabilność elektryczna:
◦ Ultraniski ESR i wysoki prąd tętnień: Seria NHT charakteryzuje się wyjątkowo niskim ESR przy częstotliwości 100 kHz. Niski ESR przekłada się bezpośrednio na niższe samonagrzewanie, wyższą efektywność energetyczną i solidne możliwości radzenia sobie z prądami tętnień, co jest kluczowe w zastosowaniach o dużej gęstości mocy, takich jak nowoczesne zasilacze impulsowe i falowniki, skutecznie zapewniając czysty i stabilny prąd wyjściowy.
◦ 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, spełnia szeroki zakres wymagań projektowych, od obwodów sterujących niskiego napięcia po szyny zasilające wysokiego napięcia.
◦ Doskonałe właściwości niskotemperaturowe: Jego charakterystyka impedancji i temperatury jest wyjątkowa. Przy ekstremalnie niskiej temperaturze -55°C, jego impedancja wzrasta zaledwie 2,5-krotnie w porównaniu do 20°C, zapewniając stabilny rozruch i pracę w niskich temperaturach – cecha niespotykana w przypadku czystych kondensatorów elektrolitycznych.
2. Niezawodność środowiskowa i długa żywotność:
◦ 4000-godzinny test żywotności w temperaturze 125°C: To największa zaleta serii NHT. Po 4000 godzinach pracy pod pełnym obciążeniem w temperaturze 125°C, zmiana pojemności wynosi ≤±30%, a zmiana ESR ≤200%. Spadek wydajności jest minimalny, a w rzeczywistych zastosowaniach motoryzacyjnych lub przemysłowych żywotność może z łatwością przekroczyć 10 lat.
◦ Rygorystyczne testy niezawodności: Produkt przeszedł 1000 godzin testów przechowywania w wysokiej temperaturze 125°C oraz 1000 godzin testów obciążenia w wysokiej temperaturze i wilgotności w temperaturze 85°C i wilgotności względnej 85%. Testy te symulują lata trudnych warunków środowiskowych i wykazują wyjątkową stabilność produktu w środowiskach o wysokiej temperaturze i wilgotności, bez ryzyka wysychania lub pękania.
3. Zgodność i ochrona środowiska:
◦ Produkt jest w pełni zgodny ze standardem niezawodności podzespołów elektronicznych stosowanych w motoryzacji AEC-Q200, spełniając rygorystyczne wymogi branży motoryzacyjnej.
◦ Jest również zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE), co gwarantuje przyjazność dla środowiska.
III. Szeroki zakres praktycznych zastosowań: Wspieranie zaawansowanych i nowatorskich branż
Ze względu na unikalną technologię hybrydową i wyjątkową niezawodność seria NHT jest preferowanym komponentem do poniższych zaawansowanych zastosowań.
1. Elektronika samochodowa – główne zastosowania:
Seria NHT została stworzona z myślą o elektronice samochodowej. Certyfikat AEC-Q200 i odporność na temperaturę 125°C sprawiają, że idealnie nadaje się do:
◦ Zastosowania pod maską: takie jak jednostki sterujące silnikiem (ECU) i jednostki sterujące skrzynią biegów (TCU), które są bezpośrednio narażone na wysokie temperatury silnika.
◦ Systemy bazowe dla pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii: stosowane do wspomagania szyn zbiorczych i filtrowania wyjściowego w ładowarkach pokładowych (OBC), przetwornicach DC-DC, systemach zarządzania akumulatorami (BMS) i falownikach napędu głównego. Ich długa żywotność i niezawodność mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pojazdu.
◦ Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS): zapewniają stabilne zasilanie modułów sterujących radarem i kamerą.
2. Automatyka przemysłowa i napędy silnikowe:
W trudnych warunkach przemysłowych urządzenia takie jak falowniki i serwonapędy pracują w wysokich temperaturach i narażeni są na wibracje przez długi czas. Wysoka żywotność w wysokich temperaturach i niskie parametry ESR napędów NHT pomagają poprawić wydajność napędu, obniżyć ciśnienie termiczne, zapewnić ciągłą i stabilną pracę linii produkcyjnej oraz zminimalizować ryzyko przestojów.
3. Infrastruktura komunikacyjna i centrum danych (serwer danych AI i sprzęt komunikacyjny):
Stacje bazowe 5G, zasilacze serwerowe (PSU) i inne urządzenia wymagają nieprzerwanej pracy 24/7, co stawia niezwykle wysokie wymagania dotyczące żywotności i niezawodności podzespołów. NHT jest stosowany do filtrowania pierwotnego i wtórnego w zasilaczach. Jego długa żywotność odpowiada projektowanemu okresowi eksploatacji urządzeń i redukuje koszty konserwacji.
4. Nowa energia i inteligentna sieć:
W falownikach słonecznych, przetwornikach energii wiatrowej, systemach magazynowania energii (ESS) i zasilaczach UPS seria NHT jest w stanie wytrzymać wahania napięcia w sieci i wysokie temperatury, zapewniając stabilne wsparcie i filtrowanie, zwiększając wydajność konwersji energii i wydłużając żywotność urządzenia.
IV. Wnioski: Strategiczny wybór dla przyszłej elektroniki przemysłowej i samochodowej
Hybrydowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne NHT z przewodzącym polimerem reprezentują bardziej dojrzałą i niezawodną technologię. Zamiast wybierać między kondensatorem stałym a płynnym, seria NHT osiąga efekt „1+1 > 2” dzięki technologii hybrydowej, idealnie równoważąc wydajność, cenę i niezawodność.
Wybierając serię NHT wybierasz:
• Niezawodność na najwyższym poziomie: certyfikat AEC-Q200 i test wytrzymałości trwający 4000 godzin w temperaturze 125°C stanowią najmocniejszą gwarancję jakości produktu.
• Doskonała adaptacja do warunków środowiskowych: Utrzymanie stabilnej wydajności w wysokich i niskich temperaturach, a także przy wysokiej wilgotności, zwiększa potencjał zastosowania Twojego produktu.
• Wyższa sprawność systemu: Niska wartość ESR poprawia sprawność energetyczną i redukuje wytwarzanie ciepła, co pozwala na budowę bardziej kompaktowych systemów odprowadzania ciepła.
• Dłuższa żywotność: Znacznie wydłuża cykl konserwacji i żywotność produktów końcowych, co przekłada się na większą wartość dla klientów.
Jeśli szukasz niezawodnego i bezkompromisowego rozwiązania w zakresie kondensatorów do elektroniki samochodowej, sterowania przemysłowego lub systemów energetycznych nowej generacji, seria NHT jest idealnym wyborem.
| Numer produktu | Temperatura (℃) | Napięcie znamionowe (Vdc) | Pojemność (μF) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Prąd upływu (μA) | ESR/Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) | Certyfikacja produktów |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







