Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+125℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 2~6,3 V | |
| Zakres pojemności | 33 ~ 560 uF1 20 Hz 20℃ | |
| Tolerancja pojemności | ±20% (120 Hz 20℃) | |
| Styczna straty | 120Hz 20℃ poniżej wartości na standardowej liście produktów | |
| Prąd upływu | I≤0,2CV lub 200uA przyjmuje wartość maksymalną, ładować przez 2 minuty przy napięciu znamionowym, 20℃ | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | Poniżej wartości na liście produktów standardowych 100kHz 20℃ | |
| Napięcie udarowe (V) | 1,15-krotność napięcia znamionowego | |
| Trwałość | Produkt powinien spełniać następujące wymagania: do kondensatora należy przyłożyć napięcie kategorii +125℃ na okres 3000 godzin i umieścić go w temperaturze 20℃ na okres 16 godzin. | |
| Szybkość zmiany pojemności elektrostatycznej | ±20% wartości początkowej | |
| Styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| Prąd upływu | ≤300% wartości początkowej specyfikacji | |
| Wysoka temperatura i wilgotność | Produkt powinien spełniać następujące wymagania: przyłożyć napięcie znamionowe przez 1000 godzin w warunkach temperatury +85℃ i wilgotności względnej 85%, a po umieszczeniu w temperaturze 20℃ przez 16 godzin | |
| Szybkość zmiany pojemności elektrostatycznej | +70% -20% wartości początkowej | |
| Styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| Prąd upływu | ≤500% wartości początkowej specyfikacji | |
Rysunek wymiarowy produktu
Ocena
Zasady kodowania produkcji Pierwsza cyfra oznacza miesiąc produkcji
| miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| kod | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
wymiar fizyczny (jednostka: mm)
| L±0,2 | W±0,2 | H±0,1 | W1±0,1 | P±0,2 |
| 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Współczynnik temperaturowy prądu tętniącego znamionowego
| Temperatura | Temperatura ≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
| 2-10 V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
| 16-50 V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego znamionowego
| Częstotliwość (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| współczynnik korekcji | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
Wielowarstwowe polimerowe, stałe aluminiowe kondensatory elektrolityczne: idealny wybór dla wysokowydajnych systemów elektronicznych
W dynamicznie rozwijającym się dzisiejszym przemyśle elektronicznym, ciągłe doskonalenie wydajności komponentów jest kluczowym motorem innowacji technologicznych. Jako rewolucyjna alternatywa dla tradycyjnych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych, wielowarstwowe polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium stają się preferowanym komponentem w wielu zaawansowanych urządzeniach elektronicznych ze względu na swoje doskonałe właściwości elektryczne i niezawodność.
Cechy techniczne i zalety wydajnościowe
Wielowarstwowe polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium wykorzystują innowacyjną koncepcję konstrukcyjną, łączącą technologię polimerów wielowarstwowych z technologią stałego elektrolitu. Zastosowanie folii aluminiowej jako materiału elektrodowego, oddzielonego warstwą stałego elektrolitu, zapewnia wydajne magazynowanie i przenoszenie ładunku. W porównaniu z tradycyjnymi aluminiowymi kondensatorami elektrolitycznymi, produkty te oferują znaczące korzyści w wielu obszarach.
Ultraniski ESR: Kondensatory te osiągają równoważną rezystancję szeregową zaledwie 3 mΩ, co znacznie zmniejsza straty energii i generowanie ciepła. Niski ESR zapewnia doskonałą wydajność nawet w środowiskach o wysokiej częstotliwości, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań takich jak zasilacze impulsowe wysokiej częstotliwości. W zastosowaniach praktycznych niski ESR przekłada się na niższe tętnienia napięcia i wyższą sprawność systemu, szczególnie w zastosowaniach wysokoprądowych.
Wysoka odporność na prąd tętniący: Zdolność tego produktu do wytrzymywania wysokich prądów tętniących sprawia, że doskonale nadaje się do filtrowania mocy i buforowania energii. Wysoka odporność na prąd tętniący zapewnia stabilne napięcie wyjściowe nawet przy dużych wahaniach obciążenia, zwiększając ogólną niezawodność i stabilność systemu.
Szeroki zakres temperatur pracy: Ten produkt działa stabilnie w ekstremalnych temperaturach od -55°C do +125°C, spełniając wymagania różnorodnych, wymagających środowisk. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni do zastosowań takich jak sterowanie przemysłowe i urządzenia zewnętrzne.
Długa żywotność i wysoka niezawodność: Produkt oferuje gwarantowaną żywotność 3000 godzin w temperaturze 125°C i przeszedł 1000-godzinne testy wytrzymałościowe w temperaturze +85°C i przy wilgotności 85%. Ponadto produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS (2011/65/UE) i posiada certyfikat AEC-Q200, co gwarantuje niezawodne działanie w samochodowych systemach elektronicznych.
Rzeczywiste zastosowania
Systemy zarządzania energią
W zasilaczach impulsowych, regulatorach napięcia i modułach mocy, wielowarstwowe polimerowe, aluminiowe kondensatory elektrolityczne zapewniają doskonałe właściwości filtrowania i magazynowania energii. Niski współczynnik ESR pomaga zredukować tętnienia wyjściowe i poprawić sprawność konwersji energii, a wysoka zdolność do generowania tętnień prądu gwarantuje stabilność przy nagłych zmianach obciążenia. Te cechy są kluczowe dla zapewnienia stabilnej pracy systemu w zastosowaniach takich jak zasilacze serwerów, zasilacze stacji bazowych i zasilacze przemysłowe.
Sprzęt elektroniki mocy
Kondensatory te służą do magazynowania energii i wygładzania prądu w falownikach, przetwornicach i układach napędowych silników prądu przemiennego. Ich wysoka odporność na wysokie temperatury i niezawodność zapewniają długotrwałą, stabilną pracę w trudnych warunkach przemysłowych, poprawiając ogólną wydajność i niezawodność urządzeń. Kondensatory te odgrywają niezastąpioną rolę w urządzeniach takich jak systemy wytwarzania energii odnawialnej, zasilacze UPS (zasilacze bezprzerwowe) i falowniki przemysłowe.
Systemy elektroniczne samochodowe
Certyfikat AEC-Q200 sprawia, że te produkty idealnie nadają się do zastosowań w elektronice samochodowej, takich jak sterowniki silnika, systemy informacyjno-rozrywkowe i elektryczne układy wspomagania kierownicy. Ich wysoka odporność na wysokie temperatury i długa żywotność w pełni spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące niezawodności elektroniki samochodowej. W pojazdach elektrycznych i hybrydowych kondensatory te są szeroko stosowane w systemach zarządzania akumulatorem, ładowarkach pokładowych oraz przetwornicach DC-DC.
Nowe zastosowania energii
W systemach magazynowania energii odnawialnej, stacjach ładowania pojazdów elektrycznych i falownikach słonecznych, wielowarstwowe polimerowe, aluminiowe kondensatory elektrolityczne zapewniają wydajne rozwiązania w zakresie magazynowania energii i bilansowania mocy. Ich wysoka niezawodność i długa żywotność zmniejszają wymagania konserwacyjne systemu i obniżają ogólne koszty eksploatacji. W inteligentnych sieciach elektroenergetycznych i rozproszonych systemach energetycznych kondensatory te pomagają poprawić efektywność energetyczną i stabilność systemu.
Specyfikacje techniczne i przewodnik wyboru
Ta seria kondensatorów oferuje zakres napięcia znamionowego od 2 V do 6,3 V i zakres pojemności od 33 μF do 560 μF, spełniając potrzeby różnych zastosowań. Produkty charakteryzują się standardowymi rozmiarami obudowy (7,3 × 4,3 × 1,9 mm), co ułatwia projektowanie płytek drukowanych i optymalizację przestrzeni.
Przy wyborze odpowiedniego kondensatora należy wziąć pod uwagę napięcie robocze, pojemność, ESR i wymagania dotyczące prądu tętniącego. W zastosowaniach o wysokiej częstotliwości preferowane są modele o niskim ESR. W środowiskach o wysokiej temperaturze należy upewnić się, że wybrany model spełnia wymagania temperaturowe. W zastosowaniach o ekstremalnie wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności, takich jak elektronika samochodowa, niezbędne są produkty z odpowiednimi certyfikatami.
Wniosek
Wielowarstwowe polimerowe, aluminiowe kondensatory elektrolityczne stanowią znaczący krok naprzód w technologii kondensatorów. Ich doskonałe właściwości elektryczne, wysoka niezawodność i wszechstronność zastosowań sprawiają, że są one niezbędnym, kluczowym elementem nowoczesnych systemów elektronicznych. Wraz z rozwojem urządzeń elektronicznych w kierunku wyższych częstotliwości, wyższej sprawności i niezawodności, znaczenie tych kondensatorów będzie rosło.
Jako profesjonalny producent kondensatorów, YMIN dokłada wszelkich starań, aby dostarczać klientom produkty o wysokiej wydajności i niezawodności. Nasze wielowarstwowe polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach i cieszą się dużym uznaniem klientów. Będziemy nadal wprowadzać innowacje i udoskonalać naszą technologię, aby przyczyniać się do dalszego rozwoju branży elektronicznej.
Zarówno w tradycyjnych zastosowaniach przemysłowych, jak i w rozwijających się sektorach energetycznych, wielowarstwowe polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium oferują wyjątkową wydajność i niezawodność, co czyni je idealnym wyborem dla inżynierów projektujących wysokowydajne systemy elektroniczne. Dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu i coraz bardziej zróżnicowanym wymaganiom aplikacyjnym, kondensatory te są gotowe odegrać jeszcze ważniejszą rolę w przyszłym rozwoju branży elektronicznej.
| Numer produktu | Temperatura pracy (℃) | Napięcie znamionowe (V, DC) | Pojemność (uF) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | napięcie udarowe (V) | ESR [mΩmaks.] | Życie (godz.) | Prąd upływu (uA) | Certyfikacja produktów |
| MPX331M0DD19009R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19006R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19003R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19009R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19006R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD194R5R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19003R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX221M0ED19009R | -55~125 | 2,5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19009R | -55~125 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 9 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19006R | -55~125 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 6 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19003R | -55~125 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 3 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19009R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 9 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19006R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 6 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED194R5R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 4.5 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19003R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 3 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX151M0JD19015R | -55~125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
| MPX181M0JD19015R | -55~125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
| MPX221M0JD19015R | -55~125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
| MPX121M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 75,6 | AEC-Q200 |
| MPX151M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 94,5 | AEC-Q200 |







