Główne parametry techniczne
| projekt | charakterystyczny | |
| zakres temperatury pracy | -55~+105℃ | |
| Napięcie znamionowe robocze | 2,5 - 50 V | |
| zakres pojemności | 22 〜1200uF 120Hz 20℃ | |
| Tolerancja pojemności | ±20% (120 Hz 20℃) | |
| styczna straty | 120Hz 20℃ poniżej wartości na liście produktów standardowych | |
| prąd upływu | Ładowanie napięciem znamionowym I≤0,1CV przez 2 minuty, 20 ℃ | |
| Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 100 kHz 20°C poniżej wartości podanej na liście produktów standardowych | |
| Napięcie udarowe (V) | 1,15-krotność napięcia znamionowego | |
|
Trwałość | Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące temperatury 105 ℃, stosować znamionowe napięcie robocze przez 2000 godzin i po 16 godzinach w temperaturze 20 ℃, | |
| Szybkość zmiany pojemności | ±20% wartości początkowej | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | ≤Początkowa wartość specyfikacji | |
|
Wysoka temperatura i wilgotność | Produkt powinien spełniać warunki temperatury 60°C, wilgotności względnej 90%~95% przez 500 godzin, bez napięcie i 20°C przez 16 godzin | |
| Szybkość zmiany pojemności | +50% -20% wartości początkowej | |
| styczna straty | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| prąd upływu | do początkowej wartości specyfikacji | |

Współczynnik temperaturowy znamionowego prądu tętnień
| temperatura | Temperatura ≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
| współczynnik | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Uwaga: Temperatura powierzchni kondensatora nie przekracza maksymalnej temperatury roboczej produktu. | |||
Znamionowy współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
| Częstotliwość (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| współczynnik korekcji | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Wielowarstwowe polimerowe, stałe aluminiowe kondensatory elektrolityczne: kluczowy element rewolucjonizujący wydajność urządzeń elektronicznych
W miarę jak nowoczesne urządzenia elektroniczne dążą do wydajności, stabilności i miniaturyzacji, kondensatory, jako kluczowe elementy pasywne w obwodach, mają bezpośredni wpływ na ogólną niezawodność systemu. Wielowarstwowe polimerowe kondensatory elektrolityczne z litego aluminium firmy YMIN stanowią znaczący postęp w technologii kondensatorów, łącząc zalety technologii polimerów wielowarstwowych i stałego elektrolitu, zapewniając nowatorskie rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego.
Cechy techniczne i innowacyjny design
Wielowarstwowe polimerowe, stałe aluminiowe kondensatory elektrolityczne wykorzystują folię aluminiową jako elektrody, oddzielone warstwą stałego elektrolitu, co umożliwia efektywne magazynowanie i przesyłanie ładunku. W porównaniu z tradycyjnymi aluminiowymi kondensatorami elektrolitycznymi, ta innowacyjna konstrukcja oferuje wiele ulepszeń: zakres napięcia roboczego 2,5-50 V i zakres pojemności 22-1200 μF, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo niskiej równoważnej rezystancji szeregowej (ESR) i doskonałych charakterystyk częstotliwościowych.
Produkt charakteryzuje się wyjątkowo szerokim zakresem temperatur pracy (od -55°C do +105°C), co zapewnia stabilną pracę w ekstremalnych warunkach. Jego strata mocy przy częstotliwości 120 Hz/20°C jest niższa niż w przypadku standardowych produktów, a prąd upływu jest wyjątkowo niski, co zapewnia doskonałe parametry elektryczne. Produkt spełnia wymogi środowiskowe dyrektywy RoHS (2011/65/UE) i gwarantuje żywotność ponad 2000 godzin.
Analiza wydajności
Wysokie napięcie robocze: Zakres napięcia roboczego tego wielowarstwowego polimerowego kondensatora elektrolitycznego z litego aluminium jest znacznie wyższy niż w przypadku produktów konwencjonalnych, z maksymalnym napięciem znamionowym 50 V i odpornością na przepięcia 1,15 razy wyższe niż napięcie znamionowe. Ta cecha sprawia, że kondensator ten jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wysokonapięciowych, takich jak przetwornice napięcia i elektryczne układy napędowe.
Niski ESR: Równoważna rezystancja szeregowa to kluczowy parametr wydajności kondensatorów. Warstwa stałego elektrolitu w tym produkcie skutecznie redukuje ESR, zapewniając doskonałą wydajność przy częstotliwości 100 kHz/20°C. Niski ESR nie tylko zwiększa gęstość mocy i szybkość reakcji kondensatora, ale także zmniejsza straty energii, poprawiając ogólną sprawność systemu.
Długa żywotność i wysoka niezawodność: Po 2000 godzinach pracy w temperaturze 105°C i przy znamionowym napięciu roboczym, współczynnik zmian pojemności nie przekracza ±20% wartości początkowej, a prąd upływu mieści się w zakresie wartości początkowych. Produkt wykazuje również doskonałą stabilność po testach w wysokiej temperaturze i wilgotności.
Doskonałe parametry częstotliwościowe: Znamionowy współczynnik korekcji częstotliwości tętnień prądu produktu osiąga wartość 1 w zakresie wysokich częstotliwości 100–300 kHz, co zapewnia doskonałą wydajność nawet w środowiskach o wysokiej częstotliwości. Ta cecha jest szczególnie ważna w nowoczesnych zastosowaniach zasilaczy impulsowych o wysokiej częstotliwości.
Zastosowania praktyczne
Zarządzanie energią: W modułach mocy, regulatorach napięcia i zasilaczach impulsowych kondensator ten służy do filtrowania, sprzęgania i magazynowania energii, zapewniając stabilną moc wyjściową. Niski współczynnik ESR pomaga zredukować tętnienia napięcia i poprawić jakość zasilania.
Elektronika mocy: W falownikach, przetwornicach i napędach silników prądu przemiennego służy do magazynowania energii i wygładzania prądu, co znacznie poprawia wydajność i niezawodność urządzeń. Wysokie napięcie robocze pozwala mu wytrzymać wahania napięcia w systemach elektroniki mocy.
Elektronika samochodowa: Kondensatory te służą do zarządzania energią i przetwarzania sygnałów w jednostkach sterujących silnika, systemach informacyjno-rozrywkowych i elektrycznych układach wspomagania kierownicy. Ich szeroki zakres temperatur zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach panujących w motoryzacji.
Nowa energia: Kondensatory te służą do magazynowania energii i bilansowania mocy w systemach magazynowania energii odnawialnej, stacjach ładowania pojazdów elektrycznych i falownikach słonecznych, zapewniając kluczowe wsparcie w zakresie magazynowania i zarządzania energią w nowych zastosowaniach energetycznych.
Seria produktów i specyfikacje
YMIN oferuje kompleksową linię mikroprocesorów (MPU), w tym MPU821M0EU41006R (2,5 V, 820 μF, ESR 6 mΩ), MPU102M0EU41006R (2,5 V, 1000 μF, ESR 6 mΩ) oraz MPU122M0EU41005R (2,5 V, 1200 μF, ESR 5 mΩ). Wszystkie produkty charakteryzują się kompaktową konstrukcją (7,2 × 6,1 × 4,1 mm), co zapewnia wysoką wydajność przy minimalnych wymiarach i spełnia wymagania miniaturyzacji nowoczesnych urządzeń elektronicznych.
Perspektywy techniczne i wartość rynkowa
Wraz z rozwojem urządzeń elektronicznych w kierunku wysokiej częstotliwości, wysokiej sprawności i niezawodności, technologiczne zalety wielowarstwowych polimerowych, półprzewodnikowych, aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych zyskują na znaczeniu. Łącząc stabilność stałych elektrolitów z zaletami technologii polimerowej, stanowią one przyszłość technologii kondensatorów. Kondensatory te będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w rozwijających się dziedzinach, takich jak komunikacja 5G, Internet Rzeczy, automatyka przemysłowa i nowe pojazdy energetyczne.
Dzięki ciągłym innowacjom technologicznym i rygorystycznej kontroli jakości, YMIN oferuje klientom kondensatory o doskonałej wydajności i wysokiej niezawodności. Zakład produkcyjny firmy w dzielnicy Fengxian w Szanghaju jest wyposażony w zaawansowany sprzęt produkcyjny i urządzenia testowe, co zapewnia spójność i niezawodność produktów.
Wniosek
Jako komponent elektroniczny nowej generacji, wielowarstwowe polimerowe, półprzewodnikowe, aluminiowe kondensatory elektrolityczne stają się niezbędnym elementem w projektowaniu urządzeń elektronicznych ze względu na ich doskonałe parametry wysokonapięciowe, niską rezystancję ESR, długą żywotność i szeroki zakres temperatur. YMIN oferuje szeroki zakres specyfikacji i modeli, aby sprostać potrzebom różnorodnych zastosowań, zapewniając solidne wsparcie techniczne dla rozwoju branży elektronicznej. Dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu i rozszerzającym się obszarom zastosowań, 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 |
| MPU821M0EU41006R | -55~105 | 2,5 | 820 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 2,875 | 6 | 2000 | 205 | - |
| MPU102M0EU41006R | -55~105 | 2,5 | 1000 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 2,875 | 6 | 2000 | 250 | - |
| MPU122M0EU41005R | -55~105 | 2,5 | 1200 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 2,875 | 5 | 2000 | 24 | - |
| MPU471M0LU41008R | -55~105 | 6.3 | 470 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 7.245 | 8 | 2000 | 296 | - |
| MPU561M0LU41007R | -55~105 | 6.3 | 560 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 7.245 | 7 | 2000 | 353 | - |
| MPU681M0LU41007R | -55~105 | 6.3 | 680 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 7.245 | 7 | 2000 | 428 | - |
| MPU181M1CU41040R | -55~105 | 16 | 180 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 18.4 | 40 | 2000 | 113 | - |
| MPU221M1CU41040R | -55~105 | 16 | 220 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 18.4 | 40 | 2000 | 352 | - |
| MPU271M1CU41040R | -55~105 | 16 | 270 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 18.4 | 40 | 2000 | 432 | - |
| MPU121M1EU41040R | -55~105 | 25 | 120 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 28,75 | 40 | 2000 | 240 | - |
| MPU151M1EU41040R | -55~105 | 25 | 150 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 28,75 | 40 | 2000 | 375 | - |
| MPU181M1EU41040R | -55~105 | 25 | 180 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 28,75 | 40 | 2000 | 450 | - |
| MPU680M1VU41040R | -55~105 | 35 | 68 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 40,25 | 40 | 2000 | 170 | - |
| MPU820M1VU41040R | -55~105 | 35 | 82 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 40,25 | 40 | 2000 | 287 | - |
| MPU101M1VU41040R | -55~105 | 35 | 100 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 40,25 | 40 | 2000 | 350 | - |
| MPU220M1HU41040R | -55~105 | 50 | 22 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 57,5 | 40 | 2000 | 77 | - |
| MPU270M1HU41040R | -55~105 | 50 | 27 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 57,5 | 40 | 2000 | 95 | - |
| MPU330M1HU41040R | -55~105 | 50 | 33 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 57,5 | 40 | 2000 | 165 | - |







