Seria YMIN Q MLCC: wyłania się z kokonu i rozpoczyna nową erę bezprzewodowego ładowania dużej mocy, idealna do precyzyjnego projektowania obwodów

Wraz z rozwojem nowych pojazdów energetycznych, sprzętu przemysłowego i innych produktów elektronicznych dużej mocy, wydajna i stabilna technologia bezprzewodowego ładowania dużej mocy stała się gorącym punktem badawczym. Firma YMIN Technology wykorzystała ten trend, wprowadzając na rynek wysokonapięciowe ceramiczne wielowarstwowe kondensatory wysokonapięciowe serii Q (MLCC). Produkty te, dzięki swoim wyjątkowym parametrom wydajności i kompaktowej konstrukcji, wykazały doskonałe efekty w zastosowaniach w systemach bezprzewodowego ładowania dużej mocy.

https://www.ymin.cn/multilayer-ceramic-chip-capacitor-mlcc-product/

Możliwość wysokiego napięcia i wszechstronne opakowanie

Seria YMIN MLCC-Q została specjalnie zaprojektowana do modułów mocy do bezprzewodowego ładowania dużej mocy, charakteryzujących się wytrzymałością na wysokie napięcie od 1 kV do 3 kV i obejmująca różne rozmiary opakowań od 1206 do 2220 (materiał NPO). Kondensatory te mają na celu zastąpienie tradycyjnych kondensatorów cienkowarstwowych o tych samych specyfikacjach, znacznie poprawiając integrację i stabilność systemów ładowania bezprzewodowego. Ich podstawowe zalety obejmują bardzo niski ESR, doskonałą charakterystykę temperaturową, miniaturyzację i lekką konstrukcję.

Doskonała charakterystyka ESR

W obecnych konwerterach LLC do ładowania bezprzewodowego dużej mocy, zamiast tradycyjnej modulacji szerokości impulsu (PWM), zastosowano zaawansowaną technologię modulacji częstotliwości impulsu (PFM). W tej architekturze rola kondensatorów rezonansowych jest kluczowa; muszą nie tylko utrzymywać stabilną pojemność w szerokim zakresie temperatur roboczych, ale także muszą wytrzymywać wysokie napięcia robocze przy jednoczesnym zachowaniu niskiego ESR w warunkach wysokiej częstotliwości i wysokiego natężenia prądu. Zapewnia to wydajność i niezawodność całego systemu.

Doskonała charakterystyka temperaturowa

Seria YMIN Q MLCC jest dostosowana do tych rygorystycznych wymagań i charakteryzuje się doskonałą charakterystyką temperaturową. Nawet przy ekstremalnych wahaniach temperatury od -55°C do +125°C współczynnik temperaturowy można regulować do zdumiewającego poziomu 0 ppm/°C, z tolerancją jedynie ±30 ppm/°C, co zapewnia niezwykłą stabilność. Ponadto znamionowe napięcie wytrzymywane produktu osiąga ponad 1,5-krotność określonej wartości, a wartość Q przekracza 1000, dzięki czemu produkt doskonale sprawdza się w scenariuszach ładowania bezprzewodowego o dużej mocy.

Miniaturyzacja i lekka konstrukcja

640

Praktyczne przypadki zastosowań pokazują, że po zastosowaniu w systemie bezprzewodowego ładowania rezonansem magnetycznym akumulatorów pojazdów elektrycznych (EV) seria YMIN QMLCCz powodzeniem zastąpił oryginalne kondensatory cienkowarstwowe. Na przykład wielokrotneYMINMLCC serii Q zastosowano szeregowo i równolegle w celu zastąpienia kondensatora cienkowarstwowego 20 nF, AC 2 kVrms. Rezultatem było prawie 50% zmniejszenie płaskiej przestrzeni montażowej, a wysokość instalacji zmniejszona do zaledwie jednej piątej pierwotnego rozwiązania. To znacznie poprawiło wykorzystanie przestrzeni systemu i efektywność zarządzania temperaturą, osiągając większą gęstość i bardziej niezawodne rozwiązanie do ładowania bezprzewodowego.

Nadaje się do zastosowań wymagających dużej precyzji

Oprócz zastosowań związanych z ładowaniem bezprzewodowym, seria YMIN Q MLCC nadaje się również do scenariuszy wymagających dużej precyzji, takich jak obwody stałych czasowych, obwody filtrów i obwody oscylatorów. Zapewnia wysoką precyzję działania, spełniając jednocześnie wymagania technologii miniaturyzacji i montażu powierzchniowego (SMT), dodatkowo promując rozwój nowoczesnej technologii zasilania w kierunku lekkości i miniaturyzacji.

Podsumowując, seria YMIN Q MLCC, dzięki swoim unikalnym cechom produktu, nie tylko wykazuje niezrównane zalety w systemach bezprzewodowego ładowania dużej mocy, ale także poszerza granice zastosowań wysokowydajnych kondensatorów w różnych złożonych konstrukcjach obwodów. Stało się istotną siłą w rozwoju technologii bezprzewodowego ładowania dużej mocy.


Czas publikacji: 11 czerwca 2024 r