Główne parametry techniczne
Parametry techniczne
Zasilacz o ultra-małej objętości i wysokim napięciu, dużej pojemności, do szybkiego ładowania bezpośredniego, specjalny produkt,
105°C 4000H/115°C 2000H,
odporność na wyładowania atmosferyczne, niski prąd upływu (niskie zużycie energii w trybie czuwania), wysoki prąd tętnień, wysoka częstotliwość, niska impedancja,
odpowiednik instrukcji RoHS,
Specyfikacja
| Rzeczy | cechy | |||
| Zakres temperatur pracy | -40~+105℃ | |||
| zakres napięcia nominalnego | 400 V | |||
| tolerancja pojemności | ±20% (25±2℃ 120Hz) | |||
| prąd upływu (uA) | 400 WV | ≤ 0,015 CV + 10 (uA) C: Pojemność nominalna (uF) V: Napięcie znamionowe (V), 2-minutowy odczyt | |||
| tangens kąta strat przy 25 ± 2 ° C 120 Hz | Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| |
| tg δ | 0,15 | |||
| Jeżeli pojemność znamionowa przekracza 1000uF, tangens strat zwiększa się o 0,02 na każde 1000UF wzrostu | ||||
| Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| |
| Współczynnik impedancji Z(-40℃)/Z(20℃) | 7 | |||
| Trwałość | W piecu o temperaturze 105°C, po przyłożeniu napięcia znamionowego i znamionowego prądu tętniącego przez określony czas, kondensator należy poddać testowi w temperaturze pokojowej 25 ± 2°C przez 16 godzin. Wydajność kondensatora musi spełniać następujące wymagania. | |||
| Współczynnik zmian pojemności | W granicach ± 20% wartości początkowej | |||
| tangens kąta strat | Poniżej 200% określonej wartości | |||
| prąd upływu | Poniżej określonej wartości | |||
| żywotność | ≥Φ8 | 115℃2000 godzin | 105℃4000 godzin | |
| Przechowywanie w wysokiej temperaturze | Kondensator należy przechowywać przez 1000 godzin w temperaturze 105°C, a następnie umieścić w temperaturze normalnej na 16 godzin. Temperatura badania wynosi 25 ± 2°C. Wydajność kondensatora musi spełniać następujące wymagania. | |||
| Współczynnik zmian pojemności | W granicach ± 20% wartości początkowej | |||
| tangens kąta strat | Poniżej 200% określonej wartości | |||
| prąd upływu | Poniżej 200% określonej wartości | |||
Rysunek wymiarowy produktu
Wymiar(Jednostka:mm)

| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5~13 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 2 | 2,5 | 3.5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| a | +1 | |||||||
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
Współczynnik korekcji częstotliwości
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K-50K | 100 tys. |
| Współczynnik | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Seria KCG: ultraminiaturowe aluminiowe kondensatory elektrolityczne wysokiego napięcia i dużej pojemności przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności zasilania
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle elektronicznym, zwłaszcza w zastosowaniach high-end, takich jak szybkie ładowanie, nowe źródła energii i elektronika samochodowa, stabilność, wydajność i rozmiar zasilaczy stają przed coraz większymi wyzwaniami. Kondensatory, jako kluczowe elementy magazynowania i filtrowania energii w obwodach mocy, bezpośrednio decydują o niezawodności, żywotności i efektywności energetycznej całego systemu. Kondensatory elektrolityczne aluminiowe z wyprowadzeniami promieniowymi serii KCG firmy YMIN to wysokowydajne rozwiązanie, starannie zaprojektowane, aby sprostać tym wyzwaniom. Dzięki swoim kluczowym zaletom, takim jak „ultraminiaturowy rozmiar, wytrzymałość na wysokie napięcie, duża pojemność, długa żywotność i doskonałe parametry wysokiej częstotliwości i niskiej impedancji”, wyróżniają się na tle zaciętej konkurencji rynkowej i stały się preferowanym komponentem dla inżynierów projektujących niezawodne zasilacze.
I. Precyzyjne pozycjonowanie: rozwiązywanie problemów projektowych zasilaczy o dużej gęstości mocy
Cel konstrukcyjny kondensatorów serii KCG jest jasny: zapewnienie stabilnego i wydajnego pojemnościowego magazynowania energii i możliwości filtrowania w możliwie jak najbardziej ograniczonej przestrzeni. Tradycyjne kondensatory wysokonapięciowe o dużej pojemności są często nieporęczne i trudne do dostosowania do coraz bardziej zwartej konstrukcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Seria KCG, dzięki zaawansowanej inżynierii materiałowej i procesom produkcyjnym, z powodzeniem obsługuje napięcia znamionowe do 400 V i pojemności przekraczające 100 μF (do 120 μF) w zminiaturyzowanych obudowach (o średnicach od 5 mm do 18 mm). Ta cecha sprawia, że kondensatory te są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni, takich jak:
• Zasilacze szybkiego ładowania z azotku galu (GaN): Wraz z upowszechnieniem się technologii GaN, głowice ładujące stają się coraz mniejsze, a moc wyjściowa stale rośnie. Seria KCG zapewnia wydajne prostowanie i filtrowanie po stronie pierwotnej zasilaczy impulsowych wysokiej częstotliwości, gwarantując stabilne wyjście, a jej miniaturyzacja idealnie odpowiada wymaganiom dotyczącym przestrzeni wewnętrznej miniładowarek.
• Zasilacze do serwerów/sprzętu komunikacyjnego: Centra danych i stacje bazowe mają wyjątkowo wysokie wymagania dotyczące gęstości mocy i niezawodności. Seria KCG zapewnia odpowiednie buforowanie i filtrowanie w kompaktowych modułach zasilania, gwarantując nieprzerwaną pracę urządzeń krytycznych 24/7.
• Nowe zastosowania energetyczne (inwertery fotowoltaiczne, ładowarki pokładowe): Te zastosowania działają w złożonych środowiskach, wymagając od kondensatorów stabilnej pracy przy wysokich napięciach i skokach prądu. Wysoka wytrzymałość napięciowa i duża pojemność kondensatora KCG sprawiają, że jest to idealny element obejściowy i filtrujący w obwodach DC-Link.
II. Wyższa wydajność: podstawa wysokiej niezawodności
Parametry wydajnościowe serii KCG w pełni odzwierciedlają filozofię produktu, która głosi, że jest on „stworzony do pracy w trudnych warunkach”.
1. Ultradługa żywotność i odporność na wysokie temperatury: Seria KCG oferuje dwie doskonałe kombinacje temperatury pracy i żywotności: do 4000 godzin w trudnych warunkach przy temperaturze 105°C oraz 2000 godzin stabilnej pracy nawet w wyższych temperaturach otoczenia, sięgających 115°C. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości elektrolitowi i specjalnej technologii uszczelnienia, która skutecznie spowalnia wysychanie elektrolitu w wysokich temperaturach, znacznie wydłużając efektywną żywotność kondensatora i zmniejszając ogólną awaryjność systemu oraz koszty konserwacji.
2. Ochrona odgromowa i niski prąd upływu (niskie zużycie energii w trybie czuwania): Produkt charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na przepięcia i niskim prądem upływu. Wartość prądu upływu jest ściśle kontrolowana i utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (obliczanym jako ≤0,015CV+10μA). Ta cecha jest kluczowa dla nowoczesnych standardów oszczędzania energii, skutecznie redukując zużycie energii biernej w trybie czuwania i spełniając coraz bardziej rygorystyczne globalne przepisy dotyczące efektywności energetycznej (takie jak unijna dyrektywa ErP). Jednocześnie, ulepszona ochrona przeciwprzepięciowa pozwala mu wytrzymać przejściowe przepięcia wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej (takie jak uderzenia pioruna), zwiększając jego odporność na trudne warunki panujące w sieciach elektroenergetycznych.
3. Wysoka odporność na prąd tętniący i niska impedancja: W zasilaczach impulsowych wysokiej częstotliwości prąd tętniący jest jedną z głównych przyczyn przegrzewania się i awarii kondensatorów. Seria KCG osiąga wysoką odporność na prąd tętniący dzięki zoptymalizowanej technologii trawienia folii elektrodowej i składowi elektrolitu. Przykładowo, model KCGJ3002G121MF może osiągnąć prąd tętniący do 1650 mA przy 105°C i 120 Hz. Ponadto charakteryzuje się on doskonałą charakterystyką niskiej impedancji przy wysokiej częstotliwości (niska wartość ESR), co oznacza, że podczas pracy z wysoką częstotliwością sam kondensator doświadcza mniejszych strat energii, generuje mniej ciepła i ma lepszą wydajność filtrowania, co dodatkowo zapewnia sprawność konwersji i jakość sygnału wyjściowego zasilacza. Załączona tabela współczynników korekcji częstotliwości (ze współczynnikiem 1 przy 100 kHz) ułatwia inżynierom dokładne obliczenie rzeczywistej wydajności przy różnych częstotliwościach pracy.
4. Ścisła spójność jakości: Po 1000 godzinach przechowywania w wysokiej temperaturze 105°C i testach żywotności przy znamionowym napięciu obciążenia, kluczowe parametry serii KCG, takie jak szybkość zmiany pojemności, styczna strat mocy i prąd upływu, są kontrolowane w ściśle określonych zakresach (np. zmiana pojemności w granicach ±20%). Gwarantuje to, że każdy kondensator KCG opuszczający fabrykę charakteryzuje się niezawodną i spójną wydajnością elektryczną, spełniając wysokie wymagania dotyczące spójności komponentów w produkcji przemysłowej na dużą skalę.
III. Solidna konstrukcja fizyczna i normy środowiskowe
Seria KCG wykorzystuje standardową konstrukcję wyprowadzeń promieniowych, oferując różne kombinacje rozmiarów (gł. x dł.) dla wygodnego montażu automatycznego lub ręcznego lutowania na płytkach PCB. Obudowa posiada konstrukcję przeciwwybuchową z zaworem, co zapewnia bezpieczne użytkowanie w ekstremalnie nienormalnych warunkach. Cała linia produktów jest zgodna z dyrektywą RoHS i nie zawiera substancji niebezpiecznych objętych ograniczeniami, co odzwierciedla społeczną odpowiedzialność firmy YMIN za ochronę środowiska.
IV. Głęboka analiza scenariuszy zastosowań
Zastosowania serii KCG wykraczają daleko poza wspomniane wcześniej zasilacze do szybkiego ładowania i zasilania serwerów. Ich wysoka wydajność pozwala im wyróżniać się w kilku nowatorskich dziedzinach:
• Elektronika samochodowa: W systemach BMS (system zarządzania akumulatorem), OBC (ładowarka pokładowa) i przetwornicach DC-DC pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii, seria KCG jest w stanie wytrzymać wysokie temperatury panujące w komorze silnika, a także zapewnia stabilne filtrowanie i buforowanie energii dla obwodów wysokiego napięcia, przyczyniając się do bezpieczeństwa i wydajności elektryfikacji pojazdów.
• Napędy przemysłowe i inteligentne oświetlenie: W urządzeniach przemysłowych, takich jak przetwornice częstotliwości i serwonapędy, stabilność zasilania ma bezpośredni wpływ na ciągłość pracy linii produkcyjnej. Długa żywotność i wysoka niezawodność KCG zmniejszają ryzyko przestojów. W inteligentnych systemach oświetleniowych dużej mocy (takich jak zasilacze sterowników wyświetlaczy LED), jego doskonałe właściwości filtrujące skutecznie tłumią migotanie, zapewniają czyste zasilanie prądem stałym oraz poprawiają efekty wyświetlania i żywotność lamp.
• Inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego i systemy magazynowania energii: Wysokiej klasy inwertery zasilające do urządzeń gospodarstwa domowego i inwertery do domowych systemów magazynowania energii wymagają małych, wysokowydajnych kondensatorów, takich jak KCG, w celu zwiększenia ogólnej efektywności energetycznej i niezawodności.
Wniosek
Podsumowując, aluminiowe kondensatory elektrolityczne serii KCG firmy YMIN to coś więcej niż tylko proste elementy elektroniczne; stanowią one ukoronowanie inżynierskiej wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych zasilaczy o wysokiej gęstości mocy i wysokiej niezawodności. Z powodzeniem łączą w sobie pozornie sprzeczne cele projektowe: „miniaturyzację”, „wysoką wydajność” i „długą żywotność”. Niezależnie od tego, czy chodzi o dynamicznie rozwijające się technologie szybkiego ładowania, czy o radykalną rewolucję energetyczną, seria KCG, dzięki solidnym parametrom technicznym, solidnej wydajności i szerokiej adaptacji do różnych zastosowań, okazuje się niezawodnym partnerem dla inżynierów stawiających czoła wymagającym wyzwaniom w zakresie zasilania. Wybór KCG oznacza wybór trwałej stabilności i wydajności dla Twojego systemu zasilania.
| Numer produktu | Temperatura pracy (℃) | Napięcie (V, DC) | Pojemność (uF) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Prąd upływu (uA) | Prąd tętnień znamionowy [mA/rms] | ESR/ Impedancja [Ωmax] | Życie (godz.) | Orzecznictwo |
| KCGD1102G100MF | -40~105 | 400 | 10 | 8 | 11 | 90 | 205 | - | 4000 | —— |
| KCGD1302G120MF | -40~105 | 400 | 12 | 8 | 13 | 106 | 248 | - | 4000 | —— |
| KCGD1402G150MF | -40~105 | 400 | 15 | 8 | 14 | 130 | 281 | - | 4000 | —— |
| KCGD1702G180MF | -40~105 | 400 | 18 | 8 | 17 | 154 | 319 | - | 4000 | —— |
| KCGD2002G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 8 | 20 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
| KCGE1402G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 10 | 14 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
| KCGD2502G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 8 | 25 | 226 | 372 | - | 4000 | —— |
| KCGE1702G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 10 | 17 | 226 | 396 | - | 4000 | —— |
| KCGE1902G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 10 | 19 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
| KCGL1602G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 12,5 | 16 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
| KCGE2302G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 10 | 23 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
| KCGL1802G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 12,5 | 18 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
| KCGL2002G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 12,5 | 20 | 386 | 665 | - | 4000 | —— |
| KCGL2502G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 12,5 | 25 | 458 | 797 | - | 4000 | —— |
| KCGI2002G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 16 | 20 | 346 | 800 | 1,68 | 4000 | - |
| KCGL3002G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 12,5 | 30 | 418 | 1000 | 1.4 | 4000 | - |
| KCGI2502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 16 | 25 | 502 | 1240 | 1,08 | 4000 | - |
| KCGL3502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 12,5 | 35 | 502 | 1050 | 1.2 | 4000 | - |
| KCGJ2502G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 18 | 25 | 610 | 1420 | 0,9 | 4000 | - |
| KCGJ3002G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 18 | 30 | 730 | 1650 | 0,9 | 4000 | - |







