Główne parametry techniczne
Parametry techniczne
♦105℃ 2000~5000 godzin
♦ Niski ESR, typ płaski, duża pojemność
♦ Zgodność z RoHS
♦ Certyfikat AEC-Q200. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt.
Specyfikacja
| Rzeczy | Charakterystyka | ||||||||||
| Zakres temperatur pracy | ≤100 V.DC -55℃~+105℃ ; 160 V.DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
| Napięcie znamionowe | 63~160 V prądu stałego | ||||||||||
| Tolerancja pojemności | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
| Prąd upływu ((uA) | 6.3 〜100 WV | ≤ 0,01 CV lub 3 uA, w zależności od tego, która wartość jest większa C: pojemność znamionowa (uF) V: napięcie znamionowe (V) 2 minuty odczytu | ||||||||||
| 160 WV | ≤ 0,02 CV + 10 (uA) C: pojemność znamionowa (uF) V: napięcie znamionowe (V) 2 minuty odczytu | |||||||||||
| Współczynnik rozproszenia (25±2℃(120Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
| tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
| Napięcie znamionowe (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
| W przypadku pojemności znamionowej większej niż 1000 uF, gdy pojemność znamionowa zostanie zwiększona o 1000 uF, wówczas tgδ wzrośnie o 0,02 | |||||||||||
| Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) | Napięcie znamionowe (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Wytrzymałość | Po standardowym czasie trwania testu, podczas którego przykładane jest napięcie znamionowe i znamionowy prąd tętnień w piecu w temperaturze 105°C, poniższa specyfikacja powinna być spełniona po 16 godzinach w temperaturze 25±2°C. | ||||||||||
| Zmiana pojemności | w granicach ±30% wartości początkowej | ||||||||||
| Współczynnik rozproszenia | Nie więcej niż 300% określonej wartości | ||||||||||
| Prąd upływu | Nie więcej niż określona wartość | ||||||||||
| Żywotność (godziny) | ≤Φ 10 2000 godz. | >Φ10 5000 godz. | |||||||||
| Okres przydatności do użycia w wysokiej temperaturze | Po pozostawieniu kondensatorów bez obciążenia w temperaturze 105℃ przez 1000 godzin, poniższa specyfikacja powinna być spełniona w temperaturze 25±2℃. | ||||||||||
| Zmiana pojemności | w granicach ±20% wartości początkowej | ||||||||||
| Współczynnik rozproszenia | Nie więcej niż 200% określonej wartości | ||||||||||
| Prąd upływu | Nie więcej niż 200% określonej wartości | ||||||||||
Rysunek wymiarowy produktu
Wymiary (mm)
| L<20 | a=1,0 |
| L≥20 | a=2,0 |
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,45 | 0,5(0,45) | 0,5 | 0,6(0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1,5 | 2 | 2,5 | 3.5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210 tys. |
| Współczynnik | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Seria L3M: Wysokowydajne, trwałe aluminiowe kondensatory elektrolityczne przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wydajności
W rozległym świecie nowoczesnej elektroniki każdy, nawet najmniejszy element elektroniczny, odgrywa niezastąpioną rolę. Wśród nich aluminiowe kondensatory elektrolityczne, dzięki swoim unikalnym właściwościom magazynowania i filtrowania energii, pełnią funkcję „zasobnika energii” i „stabilizatora” w obwodach rdzeniowych, takich jak zarządzanie energią i sprzęganie sygnałów. W obliczu ekstremalnych wymagań dotyczących niezawodności, trwałości i adaptacji do warunków środowiskowych komponentów w zastosowaniach high-end, takich jak elektronika samochodowa, nowe źródła energii i automatyka przemysłowa, wysokiej jakości kondensatory są kluczowe. Aluminiowe kondensatory elektrolityczne serii L3M firmy YMIN zostały zaprojektowane, aby sprostać tym wyzwaniom. Dzięki wyjątkowo długiej żywotności, wynoszącej od 2000 do 5000 godzin w temperaturze 105°C, niskiej impedancji, dużej pojemności i doskonałej jakości, zgodnej ze standardem AEC-Q200, stały się one niezawodnym wyborem dla inżynierów zajmujących się projektami high-end.
I. Precyzyjne pozycjonowanie: podstawowe cechy spełniające potrzeby klientów z wyższej półki
Seria L3M to nie są zwykłe aluminiowe kondensatory elektrolityczne. Od samego początku były projektowane z myślą o zastosowaniach o rygorystycznych wymaganiach niezawodnościowych.
1. Ultradługa żywotność i odporność na wysokie temperatury: Jedną z najważniejszych cech tej serii jest jej zdolność do utrzymania stabilnej żywotności od 2000 do 5000 godzin, nawet w temperaturze 105°C. To znacznie przewyższa parametry standardowych kondensatorów, co oznacza, że w trudnych warunkach wysokiej temperatury i intensywnego nagrzewania się wnętrza urządzeń, kondensatory L3M mogą znacznie spowolnić proces wysychania i starzenia się elektrolitu, skutecznie zmniejszając ogólną awaryjność spowodowaną awarią kondensatora, a tym samym znacząco poprawiając trwałość i konkurencyjność rynkową produktów końcowych.
2. Niski ESR i wysoka odporność na tętnienia prądu: Seria L3M została zaprojektowana jako typ o „niskiej impedancji”. Niska równoważna rezystancja szeregowa (ESR) oznacza, że kondensator charakteryzuje się mniejszymi stratami energii wewnętrznej i wytwarza mniej ciepła podczas szybkiego ładowania i rozładowywania. To nie tylko uzupełnia charakterystykę długiej żywotności, ale także bezpośrednio przekłada się na wysoką zdolność radzenia sobie z tętnieniami prądu. W zasilaczach dużej mocy, napędach silników i innych zastosowaniach, obwody często doświadczają znacznych tętnień prądu. Seria L3M skutecznie wygładza te pulsujące prądy, zapewniając czyste i stabilne zasilanie kolejnych obwodów. Zapewnia to stabilne napięcia robocze dla rdzeni układów scalonych (takich jak procesory CPU, GPU i procesory DSP), zapobiegając spadkowi wydajności lub awariom systemu spowodowanym wahaniami napięcia.
3. Filozofia projektowania „Smukłość i wysoka pojemność”: W obliczu coraz bardziej kompaktowych urządzeń elektronicznych i ograniczonej przestrzeni PCB, seria L3M osiąga równowagę między smukłością a wysoką pojemnością. Oferuje ona znaczne wartości pojemności (od 150 μF do 1500 μF, obejmujące napięcia znamionowe od 63 V do 160 V) w ograniczonej objętości, pomagając inżynierom w projektowaniu bardziej wydajnych obwodów w ograniczonej przestrzeni. Jest ona szczególnie odpowiednia do urządzeń o ograniczonej przestrzeni, takich jak szybkie ładowarki PD, płyty główne serwerów i moduły komunikacyjne.
4. Wyjątkowa niezawodność i certyfikaty branżowe: Najważniejszym potwierdzeniem jakości serii L3M jest jej zgodność z normą AEC-Q200. Jest to standard certyfikacji testów wytrzymałościowych komponentów pasywnych, ustanowiony przez Automotive Electronics Council, globalnie uznawany próg jakości w branży motoryzacyjnej. Uzyskanie tego certyfikatu oznacza, że seria L3M przeszła rygorystyczne testy, znacznie przewyższające standardy przemysłowe, w takich obszarach jak cykliczne zmiany temperatury, odporność na wilgoć, żywotność w wysokich temperaturach i wstrząsy mechaniczne. Jej stabilność i niezawodność są wystarczające, aby wytrzymać ekstremalne warunki panujące w elektronice samochodowej, charakteryzujące się silnymi wibracjami i niezwykle szerokim zakresem temperatur (od -55°C do +105°C). Jednocześnie jest w pełni zgodna z dyrektywą RoHS, odzwierciedlającą wymogi ochrony środowiska.
II. Głębokie zastosowania: Wartość L3M w kluczowych branżach
Zalety technologii muszą ostatecznie zostać wykorzystane w praktyce. Charakterystyka serii L3M pozwoliła jej zabłysnąć w kilku nowatorskich dziedzinach.
• Elektronika samochodowa: To główne pole bitwy dla L3M. W jednostkach sterujących silnika (ECU), zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS), samochodowych systemach informacyjno-rozrywkowych i systemach zarządzania akumulatorem (BMS), stabilne zasilanie jest podstawą bezpieczeństwa. Wysoka temperatura pracy, długa żywotność i certyfikat AEC-Q200 zapewniają ciągłe i stabilne zasilanie powiązanych elektronicznych jednostek sterujących podczas rozruchu w chłodne zimowe dni lub podczas dalekich podróży w upalne lata, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jazdy i komfort użytkownika.
• Serwery danych AI i sprzęt komunikacyjny: Serwery centrów danych, zwłaszcza serwery GPU wykonujące obliczenia AI o wysokiej intensywności, zużywają ogromne ilości energii i charakteryzują się znacznymi tętnieniami prądu. Niskie ESR i wysokie tętnienia prądu L3M skutecznie filtrują szumy z obwodów zasilania płyty głównej, dostarczając „czystą” energię do drogich procesorów CPU i GPU, gwarantując ciągłą i stabilną moc obliczeniową, zmniejszając ryzyko błędów danych i awarii systemu, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niezawodności usług chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji.
• Sektor Nowej Energii: Konwersja mocy ma kluczowe znaczenie w falownikach fotowoltaicznych, przetwornikach energii wiatrowej, przemysłowych napędach silników i ładowarkach pokładowych (OBC) dla pojazdów o nowej energii. L3M odgrywa kluczową rolę w obwodach zasilania impulsowego takich urządzeń, buforując i absorbując szczytowe napięcia i prądy generowane przez przełączanie wysokoczęstotliwościowe, chroniąc urządzenia mocy (takie jak tranzystory IGBT i MOSFET) oraz poprawiając sprawność konwersji mocy. Jego odporność na wysokie napięcia (do 160 V) i długa żywotność bezpośrednio poprawiają wydajność i niezawodność całego systemu energetycznego.
• Inteligentne liczniki i sterowanie przemysłowe: W przypadku urządzeń takich jak liczniki energii elektrycznej i wodomierze, które wymagają długotrwałej, nieprzerwanej pracy i są trudne w konserwacji, żywotność podzespołów równa się żywotności produktu. Konstrukcja L3M o długiej żywotności 5000 godzin gwarantuje precyzyjne zbieranie i przesyłanie danych z inteligentnych liczników przez wiele lat eksploatacji. W robotach przemysłowych, sterownikach PLC i innych urządzeniach zautomatyzowanych, jego wysoka adaptowalność do warunków środowiskowych zapewnia ciągłą i stabilną pracę linii produkcyjnej.
III. Szczegóły techniczne i przewodnik wyboru
Seria L3M oferuje szeroką gamę modeli, takich jak L3MI1601H102MF (50 V/1000 μF) i L3MI2001J122MF (63 V/1200 μF), aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom w zakresie napięcia i pojemności. Wybierając kondensatory, inżynierowie powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1. Margines napięcia: Rzeczywiste napięcie robocze powinno być niższe niż napięcie znamionowe. Generalnie zaleca się pozostawienie marginesu 20–30%, aby sprostać potencjalnym przepięciom i wydłużyć żywotność.
2. Kompromis pomiędzy pojemnością a ESR: Wybierz odpowiedni kondensator, biorąc pod uwagę główne wymagania obwodu (filtrowanie, magazynowanie energii, odsprzęganie) i sprawdź wartości ESR w karcie katalogowej, aby upewnić się, że spełnia on wymagania dotyczące prądu tętniącego.
3. Zagadnienia dotyczące temperatury: Mimo że L3M może pracować w temperaturze 105°C, zgodnie z „zasadą 10 stopni” (obniżenie temperatury roboczej o każde 10°C powoduje w przybliżeniu podwojenie żywotności), dobra konstrukcja systemu odprowadzania ciepła może znacznie wydłużyć rzeczywistą żywotność kondensatora i całego systemu.
4. Charakterystyka częstotliwości: Aby mieć pewność, że wydajność kondensatora jest w pełni wykorzystana przy rzeczywistej częstotliwości roboczej obwodu, należy zapoznać się z tabelą współczynników korekcji częstotliwości prądu tętniącego dostarczoną wraz z produktem.
Wniosek
Podsumowując, aluminiowe kondensatory elektrolityczne serii L3M firmy YMIN to coś więcej niż tylko proste komponenty elektroniczne; stanowią one kluczowy element nowoczesnego, zaawansowanego sprzętu elektronicznego, umożliwiając osiągnięcie wysokiej niezawodności, długiej żywotności i miniaturyzacji. Dzięki solidnym specyfikacjom technicznym, uznanym certyfikatom branżowym i szerokiej adaptowalności do różnych zastosowań, zapewniają inżynierom niezawodne rozwiązanie, które sprosta przyszłym wyzwaniom technologicznym. Wybierając L3M, decydujesz się na trwałą gwarancję na swoje produkty, które przetrwają próbę czasu i warunków środowiskowych, pomagając Twoim projektom odnieść sukces na wysoce konkurencyjnym rynku.
| 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 |
| L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3.28 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |







