Galvenie tehniskie parametri
| projekts | raksturīgs | |
| darba temperatūras diapazons | -55~+105 ℃ | |
| Nominālais darba spriegums | 6,3–100 V | |
| jaudas diapazons | 180–18000 µF 120 Hz 20 ℃ | |
| Jaudas tolerance | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
| zaudējumu tangenss | 120 Hz par 20 ℃ zemāka par standarta produktu sarakstā norādīto vērtību | |
| Noplūdes strāva※ | Uzlādējiet 2 minūtes ar nominālo spriegumu, kas ir zemāks par standarta produktu sarakstā norādīto vērtību, 20°C temperatūrā | |
| Ekvivalentā sērijas pretestība (ESR) | 100 kHz par 20°C zemāka par standarta produktu sarakstā norādīto vērtību | |
|
Izturība | Produktam jāatbilst prasībām, kas paredz nominālā darba sprieguma pielietošanu 2000 stundas 105°C temperatūrā un 16 stundas 20°C temperatūrā. | |
| Kapacitātes maiņas ātrums | ±20% no sākotnējās vērtības | |
| Ekvivalentā sērijas pretestība (ESR) | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| zaudējumu tangenss | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| noplūdes strāva | ≤Sākotnējā specifikācijas vērtība | |
|
Augsta temperatūra un mitrums | Produktam ir jāatbilst | |
| Kapacitātes maiņas ātrums | ±20% no sākotnējās vērtības | |
| Ekvivalentā sērijas pretestība (ESR) | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| zaudējumu tangenss | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| noplūdes strāva | ≤Sākotnējā specifikācijas vērtība | |
Produkta izmēru rasējums
Produkta izmēri (vienība: mm)

| D (±0,5) | 16 | 18 |
| d (±0,05) | 0,8 | 0,8 |
| F (±0,5) | 7.5 | 7.5 |
| a | 1 | |
Ripple strāvas frekvences korekcijas koeficients
| Frekvence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
| korekcijas koeficients | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori: lieliska sastāvdaļa mūsdienu elektroniskām ierīcēm
Mūsdienu strauji attīstošajā elektronikas nozarē pieaug prasības attiecībā uz komponentu veiktspēju, uzticamību un kalpošanas laiku. Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori, kas ir ievērojams sasniegums kondensatoru tehnoloģijā, pakāpeniski aizstāj tradicionālos elektrolītiskos kondensatorus ar savu izcilo veiktspēju, kļūstot par iecienītāko komponentu daudzām augstas klases elektroniskām ierīcēm.
Tehniskās īpašības un veiktspējas priekšrocības
Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori prasmīgi apvieno tradicionālo alumīnija elektrolītisko kondensatoru priekšrocības ar vadošu polimēru materiālu uzlabotajām īpašībām. Šie kondensatori kā elektrolītu izmanto vadošu polimēru, aizstājot šķidro vai gēla elektrolītu tradicionālajos alumīnija elektrolītiskajos kondensatoros. Šīs fundamentālās izmaiņas nodrošina vairākus veiktspējas uzlabojumus.
Visievērojamākās īpašības ir to ārkārtīgi zemā ekvivalentā virknes pretestība (ESR) un augstā pulsācijas strāvas apstrādes spēja. ESR vērtības, kas ir tikai 0,007 Ω, ievērojami uzlabo efektivitāti, samazina jaudas zudumus un palielina sistēmas uzticamību augstfrekvences lietojumos. Turklāt šie kondensatori piedāvā plašu kapacitātes diapazonu (180–18 000 μF) pie 120 Hz/20 °C un nominālo darba sprieguma diapazonu no 6,3 līdz 100 V, kas atbilst dažādu lietojumu scenāriju vajadzībām. Temperatūras stabilitāte ir vēl viena izcila priekšrocība. Darba temperatūras diapazons ir no -55 °C līdz +105 °C, nodrošinot uzticamu darbību plašā vides apstākļu diapazonā. Tā cietvielu struktūra pilnībā novērš elektrolīta noplūdes vai izžūšanas risku, saglabājot stabilu veiktspēju pat skarbos darba apstākļos.
Runājot par kalpošanas laiku, šie kondensatori garantē 2000 nepārtrauktas darbības stundas 105°C temperatūrā, kas ievērojami pārsniedz tradicionālo elektrolītisko kondensatoru kalpošanas laiku. Izturības testi parādīja, ka kapacitātes izmaiņu ātrums nepārsniedza ±20% no sākotnējās vērtības, ESR un izkliedes koeficienta vērtības nepārsniedza 200% no sākotnēji norādītajām vērtībām, un noplūdes strāva saglabājās sākotnējās specifikācijas robežās, demonstrējot izcilu ilgtermiņa stabilitāti.
Galvenie tehniskie parametri
Vadītspējīgo polimēru alumīnija cieto elektrolītisko kondensatoru tehniskie parametri apliecina to izcilo veiktspēju. Kapacitātes pielaide ir ±20% (120 Hz/20 °C), un noplūdes strāva pēc uzlādes ar nominālo spriegumu 2 minūtes ir zemāka par standarta produktu sarakstā norādīto vērtību.
Runājot par izmēru, šie kondensatori ir pieejami 16 mm un 18 mm diametrā, un to augstums ir no 16 mm līdz 20 mm. To tapas diametrs ir 0,8 mm un tapas solis ir 7,5 mm, kas atbilst dažādām vietas prasībām. Pulsācijas strāvas frekvences korekcijas koeficients palielinās līdz ar frekvenci, sasniedzot korekcijas koeficientu 1 pie 100 kHz un 1 pie 500 kHz, demonstrējot uzlabotu veiktspēju augstfrekvences vidē.
Lietojumi un tirgus vērtība
Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori tiek plaši izmantoti daudzās elektroniskās sistēmās un ierīcēs. Barošanas blokos tie palīdz stabilizēt izejas spriegumu, samazināt pulsāciju un uzlabot pārejas reakciju, nodrošinot uzticamu un efektīvu darbību. To zemais ESR ievērojami uzlabo komutācijas barošanas avotu efektivitāti, vienlaikus samazinot siltuma izkliedes prasības un vienkāršojot termiskās pārvaldības dizainu.
Automobiļu elektronikā šie kondensatori veicina tādu transportlīdzekļa sistēmu kā dzinēja vadības bloku (ECU), informācijas un izklaides sistēmu un drošības funkciju veiktspēju un ilgmūžību. Automobiļu elektronika izvirza ārkārtīgi augstas prasības komponentu temperatūras stabilitātei, vibrācijas izturībai un uzticamībai. Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori lieliski atbilst šīm prasībām, padarot tos par ideālu izvēli automobiļu elektronikas konstrukcijām. Telekomunikāciju iekārtas ir vēl viena svarīga pielietojuma joma. Bāzes staciju iekārtām, tīkla infrastruktūrai un sakaru iekārtām ir nepieciešami augstas veiktspējas kondensatori, lai nodrošinātu signāla integritāti, samazinātu troksni un uzlabotu energoefektivitāti. Šajos pielietojumos īpaši svarīgas ir kondensatoru augstfrekvences īpašības un zemā pretestība.
Arī rūpnieciskā automatizācija gūst labumu no šo kondensatoru lieliskās veiktspējas. Motoru piedziņas, PLC vadības sistēmas, rūpnieciskie barošanas avoti un robotu vadības sistēmas ir atkarīgas no augstas veiktspējas kondensatoriem, lai nodrošinātu stabilu darbību. Kondensatoru augstās temperatūras izturība, vibrācijas izturība un ilgais kalpošanas laiks ir īpaši vērtīgi skarbos rūpnieciskos apstākļos.
Šie kondensatori tiek plaši izmantoti arī LED apgaismojuma lietojumos. LED draiveru barošanas blokiem ir nepieciešami augstas efektivitātes, kompakti un ilga kalpošanas laika kondensatori. Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori precīzi atbilst šīm prasībām, nodrošinot uzticamu atbalstu LED apgaismojuma sistēmām.
Salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem kondensatoriem
Vadītspējīgiem polimēru alumīnija cietajiem elektrolītiskajiem kondensatoriem ir ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem šķidrajiem elektrolītiskajiem kondensatoriem. Pirmkārt, to cietvielu struktūra pilnībā novērš elektrolīta izžūšanas un noplūdes problēmas, uzlabojot iekārtu ilgtermiņa uzticamību. Otrkārt, to zemais ESR samazina jaudas zudumus un uzlabo sistēmas efektivitāti, īpaši augstfrekvences komutācijas lietojumprogrammās.
Runājot par temperatūras raksturlielumiem, vadošiem polimēru kondensatoriem ir labāka temperatūras stabilitāte, minimāli mainot ESR atkarībā no temperatūras, nodrošinot stabilu darbību plašā temperatūras diapazonā. Tie piedāvā arī ilgāku kalpošanas laiku, garantējot 2000 stundas pie 105°C, kas ievērojami pārsniedz tradicionālo elektrolītisko kondensatoru kalpošanas laiku.
Runājot par augstfrekvences veiktspēju, pateicoties vadošo polimēru augstajai vadītspējai, šie kondensatori saglabā zemu pretestību augstās frekvencēs, padarot tos piemērotus lietojumiem augstfrekvences komutācijas barošanas avotos un augstfrekvences digitālajās shēmās. Tie piedāvā arī uzlabotu vibrācijas izturību un mehānisko stabilitāti, padarot tos piemērotus lietošanai skarbos apstākļos.
Tehnoloģiskās inovācijas un nākotnes attīstība
Vadītspējīgu polimēru alumīnija cieto elektrolītisko kondensatoru tehnoloģija turpina attīstīties un ieviest jauninājumus. Kapacitātes blīvums turpina pieaugt, nodrošinot lielāku kapacitāti tajā pašā tilpumā; ESR vērtības turpina samazināties, apmierinot pieprasījumu pēc augstākas efektivitātes; un darba temperatūras diapazoni turpina paplašināties, pielāgojoties prasīgākai lietošanas videi.
Vides rādītāji ir arī galvenā izstrādes uzmanības centrā, un visi produkti atbilst RoHS direktīvai un vides prasībām. Tā kā elektroniskās ierīces virzās uz augstāku efektivitāti, miniaturizāciju un lielāku uzticamību, pieprasījums pēc šiem kondensatoriem turpinās pieaugt.
Ražošanas procesu uzlabojumi arī nepārtraukti uzlabo produktu veiktspēju. Sarežģītākas ražošanas iekārtas, stingrāka kvalitātes kontrole un optimizētas materiālu formulas veicina vadošu polimēru alumīnija cieto elektrolītisko kondensatoru attīstību, lai sasniegtu augstāku veiktspēju un lielāku uzticamību.
Secinājums
Vadītspējīgi polimēru alumīnija cietie elektrolītiskie kondensatori ir ievērojams sasniegums kondensatoru tehnoloģijā, nodrošinot izcilu veiktspēju, uzticamību un ilgmūžību mūsdienu elektroniskajām sistēmām. To zemā ESR, augstā pulsējošās strāvas apstrādes spēja un uzlabotā izturība padara tos ideāli piemērotus plašam pielietojumu klāstam dažādās nozarēs.
Līdz ar elektronisko ierīču un sistēmu nepārtrauktu attīstību, paredzams, ka pieaugs pieprasījums pēc augstas veiktspējas kondensatoriem, piemēram, vadošiem polimēru alumīnija cietajiem elektrolītiskajiem kondensatoriem. To spēja atbilst stingrajām mūsdienu elektronikas prasībām padara tos par neaizstājamu sastāvdaļu mūsdienu elektroniskajos dizainos, ievērojami uzlabojot efektivitāti, uzticamību un veiktspēju.
Shanghai YMIN, profesionāls kondensatoru ražotājs, ir apņēmies nodrošināt klientus ar augstas kvalitātes vadošiem polimēru alumīnija cietajiem elektrolītiskajiem kondensatoriem. Ar savu progresīvo ražošanas tehnoloģiju, stingro kvalitātes kontroli un plašo produktu klāstu tas ir iemantojis klientu uzticību un atzinību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Uzņēmums turpinās ieviest jauninājumus un nodrošināt arvien vairāk augstas kvalitātes komponentu risinājumu elektronikas nozarei.
| Produktu kods | Temperatūra (℃) | Nominālais spriegums (V.DC) | Kapacitāte (µF) | Diametrs (mm) | Augstums (mm) | Noplūdes strāva (µA) | ESR/Impedance [Ωmax] | Dzīve (stundas) | Produkta sertifikācija |
| NPGI1600J103MJTM | -55~105 | 6.3 | 10000 | 16 | 16 | 7500 | 0,007 | 2000. gadā | - |
| NPGI1800J123MJTM | -55~105 | 6.3 | 12000 | 16 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000. gadā | - |
| NPGI2000J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 16 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1800J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 18 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2000J183MJTM | -55~105 | 6.3 | 18000 | 18 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601A682MJTM | -55~105 | 10 | 6800 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801A822MJTM | -55~105 | 10 | 8200 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001A123MJTM | -55~105 | 10 | 12000 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601C392MJTM | -55~105 | 16 | 3900 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801C472MJTM | -55~105 | 16 | 4700 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001C562MJTM | -55~105 | 16 | 5600 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801C682MJTM | -55~105 | 16 | 6800 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001C822MJTM | -55~105 | 16 | 8200 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601E222MJTM | -55~105 | 25 | 2200 | 16 | 16 | 7500 | 0,016 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801E272MJTM | -55~105 | 25 | 2700 | 16 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001E332MJTM | -55~105 | 25 | 3300 | 16 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801E392MJTM | -55~105 | 25 | 3900 | 18 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001E472MJTM | -55~105 | 25 | 4700 | 18 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601V182MJTM | -55~105 | 35 | 1800. gadā | 16 | 16 | 7500 | 0,02 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801V222MJTM | -55~105 | 35 | 2200 | 16 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 16 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 18 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001V332MJTM | -55~105 | 35 | 3300 | 18 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601H681MJTM | -55~105 | 50 | 680 | 16 | 16 | 6800 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801H821MJTM | -55~105 | 50 | 820 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001H102MJTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801H122MJTM | -55~105 | 50 | 1200 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001H152MJTM | -55~105 | 50 | 1500 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601J561MJTM | -55~105 | 63 | 560 | 16 | 16 | 7056 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801J681MJTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001J102MJTM | -55~105 | 63 | 1000 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI1601K331MJTM | -55~105 | 80 | 330 | 16 | 16 | 5280 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI1801K391MJTM | -55~105 | 80 | 390 | 16 | 18 | 6240 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI2001K471MJTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1801K561MJTM | -55~105 | 80 | 560 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2001K681MJTM | -55~105 | 80 | 680 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000. gadā | - |
| NPGI1602A181MJTM | -55~105 | 100 | 180 | 16 | 16 | 3600 | 0,04 | 2000. gadā | - |
| NPGI1802A221MJTM | -55~105 | 100 | 220 | 16 | 18 | 4400 | 0,04 | 2000. gadā | - |
| NPGI2002A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 16 | 20 | 5400 | 0,04 | 2000. gadā | - |
| NPGJ1802A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 18 | 18 | 5400 | 0,04 | 2000. gadā | - |
| NPGJ2002A331MJTM | -55~105 | 100 | 330 | 18 | 20 | 6600 | 0,04 | 2000. gadā | - |







