Galvenie tehniskie parametri
| projekts | raksturīgs | |
| darba temperatūras diapazons | -55~+125 ℃ | |
| Nominālais darba spriegums | 2–6,3 V | |
| Jaudas diapazons | 33 ~ 560 uF1 20 Hz 20 ℃ | |
| Jaudas tolerance | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
| Zaudējumu tangenss | 120 Hz par 20 ℃ zemāka par standarta produktu sarakstā norādīto vērtību | |
| Noplūdes strāva | I≤0.2CVor200uA ņem maksimālo vērtību, uzlādējiet 2 minūtes ar nominālo spriegumu, 20 ℃ | |
| Ekvivalentā sērijas pretestība (ESR) | Zem standarta produktu sarakstā norādītās vērtības 100 kHz 20 ℃ | |
| Pārspriegums (V) | 1,15 reizes lielāks par nominālo spriegumu | |
| Izturība | Produktam jāatbilst šādām prasībām: kondensatoram 3000 stundas jāpieliek +125 ℃ kategorijas spriegums un 16 stundas jānovieto 20 ℃ temperatūrā. | |
| Elektrostatiskās kapacitātes izmaiņu ātrums | ±20% no sākotnējās vērtības | |
| Zaudējumu tangenss | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| Noplūdes strāva | ≤300% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| Augsta temperatūra un mitrums | Produktam jāatbilst šādām prasībām: nominālais spriegums jāpiemēro 1000 stundas +85 ℃ temperatūrā un 85% relatīvajā mitrumā, un pēc tam 16 stundas jāatrodas 20 ℃ temperatūrā. | |
| Elektrostatiskās kapacitātes izmaiņu ātrums | +70% -20% no sākotnējās vērtības | |
| Zaudējumu tangenss | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| Noplūdes strāva | ≤500% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
Produkta izmēru rasējums
Marks
Ražošanas kodēšanas noteikumi Pirmais cipars ir ražošanas mēnesis
| mēnesis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| kods | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
fiziskais izmērs (vienība: mm)
| L±0,2 | W±0,2 | H±0,1 | W1±0,1 | P±0,2 |
| 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Nominālā pulsācijas strāvas temperatūras koeficients
| Temperatūra | T≤45 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
| 2–10 V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
| 16–50 V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Nominālās pulsācijas strāvas frekvences korekcijas koeficients
| Frekvence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korekcijas koeficients | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
Daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori: ideāla izvēle augstas veiktspējas elektroniskām sistēmām
Mūsdienu strauji attīstošajā elektronikas nozarē nepārtraukta komponentu veiktspējas uzlabošana ir galvenais tehnoloģisko inovāciju virzītājspēks. Kā revolucionāra alternatīva tradicionālajiem alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem, daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori kļūst par daudzu augstas klases elektronisko ierīču iecienītāko komponentu, pateicoties to pārākajām elektriskajām īpašībām un uzticamībai.
Tehniskās īpašības un veiktspējas priekšrocības
Daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori izmanto inovatīvu dizaina koncepciju, kas apvieno daudzslāņu polimēru tehnoloģiju ar cieto elektrolītu tehnoloģiju. Izmantojot alumīnija foliju kā elektroda materiālu, ko atdala cietais elektrolīta slānis, tie panāk efektīvu lādiņa uzglabāšanu un pārnesi. Salīdzinot ar tradicionālajiem alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem, šie produkti piedāvā ievērojamas priekšrocības vairākās jomās.
Īpaši zems ESR: Šie kondensatori sasniedz līdzvērtīgu virknes pretestību tikai 3 mΩ, ievērojami samazinot enerģijas zudumus un siltuma veidošanos. Zems ESR nodrošina izcilu veiktspēju pat augstfrekvences vidē, padarot tos par ideālu risinājumu tādiem lietojumiem kā augstfrekvences komutācijas barošanas avoti. Praktiskos pielietojumos zems ESR nozīmē zemāku sprieguma pulsāciju un augstāku sistēmas efektivitāti, īpaši lielas strāvas pielietojumos.
Augstas pulsācijas strāvas spēja: Šī produkta spēja izturēt augstu pulsācijas strāvu padara to par lielisku izvēli jaudas filtrēšanas un enerģijas buferizācijas lietojumprogrammām. Šī augstā pulsācijas strāvas spēja nodrošina stabilu sprieguma izeju pat pie lielām slodzes svārstībām, uzlabojot kopējo sistēmas uzticamību un stabilitāti.
Plašs darba temperatūras diapazons: Šis produkts stabili darbojas ekstremālās temperatūrās no -55 °C līdz +125 °C, atbilstot dažādu prasīgu vides prasībām. Tas padara to īpaši piemērotu tādiem lietojumiem kā rūpnieciskā vadība un āra iekārtas.
Ilgs kalpošanas laiks un augsta uzticamība: Šis produkts garantē 3000 stundu darbības laiku 125 °C temperatūrā un ir izturējis 1000 stundu izturības testu +85 °C temperatūrā un 85 % mitruma apstākļos. Turklāt šis produkts atbilst RoHS direktīvai (2011/65/ES) un ir sertificēts ar AEC-Q200, kas nodrošina uzticamu lietošanu automobiļu elektroniskajās sistēmās.
Faktiskais pielietojums
Enerģijas pārvaldības sistēmas
Komutācijas barošanas avotos, sprieguma regulatoros un barošanas moduļos daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori nodrošina lieliskas filtrēšanas un enerģijas uzkrāšanas iespējas. To zemā ESR palīdz samazināt izejas pulsāciju un uzlabot jaudas pārveidošanas efektivitāti, savukārt augstā pulsācijas strāvas spēja nodrošina stabilitāti pēkšņu slodzes izmaiņu gadījumā. Šīs īpašības ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu stabilu sistēmas darbību tādās lietojumprogrammās kā serveru barošanas avoti, sakaru bāzes staciju barošanas avoti un rūpnieciskie barošanas avoti.
Jaudas elektronikas iekārtas
Šie kondensatori tiek izmantoti enerģijas uzglabāšanai un strāvas izlīdzināšanai invertoros, pārveidotājos un maiņstrāvas motoru piedziņas sistēmās. To augstās temperatūras veiktspēja un augstā uzticamība nodrošina ilgtermiņa stabilu darbību skarbos rūpnieciskos apstākļos, uzlabojot iekārtu kopējo efektivitāti un uzticamību. Šiem kondensatoriem ir neaizstājama loma tādās iekārtās kā atjaunojamās enerģijas ražošanas sistēmas, nepārtrauktās barošanas avoti (UPS) un rūpnieciskie invertori.
Automobiļu elektroniskās sistēmas
AEC-Q200 sertifikācija padara šos produktus ideāli piemērotus automobiļu elektronikas lietojumprogrammām, piemēram, dzinēja vadības blokiem, informācijas un izklaides sistēmām un elektriskās stūres pastiprinātāja sistēmām. To augstās temperatūras veiktspēja un ilgais kalpošanas laiks pilnībā atbilst stingrajām automobiļu elektronikas uzticamības prasībām. Elektriskajos un hibrīdajos transportlīdzekļos šie kondensatori tiek plaši izmantoti akumulatoru pārvaldības sistēmās, borta lādētājos un līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājos.
Jauni enerģijas pielietojumi
Atjaunojamās enerģijas uzglabāšanas sistēmās, elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijās un saules invertoros daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori nodrošina efektīvus risinājumus enerģijas uzglabāšanai un jaudas balansēšanai. To augstā uzticamība un ilgais kalpošanas laiks samazina sistēmas uzturēšanas prasības un kopējās ekspluatācijas izmaksas. Viedtīklos un izkliedētās enerģijas sistēmās šie kondensatori palīdz uzlabot energoefektivitāti un sistēmas stabilitāti.
Tehniskās specifikācijas un izvēles ceļvedis
Šī kondensatoru sērija piedāvā nominālo darba sprieguma diapazonu no 2 V līdz 6,3 V un kapacitātes diapazonu no 33 μF līdz 560 μF, kas atbilst dažādu pielietojumu scenāriju vajadzībām. Produktiem ir standarta korpusa izmērs (7,3 × 4,3 × 1,9 mm), kas atvieglo shēmas plates dizainu un vietas optimizāciju.
Izvēloties atbilstošu kondensatoru, ir svarīgi ņemt vērā darba spriegumu, kapacitāti, ESR un pulsācijas strāvas prasības. Augstas frekvences lietojumprogrammām priekšroka dodama modeļiem ar zemu ESR. Augstas temperatūras vidēm pārliecinieties, vai izvēlētais modelis atbilst temperatūras prasībām. Lietojumiem ar ārkārtīgi augstām uzticamības prasībām, piemēram, automobiļu elektronikai, ir svarīgi produkti ar atbilstošu sertifikātu.
Secinājums
Daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori ir nozīmīgs sasniegums kondensatoru tehnoloģijā. To izcilās elektriskās īpašības, augstā uzticamība un plašā pielietojuma pielāgošanās spēja padara tos par neaizstājamu galveno sastāvdaļu mūsdienu elektroniskajās sistēmās. Tā kā elektroniskās ierīces turpina attīstīties, virzoties uz augstākām frekvencēm, augstāku efektivitāti un augstāku uzticamību, šo kondensatoru nozīme kļūs arvien svarīgāka.
Kā profesionāls kondensatoru ražotājs, YMIN ir apņēmies nodrošināt klientus ar augstas veiktspējas un uzticamības produktu risinājumiem. Mūsu daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori ir plaši izmantoti dažādās jomās un ir ieguvuši augstu klientu atzinību. Mēs turpināsim ieviest jauninājumus un uzlabot mūsu tehnoloģijas, lai sniegtu vēl lielāku ieguldījumu elektronikas nozares attīstībā.
Neatkarīgi no tā, vai tie ir tradicionāli rūpnieciski pielietojumi vai jaunizveidotas enerģētikas nozares, daudzslāņu polimēru cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori piedāvā izcilu veiktspēju un uzticamību, padarot tos par ideālu izvēli inženieriem, kas projektē augstas veiktspējas elektroniskās sistēmas. Pateicoties nepārtrauktai tehnoloģiju attīstībai un arvien daudzveidīgākām pielietojuma prasībām, šie kondensatori ir gatavi spēlēt vēl nozīmīgāku lomu elektronikas nozares turpmākajā attīstībā.
| Produktu skaits | Darbības temperatūra (℃) | Nominālais spriegums (V.DC) | Kapacitāte (µF) | Garums (mm) | Platums (mm) | Augstums (mm) | pārspriegums (V) | ESR [mΩmaks.] | Dzīve (stundas) | Noplūdes strāva (µA) | Produktu sertifikācija |
| MPX331M0DD19009R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19006R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19003R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19009R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19006R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD194R5R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19003R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX221M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED194R5R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 4.5 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX151M0JD19015R | -55~125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
| MPX181M0JD19015R | -55~125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
| MPX221M0JD19015R | -55~125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
| MPX121M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 75,6 | AEC-Q200 |
| MPX151M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 94,5 | AEC-Q200 |







