Galvenie tehniskie parametri
projektu | raksturīga | |
darba temperatūras diapazons | -55 ~ +105 ℃ | |
Nominālais darba spriegums | 2 ~ 2,5 V | |
jaudas diapazons | 330 ~ 560uF 120Hz 20℃ | |
Jaudas tolerance | ±20% (120Hz 20℃) | |
zaudējuma tangenss | 120Hz 20℃ zem vērtības standarta produktu sarakstā | |
noplūdes strāva | I≤0.2CVor200pA ņem maksimālo vērtību, lādē ar nominālo spriegumu 2 minūtes, 20°C | |
Ekvivalentās sērijas pretestība (ESR) | 100kHz 20°C zem vērtības standarta produktu sarakstā | |
Pārsprieguma spriegums (V) | 1,15 reizes lielāks par nominālo spriegumu | |
Izturība | Produktam jāatbilst 105 ℃ temperatūrai, jāpielieto nominālais darba spriegums 2000 stundas un pēc 16 stundām 20 ℃, | |
Kapacitātes maiņas ātrums | ±20% no sākotnējās vērtības | |
zaudējuma tangenss | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
noplūdes strāva | ≤Sākotnējā specifikācijas vērtība | |
Augsta temperatūra un mitrums | Produktam jāatbilst 60°C temperatūras, 90% ~ 95%RH mitruma nosacījumiem 500 stundas, bez sprieguma un pēc 16 stundām 20°C, | |
Kapacitātes maiņas ātrums | +50% -20% no sākotnējās vērtības | |
zaudējuma tangenss | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
noplūdes strāva | uz sākotnējo specifikācijas vērtību |
Nominālās pulsācijas strāvas temperatūras koeficients
temperatūra | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
koeficients | 1 | 0.7 | 0.25 |
Piezīme: Kondensatora virsmas temperatūra nepārsniedz produkta maksimālo darba temperatūru |
Nominālā pulsācijas strāvas frekvences korekcijas koeficients
Frekvence (Hz) | 120 Hz | 1kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
korekcijas koeficients | 0.1 | 0,45 | 0.5 | 1 |
SakrautsPolimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatoriapvienot stacked polimēru tehnoloģiju ar cietvielu elektrolītu tehnoloģiju. Izmantojot alumīnija foliju kā elektrodu materiālu un atdalot elektrodus ar cietvielu elektrolīta slāņiem, tie nodrošina efektīvu lādiņu uzglabāšanu un pārraidi. Salīdzinot ar tradicionālajiem alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem, stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori piedāvā augstāku darba spriegumu, zemāku ESR (ekvivalentās sērijas pretestību), ilgāku kalpošanas laiku un plašāku darba temperatūras diapazonu.
Priekšrocības:
Augsts darba spriegums:Stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskajiem kondensatoriem ir augsts darba sprieguma diapazons, kas bieži sasniedz vairākus simtus voltu, padarot tos piemērotus augstsprieguma lietojumiem, piemēram, strāvas pārveidotājiem un elektriskās piedziņas sistēmām.
Zems ESR:ESR jeb ekvivalentās sērijas pretestība ir kondensatora iekšējā pretestība. Cietvielu elektrolīta slānis stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskajos kondensatoros samazina ESR, uzlabojot kondensatora jaudas blīvumu un reakcijas ātrumu.
Ilgs kalpošanas laiks:Cietvielu elektrolītu izmantošana pagarina kondensatoru kalpošanas laiku, bieži sasniedzot vairākus tūkstošus stundu, ievērojami samazinot apkopes un nomaiņas biežumu.
Plašs darba temperatūras diapazons: stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori var darboties stabili plašā temperatūras diapazonā no ārkārtīgi zemas līdz augstām temperatūrām, padarot tos piemērotus lietošanai dažādos vides apstākļos.
Lietojumprogrammas:
- Enerģijas pārvaldība: tiek izmantoti filtrēšanai, savienošanai un enerģijas uzglabāšanai jaudas moduļos, sprieguma regulatoros un slēdžu režīma barošanas avotos. Stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori nodrošina stabilu jaudas izvadi.
- Jaudas elektronika: izmanto enerģijas uzkrāšanai un strāvas izlīdzināšanai invertoru, pārveidotāju un maiņstrāvas motoru piedziņās, stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori uzlabo iekārtu efektivitāti un uzticamību.
- Automobiļu elektronika: automobiļu elektroniskajās sistēmās, piemēram, dzinēja vadības blokos, informācijas un izklaides sistēmās un elektriskās stūres pastiprinātāja sistēmās, jaudas pārvaldībai un signālu apstrādei tiek izmantoti stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori.
- Jauni enerģijas lietojumi: tiek izmantoti enerģijas uzglabāšanai un jaudas balansēšanai atjaunojamās enerģijas uzglabāšanas sistēmās, elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijās un saules enerģijas invertoros, stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori veicina enerģijas uzglabāšanu un jaudas pārvaldību jaunos enerģijas lietojumos.
Secinājums:
Kā jauns elektronisks komponents stacked polimēru cietvielu alumīnija elektrolītiskie kondensatori piedāvā daudzas priekšrocības un daudzsološus pielietojumus. To augstais darba spriegums, zemais ESR, ilgs kalpošanas laiks un plašs darba temperatūras diapazons padara tos par būtiskiem enerģijas pārvaldībā, jaudas elektronikā, automobiļu elektronikā un jaunos enerģijas lietojumos. Tie ir nozīmīgi jauninājumi nākotnes enerģijas uzglabāšanā, veicinot enerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju attīstību.
Produktu numurs | Darba temperatūra (℃) | Nominālais spriegums (V.DC) | Kapacitāte (uF) | Garums (mm) | Platums (mm) | Augstums (mm) | ESR [mΩmax] | Dzīve (h) | Noplūdes strāva (uA) |
MPS331M0DD19003R | -55 ~ 105 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000. gads | 200 |
MPS471M0DD19003R | -55 ~ 105 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000. gads | 200 |
MPS561M0DD19003R | -55 ~ 105 | 2 | 560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000. gads | 224 |
MPS331M0ED19003R | -55 ~ 105 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000. gads | 200 |
MPS391M0ED19003R | -55 ~ 105 | 2.5 | 390 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000. gads | 200 |
MPS471M0ED19003R | -55 ~ 105 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000. gads | 235 |