Parametri tehnici principali
| proiect | caracteristică | |
| intervalul de temperatură de lucru | -55~+105℃ | |
| Tensiune nominală de funcționare | 6,3-100V | |
| interval de capacitate | 180~18000 uF 120Hz 20℃ | |
| Toleranță de capacitate | ±20% (120Hz 20℃) | |
| tangentă de pierdere | 120Hz cu 20℃ sub valoarea din lista de produse standard | |
| Curent de scurgere※ | Încărcați timp de 2 minute la o tensiune nominală sub valoarea din lista de produse standard, la 20°C | |
| Rezistență Serie Echivalentă (ESR) | 100kHz 20°C sub valoarea din lista de produse standard | |
|
Durabilitate | Produsul trebuie să îndeplinească cerințele de aplicare a tensiunii nominale de lucru timp de 2000 de ore la o temperatură de 105°C și plasarea acesteia la 20°C timp de 16 ore. | |
| Rata de modificare a capacității | ±20% din valoarea inițială | |
| Rezistență Serie Echivalentă (ESR) | ≤200% din valoarea inițială a specificației | |
| tangentă de pierdere | ≤200% din valoarea inițială a specificației | |
| curent de scurgere | ≤Valoare inițială a specificației | |
|
Temperatură și umiditate ridicate | Produsul ar trebui să îndeplinească | |
| Rata de modificare a capacității | ±20% din valoarea inițială | |
| Rezistență Serie Echivalentă (ESR) | ≤200% din valoarea inițială a specificației | |
| tangentă de pierdere | ≤200% din valoarea inițială a specificației | |
| curent de scurgere | ≤Valoare inițială a specificației | |
Desen dimensional al produsului
Dimensiuni produs (Unitate: mm)

| D (±0,5) | 16 | 18 |
| d (±0,05) | 0,8 | 0,8 |
| F (±0,5) | 7,5 | 7,5 |
| a | 1 | |
Coeficient de corecție a frecvenței curentului de ondulație
| Frecvență (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz |
| factor de corecție | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Condensatoare electrolitice solide din aluminiu și polimer conductiv: o componentă excelentă pentru dispozitivele electronice moderne
În industria electronică de astăzi, aflată în rapidă dezvoltare, cerințele privind performanța, fiabilitatea și durata de viață a componentelor sunt în creștere. Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu-polimer conductiv, o descoperire semnificativă în tehnologia condensatoarelor, înlocuiesc treptat condensatoarele electrolitice tradiționale cu performanțe superioare, devenind componenta preferată pentru multe dispozitive electronice de înaltă performanță.
Caracteristici tehnice și avantaje de performanță
Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv combină inteligent avantajele condensatoarelor electrolitice tradiționale din aluminiu cu proprietățile îmbunătățite ale materialelor polimerice conductive. Aceste condensatoare utilizează un polimer conductiv ca electrolit, înlocuind electrolitul lichid sau gel din condensatoarele electrolitice tradiționale din aluminiu. Această schimbare fundamentală aduce multiple îmbunătățiri ale performanței.
Cele mai notabile caracteristici sunt rezistența lor serie echivalentă (ESR) extrem de scăzută și capacitatea mare de gestionare a curentului de ondulație. Valorile ESR de până la 0,007Ω îmbunătățesc semnificativ eficiența, reduc pierderile de putere și sporesc fiabilitatea sistemului în aplicațiile de înaltă frecvență. În plus, aceste condensatoare oferă o gamă largă de capacități (180-18.000 μF) la 120 Hz/20 °C și o gamă de tensiune nominală de lucru de 6,3-100 V, satisfăcând nevoile diverselor scenarii de aplicare. Stabilitatea temperaturii este un alt avantaj remarcabil. Intervalul de temperatură de funcționare se extinde de la -55 °C la +105 °C, asigurând o funcționare fiabilă într-o gamă largă de condiții de mediu. Structura sa în stare solidă elimină complet riscul de scurgere sau uscare a electrolitului, menținând performanțe stabile chiar și în condiții dure de funcționare.
În ceea ce privește durata de viață, aceste condensatoare garantează 2000 de ore de funcționare continuă la 105°C, depășind cu mult durata de viață a condensatoarelor electrolitice tradiționale. Testele de durabilitate au arătat că rata de modificare a capacității nu a depășit ±20% din valoarea inițială, valorile ESR și factorul de disipație nu au depășit 200% din valorile inițiale specificate, iar curentul de scurgere s-a încadrat în specificațiile inițiale, demonstrând o stabilitate excelentă pe termen lung.
Parametri tehnici de bază
Parametrii tehnici ai condensatoarelor electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv demonstrează performanța lor superioară. Toleranța capacității este de ±20% (120Hz/20°C), iar curentul de scurgere după încărcarea la tensiunea nominală timp de 2 minute este mai mic decât valoarea listată în lista standard de produse.
În ceea ce privește dimensiunile, aceste condensatoare sunt disponibile în diametre de 16 mm și 18 mm, cu înălțimi cuprinse între 16 mm și 20 mm. Acestea au un diametru al pinilor de 0,8 mm și un pas între pini de 7,5 mm, îndeplinind diverse cerințe de spațiu. Factorul de corecție a frecvenței curentului de ondulație crește odată cu frecvența, atingând un factor de corecție de 1 la 100 kHz și 1 la 500 kHz, demonstrând performanțe îmbunătățite în medii de înaltă frecvență.
Aplicații și valoare de piață
Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv sunt utilizate pe scară largă în numeroase sisteme și dispozitive electronice. În unitățile de alimentare, acestea ajută la stabilizarea tensiunii de ieșire, la reducerea ondulației și la îmbunătățirea răspunsului tranzitoriu, asigurând o funcționare fiabilă și eficientă. ESR-ul lor scăzut îmbunătățește semnificativ eficiența surselor de alimentare în comutație, reducând în același timp cerințele de disipare a căldurii și simplificând proiectarea managementului termic.
În electronica auto, aceste condensatoare contribuie la performanța și longevitatea sistemelor din vehicul, cum ar fi unitățile de control al motorului (ECU), sistemele de infotainment și caracteristicile de siguranță. Electronica auto impune cerințe extrem de ridicate privind stabilitatea temperaturii componentelor, rezistența la vibrații și fiabilitatea. Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv îndeplinesc perfect aceste cerințe, ceea ce le face o alegere ideală pentru proiectarea electronicii auto. Echipamentele de telecomunicații reprezintă un alt domeniu cheie de aplicare. Echipamentele stațiilor de bază, infrastructura de rețea și echipamentele de comunicații necesită condensatoare de înaltă performanță pentru a asigura integritatea semnalului, a reduce zgomotul și a îmbunătăți eficiența energetică. În aceste aplicații, caracteristicile de înaltă frecvență și impedanța scăzută a condensatoarelor sunt deosebit de importante.
Automatizarea industrială beneficiază, de asemenea, de performanța excelentă a acestor condensatoare. Acționările motoarelor, sistemele de control PLC, sursele de alimentare industriale și sistemele de control robotizate se bazează pe condensatoare de înaltă performanță pentru a asigura o funcționare stabilă. Rezistența la temperaturi ridicate, rezistența la vibrații și durata lungă de viață a condensatoarelor sunt deosebit de valoroase în mediile industriale dure.
Aceste condensatoare sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în aplicațiile de iluminat cu LED-uri. Sursele de alimentare pentru driverele LED necesită condensatoare de înaltă eficiență, compacte și cu durată lungă de viață. Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv îndeplinesc cu precizie aceste cerințe, oferind un suport fiabil pentru sistemele de iluminat cu LED-uri.
Avantaje comparative față de condensatoarele tradiționale
Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv oferă avantaje semnificative față de condensatoarele electrolitice lichide tradiționale. În primul rând, structura lor în stare solidă elimină complet problemele de uscare și scurgere a electrolitului, îmbunătățind fiabilitatea echipamentelor pe termen lung. În al doilea rând, ESR-ul lor scăzut reduce pierderile de putere și îmbunătățește eficiența sistemului, în special în aplicațiile de comutare de înaltă frecvență.
În ceea ce privește caracteristicile de temperatură, condensatoarele polimerice conductive prezintă o stabilitate mai bună a temperaturii, cu variații minime ale ESR în funcție de temperatură, asigurând performanțe stabile pe o gamă largă de temperaturi. De asemenea, acestea oferă o durată de viață mai lungă, garantată de 2000 de ore la 105°C, depășind cu mult cea a condensatoarelor electrolitice tradiționale.
În ceea ce privește performanța la frecvență înaltă, datorită conductivității ridicate a polimerilor conductivi, aceste condensatoare mențin o impedanță scăzută la frecvențe înalte, ceea ce le face potrivite pentru aplicații în surse de alimentare în comutație de înaltă frecvență și circuite digitale de înaltă frecvență. De asemenea, oferă o rezistență îmbunătățită la vibrații și o stabilitate mecanică îmbunătățite, ceea ce le face potrivite pentru utilizarea în medii dure.
Inovație tehnologică și dezvoltare viitoare
Tehnologia condensatoarelor electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv continuă să inoveze și să se dezvolte. Densitatea capacității continuă să crească, oferind o capacitate mai mare în același volum; valorile ESR continuă să scadă, satisfăcând cererea pentru o eficiență mai mare; iar intervalele de temperatură de funcționare continuă să se extindă, adaptându-se la medii de aplicații din ce în ce mai solicitante.
Performanța de mediu este, de asemenea, un obiectiv cheie de dezvoltare, toate produsele respectând Directiva RoHS și îndeplinind cerințele de mediu. Pe măsură ce dispozitivele electronice se îndreaptă spre o eficiență mai mare, miniaturizare și fiabilitate sporită, cererea pentru aceste condensatoare va continua să crească.
Îmbunătățirile proceselor de fabricație contribuie, de asemenea, la creșterea continuă a performanței produselor. Echipamentele de fabricație mai sofisticate, controlul mai strict al calității și formulările optimizate ale materialelor determină dezvoltarea condensatoarelor electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv, care au ca scop performanțe mai mari și o fiabilitate sporită.
Concluzie
Condensatoarele electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv reprezintă un progres semnificativ în tehnologia condensatoarelor, oferind performanțe superioare, fiabilitate și longevitate pentru sistemele electronice moderne. ESR-ul lor scăzut, capacitatea mare de gestionare a curentului de ondulație și durabilitatea sporită le fac ideale pentru o gamă largă de aplicații în diverse industrii.
Odată cu dezvoltarea continuă a dispozitivelor și sistemelor electronice, se așteaptă o creștere a cererii de condensatoare de înaltă performanță, cum ar fi condensatoarele electrolitice solide din aluminiu și polimeri conductivi. Capacitatea lor de a îndeplini cerințele stricte ale electronicii moderne le face o componentă indispensabilă în designul electronic actual, contribuind semnificativ la îmbunătățirea eficienței, fiabilității și performanței.
Shanghai YMIN, un producător profesionist de condensatoare, se angajează să ofere clienților condensatoare electrolitice solide din aluminiu polimeric conductiv de înaltă calitate. Datorită tehnologiei sale avansate de producție, controlului strict al calității și gamei extinse de produse, a câștigat încrederea și laudele clienților atât pe plan intern, cât și internațional. Compania va continua să inoveze și să ofere soluții de componente de înaltă calitate pentru industria electronică.
| Codul produselor | Temperatură (℃) | Tensiune nominală (V.DC) | Capacitate (uF) | Diametru (mm) | Înălțime (mm) | Curent de scurgere (uA) | VSH/Impedanță [Ωmax] | Viață (ore) | Certificarea produsului |
| NPGI1600J103MJTM | -55~105 | 6.3 | 10000 | 16 | 16 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1800J123MJTM | -55~105 | 6.3 | 12000 | 16 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI2000J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 16 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ1800J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 18 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ2000J183MJTM | -55~105 | 6.3 | 18000 | 18 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1601A682MJTM | -55~105 | 10 | 6800 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801A822MJTM | -55~105 | 10 | 8200 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001A123MJTM | -55~105 | 10 | 12000 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601C392MJTM | -55~105 | 16 | 3900 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801C472MJTM | -55~105 | 16 | 4700 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001C562MJTM | -55~105 | 16 | 5600 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801C682MJTM | -55~105 | 16 | 6800 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001C822MJTM | -55~105 | 16 | 8200 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601E222MJTM | -55~105 | 25 | 2200 | 16 | 16 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1801E272MJTM | -55~105 | 25 | 2700 | 16 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI2001E332MJTM | -55~105 | 25 | 3300 | 16 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ1801E392MJTM | -55~105 | 25 | 3900 | 18 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ2001E472MJTM | -55~105 | 25 | 4700 | 18 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1601V182MJTM | -55~105 | 35 | 1800 | 16 | 16 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1801V222MJTM | -55~105 | 35 | 2200 | 16 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI2001V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 16 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ1801V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 18 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ2001V332MJTM | -55~105 | 35 | 3300 | 18 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1601H681MJTM | -55~105 | 50 | 680 | 16 | 16 | 6800 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801H821MJTM | -55~105 | 50 | 820 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001H102MJTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801H122MJTM | -55~105 | 50 | 1200 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001H152MJTM | -55~105 | 50 | 1500 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601J561MJTM | -55~105 | 63 | 560 | 16 | 16 | 7056 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801J681MJTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001J102MJTM | -55~105 | 63 | 1000 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601K331MJTM | -55~105 | 80 | 330 | 16 | 16 | 5280 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801K391MJTM | -55~105 | 80 | 390 | 16 | 18 | 6240 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001K471MJTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801K561MJTM | -55~105 | 80 | 560 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001K681MJTM | -55~105 | 80 | 680 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1602A181MJTM | -55~105 | 100 | 180 | 16 | 16 | 3600 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI1802A221MJTM | -55~105 | 100 | 220 | 16 | 18 | 4400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI2002A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 16 | 20 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ1802A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 18 | 18 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ2002A331MJTM | -55~105 | 100 | 330 | 18 | 20 | 6600 | 0,04 | 2000 | - |







