Principii parametri tehnici
proiect | caracteristică | |
Gama de temperaturi de lucru | -55 ~+125 ℃ | |
Tensiune de lucru evaluată | 2 ~ 6.3V | |
Gama de capacități | 33 ~ 560 UF1 20Hz 20 ℃ | |
Toleranța la capacitate | ± 20% (120Hz 20 ℃) | |
Pierderea tangentă | 120Hz 20 ℃ sub valoarea din lista de produse standard | |
Curent de scurgere | I≤0.2CVOR200UA are valoarea maximă, încărcarea timp de 2 minute la tensiune nominală, 20 ℃ | |
Rezistența echivalentă a seriei (ESR) | Sub valoarea din lista de produse standard 100kHz 20 ℃ | |
Tensiune de supratensiune (V) | 1,15 ori tensiunea nominală | |
Durabilitate | Produsul ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe: Aplicați tensiunea categoriei +125 ℃ condensatorului timp de 3000 de ore și așezați -l la 20 ℃ timp de 16 ore. | |
Rata de modificare a capacității electrostatice | ± 20% din valoarea inițială | |
Pierderea tangentă | ≤200% din valoarea inițială a specificațiilor | |
Curent de scurgere | ≤300% din valoarea inițială a specificațiilor | |
Temperatură ridicată și umiditate | Produsul ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe: Aplicați tensiunea nominală timp de 1000 de ore în condiții de +85 ℃ temperatura și umiditatea RH 85%și după ce l -a așezat la 20 ℃ timp de 16 ore | |
Rata de modificare a capacității electrostatice | +70% -20% din valoarea inițială | |
Pierderea tangentă | ≤200% din valoarea inițială a specificațiilor | |
Curent de scurgere | ≤500% din valoarea inițială a specificațiilor |
Desen dimensional al produsului
Marca
Reguli de codare de fabricație Prima cifră este luna de fabricație
lună | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
cod | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
Dimensiune fizică (Unitate: 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 |
Coeficient de temperatură cu curent de ondulare nominal
Temperatură | T≤45 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Factorul de corecție a frecvenței curentului de ondulare nominală
Frecvență (Hz) | 120Hz | 1KHz | 10kHz | 100-300kHz |
factor de corecție | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
StivuitCondensatoare electrolitice din aluminiu cu stare solidăCombinați tehnologia polimerică stivuită cu tehnologia electrolitică în stare solidă. Folosind folie de aluminiu ca material de electrod și separarea electrozilor cu straturi de electroliți în stare solidă, ele obțin stocare și transmisie eficientă a sarcinii. În comparație cu condensatoarele electrolitice tradiționale din aluminiu, condensatoarele electrolitice din aluminiu cu polimer solid, oferă tensiuni de funcționare mai mari, ESR mai scăzute (rezistență la serie echivalentă), durate de viață mai lungi și un interval de temperatură de funcționare mai larg.
Avantaje:
Tensiune de funcționare ridicată:Condensatoarele electrolitice din aluminiu în stare solidă cu polimer solid prezintă un interval de tensiune de funcționare ridicat, ajungând adesea la câteva sute de volți, ceea ce le face adecvate pentru aplicații de înaltă tensiune, cum ar fi convertoare de energie electrică și sisteme de acționare electrică.
ESR scăzut:ESR, sau rezistența la serie echivalentă, este rezistența internă a unui condensator. Stratul de electroliți în stare solidă în condensatoarele electrolitice din aluminiu cu polimer solid stivuite reduce ESR, îmbunătățind densitatea puterii condensatorului și viteza de răspuns.
Durată de viață lungă:Utilizarea electroliților în stare solidă extinde durata de viață a condensatoarelor, ajungând adesea la câteva mii de ore, reducând semnificativ frecvența de întreținere și înlocuire.
Gama largă de temperatură de funcționare: Condensatoarele electrolitice din aluminiu cu polimeri solide stivuite pot funcționa stabil pe o gamă largă de temperatură, de la temperaturi extrem de scăzute la ridicate, ceea ce le face adecvate pentru aplicații în diferite condiții de mediu.
Aplicații:
- Gestionarea energiei: utilizat pentru filtrarea, cuplarea și stocarea de energie în modulele de alimentare, regulatoarele de tensiune și sursele de alimentare în modul comutator, condensatoarele electrolitice din aluminiu solide stivuite asigură ieșiri stabile de energie.
- Electronică de putere: folosită pentru stocarea energiei și netezirea curentă a invertoarelor, convertoarelor și unităților de motor de curent alternativ, condensatoarele electrolitice din aluminiu cu polimer solid stivuite îmbunătățesc eficiența și fiabilitatea echipamentului.
- Electronică auto: în sistemele electronice auto auto, cum ar fi unitățile de control al motorului, sistemele de infotainment și sistemele de servodirecție electrică, condensatoarele electrolitice din aluminiu solid în stare solidă stivuită sunt utilizate pentru gestionarea puterii și procesarea semnalului.
- Noile aplicații energetice: utilizate pentru stocarea energiei și echilibrarea energiei în sisteme de stocare a energiei regenerabile, stații de încărcare a vehiculelor electrice și invertoare solare, condensatoare electrolitice din aluminiu cu stare solidă stivuită contribuie la stocarea energiei și la gestionarea energiei în aplicațiile energetice noi.
Concluzie:
Ca o nouă componentă electronică, condensatoarele electrolitice din aluminiu în stare solidă stivuită oferă numeroase avantaje și aplicații promițătoare. Tensiunea lor ridicată de funcționare, ESR scăzută, durata de viață lungă și gama largă de temperatură de funcționare le fac esențiale în gestionarea energiei electrice, electronice de energie, electronice auto și noi aplicații energetice. Acestea sunt pregătite să fie o inovație semnificativă în stocarea viitoare a energiei, contribuind la avansările tehnologiei de stocare a energiei.
Numărul produselor | Temperatura de funcționare (℃) | Tensiune nominală (V.DC) | Capacitate (UF) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | tensiune de supratensiune (V) | ESR [Mωmax] | Viață (ore) | Curent de scurgere (UA) | Certificarea produselor |
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 |