Hlavné technické parametre
projekt | charakteristický | |
rozsah pracovnej teploty | -55 ~+125 ℃ | |
Menovité pracovné napätie | 2 ~ 6,3V | |
Kapacita | 33 ~ 560 UF1 20Hz 20 ℃ | |
Tolerancia kapacity | ± 20% (120 Hz 20 ℃) | |
Strata tangens | 120Hz 20 ℃ pod hodnotou v štandardnom zozname produktov | |
Prienik | I <0,2cvor200UA má maximálnu hodnotu, nabíjajte 2 minúty pri menovitom napätí, 20 ℃ | |
Rovnocenná séria odporu (ESR) | Pod hodnotou v štandardnom zozname produktov 100 kHz 20 ℃ | |
Prepätné napätie (V) | 1,15 násobok menovité napätie | |
Trvanlivosť | Produkt by mal spĺňať nasledujúce požiadavky: Použite napätie kategórie +125 ℃ na kondenzátor po dobu 3000 hodín a umiestnite ho na 20 ℃ na 16 hodín. | |
Miera zmeny elektrostatickej kapacity | ± 20% počiatočnej hodnoty | |
Strata tangens | ≤ 200% hodnoty počiatočnej špecifikácie | |
Prienik | ≤ 300% hodnoty počiatočnej špecifikácie | |
Vysoká teplota a vlhkosť | Produkt by mal spĺňať nasledujúce požiadavky: Použite menovité napätie počas 1000 hodín za podmienok +85 ℃ teploty a 85%vlhkosti RH a po jeho umiestnení na 20 ℃ počas 16 hodín | |
Miera zmeny elektrostatickej kapacity | +70% -20% počiatočnej hodnoty | |
Strata tangens | ≤ 200% hodnoty počiatočnej špecifikácie | |
Prienik | ≤ 500% hodnoty počiatočnej špecifikácie |
Rozmerový výkres
Znak
Pravidlá výrobného kódovania Prvá číslica je výrobný mesiac
mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
kódovať | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
fyzický rozmer (jednotka: 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 |
Menovité koeficient teploty prúdu prúdu
Teplota | T <45 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Menovité korekčné faktor frekvencie prúdu
Frekvencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
korekčný faktor | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
NaskladanýPolymérny hliníkový elektrolytický kondenzátorKombinujte skladovanú polymérnu technológiu s technológiou elektrolytov v tuhom stave. Použitím hliníkovej fólie ako elektródového materiálu a oddelenie elektród s pevným stavom elektrolytových vrstiev dosahujú efektívne ukladanie a prenos náboja. V porovnaní s tradičnými elektrolytickými kondenzátormi z hliníka ponúka elektrolytické kondenzátory hliníka na hliníkových kondenzátoroch polyméru vyššieho prevádzkového napätia, nižší ESR (ekvivalentný odpor série), dlhšiu životnosť a širší rozsah prevádzkovej teploty.
Výhody:
Vysoké prevádzkové napätie:Hliníkové elektrolytické kondenzátory s hliníkom v stohovanom polyméri sú vybavené vysokým prevádzkovým napätím, ktoré často dosahujú niekoľko stoviek voltov, vďaka čomu sú vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie, ako sú výkonové konvertory a elektrické pohonné systémy.
Nízky esr:ESR alebo ekvivalentný odporový odpor je vnútorným odporom kondenzátora. Vrstva elektrolytu v tuhom stave v naskladanom polymérnom tuhom stave hliníkových elektrolytických kondenzátorov redukuje ESR, čím zvyšuje hustotu výkonu a rýchlosť odozvy kondenzátora.
Dlhá životnosť:Použitie elektrolytov v tuhom stave rozširuje životnosť kondenzátorov, často dosahuje niekoľko tisíc hodín, čo výrazne znižuje údržbu a náhradnú frekvenciu.
Široký rozsah prevádzkovej teploty: Hliníkové elektrolytické kondenzátory v stohovanom polymérnom stave môžu pracovať stabilne v širokom teplotnom rozsahu, od extrémne nízkych po vysoké teploty, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie v rôznych podmienkach prostredia.
Aplikácie:
- Správa energie: Používa sa na filtrovanie, spojenie a ukladanie energie v výkonových moduloch, regulátoroch napätia a napájacích zdrojoch režimu, naskladané elektrolytické kondenzátory hliníka v tuhom stave zabezpečujú stabilné výstupy.
- Elektronická elektronika: Používa sa na ukladanie energie a vyhladenie prúdu v meničoch, konvertoroch a striedavých motoroch, naskladané elektrolytické kondenzátory hliníka v pevnom stave polyméru zvyšujú účinnosť a spoľahlivosť zariadenia.
- Automobilová elektronika: V automobilových elektronických systémoch, ako sú riadiace jednotky motora, systémy infotainmentu a systémy elektrického posilňovača riadenia, sa na riadenie a spracovanie signálu používajú stohované hliníkové kondenzátory v polymérnom stave.
- Nové energetické aplikácie: Využívané na skladovanie energie a vyváženie energie v systémoch na skladovanie energie, nabíjacích staníc elektrických vozidiel a solárne invertory, naskladané elektrolytické kondenzátory hliníka v tuhomyseľnom polyméri prispievajú k skladovaniu energie a riadeniu energie v nových energetických aplikáciách.
Záver:
Ako nový elektronický komponent ponúka elektrolytické kondenzátory hliníka v polyméri v tuhom stave mnohé výhody a sľubné aplikácie. Ich vysoké prevádzkové napätie, nízka ESR, dlhá životnosť a široký rozsah prevádzkovej teploty ich robia nevyhnutnosťou pre správu energie, výkonovú elektroniku, automobilovú elektroniku a nové energetické aplikácie. Sú pripravení byť významnou inováciou v budúcom ukladaní energie a prispievajú k pokroku v technológii ukladania energie.
Číslo výrobkov | Prevádzkujte teplotu (℃) | Menovité napätie (V.DC) | Kapacita (UF) | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | prepätné napätie (V) | ESR [MΩmax] | Život (HRS) | Prienik prúdu (UA) | Certifikácia výrobkov |
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 |