NPG

Kort beskrivning:

Ledande polymeraluminiumfasta elektrolytkondensatorer

Radiell ledningstyp

Stor kapacitet, hög tillförlitlighet, låg ESR, hög tillåten rippelström,

Garanterad i 2000 timmar vid 105 ℃, Uppfyller RoHS-direktivet,

Storkapacitets- och miniatyriserade produkter


Produktinformation

Produktlista Antal

Produktetiketter

Huvudsakliga tekniska parametrar

projekt

karakteristisk

arbetstemperaturintervall

-55~+105℃

Nominell arbetsspänning

6,3–100 V

kapacitetsområde

180~18000 uF 120Hz 20℃

Kapacitetstolerans

±20 % (120 Hz 20 ℃)

förlusttangent

120Hz 20℃ under värdet i listan över standardprodukter

Läckström※

Ladda i 2 minuter vid märkspänning under värdet i listan över standardprodukter vid 20 °C

Ekvivalent serieresistans (ESR)

100 kHz 20 °C under värdet i listan över standardprodukter

 

Varaktighet

Produkten ska uppfylla kraven för att applicera nominell arbetsspänning i 2000 timmar vid en temperatur på 105 °C och placera den vid 20 °C i 16 timmar.

Kapacitansändringshastighet

±20 % av initialvärdet

Ekvivalent serieresistans (ESR)

≤200 % av initialt specifikationsvärde

förlusttangent

≤200 % av initialt specifikationsvärde

läckström

≤Initialt specifikationsvärde

 

Hög temperatur och luftfuktighet

Produkten ska uppfylla

Kapacitansändringshastighet

±20 % av initialvärdet

Ekvivalent serieresistans (ESR)

≤200 % av initialt specifikationsvärde

förlusttangent

≤200 % av initialt specifikationsvärde

läckström

≤Initialt specifikationsvärde

Produktens måttritning

Produktmått (enhet: mm)

D (±0,5)

16

18

d (±0,05)

0,8

0,8

F (±0,5)

7,5

7,5

a 1

Korrigeringskoefficient för rippelströmsfrekvens

Frekvens (Hz) 120Hz 1 kHz 10 kHz 100kHz 500kHz
korrektionsfaktor 0,05 0,3 0,7 1 1

 

Ledande polymeraluminiumfasta elektrolytkondensatorer: En utmärkt komponent för moderna elektroniska apparater

I dagens snabbt växande elektronikindustri ökar kraven på komponenternas prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Ledande polymeraluminium-fasta elektrolytkondensatorer, ett betydande genombrott inom kondensatortekniken, ersätter gradvis traditionella elektrolytkondensatorer med deras överlägsna prestanda och blir den föredragna komponenten för många avancerade elektroniska enheter.

Tekniska funktioner och prestandafördelar

Ledande polymer-aluminiumelektrolytkondensatorer kombinerar på ett smart sätt fördelarna med traditionella aluminiumelektrolytkondensatorer med de förbättrade egenskaperna hos ledande polymermaterial. Dessa kondensatorer använder en ledande polymer som elektrolyt och ersätter den flytande eller gelbaserade elektrolyten i traditionella aluminiumelektrolytkondensatorer. Denna grundläggande förändring medför flera prestandaförbättringar.

De mest anmärkningsvärda egenskaperna är deras extremt låga ekvivalenta serieresistans (ESR) och höga rippelströmshanteringsförmåga. ESR-värden så låga som 0,007Ω förbättrar avsevärt effektiviteten, minskar effektförluster och förbättrar systemets tillförlitlighet i högfrekventa applikationer. Dessutom erbjuder dessa kondensatorer ett brett kapacitansområde (180–18 000 μF) vid 120 Hz/20 °C och ett nominellt arbetsspänningsområde på 6,3–100 V, vilket möter behoven hos olika applikationsscenarier. Temperaturstabilitet är en annan enastående fördel. Driftstemperaturområdet sträcker sig från -55 °C till +105 °C, vilket säkerställer tillförlitlig drift i en mängd olika miljöförhållanden. Dess solid-state-struktur eliminerar helt risken för elektrolytläckage eller uttorkning, vilket bibehåller stabil prestanda även under tuffa driftsförhållanden.

När det gäller livslängd garanterar dessa kondensatorer 2000 timmars kontinuerlig drift vid 105 °C, vilket vida överstiger livslängden för traditionella elektrolytkondensatorer. Hållbarhetstester visade att kapacitansförändringshastigheten inte översteg ±20 % av det ursprungliga värdet, ESR- och dissipationsfaktorvärdena inte översteg 200 % av de initialt specificerade värdena, och läckströmmen förblev inom den ursprungliga specifikationen, vilket visar utmärkt långsiktig stabilitet.

Kärntekniska parametrar

De tekniska parametrarna för de ledande polymer-aluminium-elektrolytkondensatorerna visar deras överlägsna prestanda. Kapacitanstoleransen är ±20 % (120 Hz/20 °C), och läckströmmen efter laddning vid nominell spänning i 2 minuter är lägre än det värde som anges i standardproduktlistan.

Storleksmässigt finns dessa kondensatorer i diametrar på 16 mm och 18 mm, med höjder från 16 mm till 20 mm. De har en stiftdiameter på 0,8 mm och en stiftdelning på 7,5 mm, vilket uppfyller olika utrymmeskrav. Korrektionsfaktorn för rippelströmmen ökar med frekvensen och når en korrektionsfaktor på 1 vid 100 kHz och 1 vid 500 kHz, vilket visar förbättrad prestanda i högfrekventa miljöer.

Tillämpningar och marknadsvärde

Ledande polymeraluminiumelektrolytkondensatorer används ofta i många elektroniska system och enheter. I nätaggregat hjälper de till att stabilisera utspänningen, minska rippel och förbättra transientresponsen, vilket säkerställer tillförlitlig och effektiv drift. Deras låga ESR förbättrar avsevärt effektiviteten hos switchande nätaggregat samtidigt som de minskar värmeavledningskraven och förenklar designen av termisk styrning.

Inom fordonselektronik bidrar dessa kondensatorer till prestanda och livslängd hos fordonssystem som motorstyrenheter (ECU), infotainmentsystem och säkerhetsfunktioner. Fordonselektronik ställer extremt höga krav på komponenternas temperaturstabilitet, vibrationstålighet och tillförlitlighet. Ledande polymeraluminiumelektrolytkondensatorer i fast form uppfyller dessa krav perfekt, vilket gör dem till ett idealiskt val för fordonselektronikdesign. Telekommunikationsutrustning är ett annat viktigt tillämpningsområde. Basstationsutrustning, nätverksinfrastruktur och kommunikationsutrustning kräver alla högpresterande kondensatorer för att säkerställa signalintegritet, minska brus och förbättra energieffektiviteten. I dessa tillämpningar är kondensatorernas högfrekventa egenskaper och låga impedans särskilt viktiga.

Industriell automation drar också nytta av dessa kondensatorers utmärkta prestanda. Motordrivningar, PLC-styrsystem, industriella strömförsörjning och robotstyrsystem är alla beroende av högpresterande kondensatorer för att säkerställa stabil drift. Kondensatorernas höga temperaturbeständighet, vibrationstålighet och långa livslängd är särskilt värdefulla i tuffa industriella miljöer.

Dessa kondensatorer används också ofta i LED-belysningstillämpningar. LED-drivdon kräver högeffektiva, kompakta och långlivade kondensatorer. Ledande polymeraluminium-fasta elektrolytkondensatorer uppfyller exakt dessa krav och ger tillförlitligt stöd för LED-belysningssystem.

Jämförande fördelar jämfört med traditionella kondensatorer

Ledande polymeraluminiumelektrolytkondensatorer i fast form erbjuder betydande fördelar jämfört med traditionella flytande elektrolytkondensatorer. För det första eliminerar deras fasta struktur helt problemen med uttorkning och läckage av elektrolyten, vilket förbättrar utrustningens långsiktiga tillförlitlighet. För det andra minskar deras låga ESR effektförluster och förbättrar systemeffektiviteten, särskilt i högfrekventa switchapplikationer.

När det gäller temperaturegenskaper uppvisar ledande polymerkondensatorer bättre temperaturstabilitet, med minimal ESR-variation med temperaturen, vilket säkerställer stabil prestanda över ett brett temperaturområde. De erbjuder också en längre livslängd, med en garanterad livslängd på 2000 timmar vid 105 °C, vilket vida överstiger traditionella elektrolytkondensatorers.

När det gäller högfrekvensprestanda, tack vare den höga konduktiviteten hos ledande polymerer, bibehåller dessa kondensatorer låg impedans vid höga frekvenser, vilket gör dem lämpliga för tillämpningar i högfrekventa switchande nätaggregat och högfrekventa digitala kretsar. De erbjuder också förbättrad vibrationstålighet och mekanisk stabilitet, vilket gör dem lämpliga för användning i tuffa miljöer.

Teknologisk innovation och framtida utveckling

Tekniken för elektrolytkondensatorer i fast form av ledande polymerer i aluminium fortsätter att förnya sig och utvecklas. Kapacitansdensiteten fortsätter att öka, vilket ger större kapacitans inom samma volym; ESR-värdena fortsätter att minska, vilket möter kraven på högre effektivitet; och driftstemperaturintervallen fortsätter att utökas, vilket anpassar sig till mer krävande applikationsmiljöer.

Miljöprestanda är också ett viktigt utvecklingsfokus, där alla produkter uppfyller RoHS-direktivet och miljökraven. I takt med att elektroniska enheter går mot högre effektivitet, miniatyrisering och ökad tillförlitlighet kommer efterfrågan på dessa kondensatorer att fortsätta öka.

Förbättringar i tillverkningsprocesser förbättrar också kontinuerligt produkternas prestanda. Mer sofistikerad tillverkningsutrustning, striktare kvalitetskontroll och optimerade materialformuleringar driver utvecklingen av ledande polymer-aluminium-fasta elektrolytkondensatorer mot högre prestanda och större tillförlitlighet.

Slutsats

Ledande polymeraluminiumelektrolytkondensatorer representerar ett betydande framsteg inom kondensatortekniken och ger överlägsen prestanda, tillförlitlighet och livslängd för moderna elektroniska system. Deras låga ESR, höga rippelströmshanteringsförmåga och förbättrade hållbarhet gör dem idealiska för ett brett spektrum av applikationer inom olika branscher.

Med den fortsatta utvecklingen av elektroniska enheter och system förväntas efterfrågan på högpresterande kondensatorer, såsom ledande polymeraluminium-fasta elektrolytkondensatorer, öka. Deras förmåga att uppfylla de stränga kraven inom modern elektronik gör dem till en oumbärlig komponent i dagens elektroniska konstruktioner, vilket bidrar avsevärt till förbättrad effektivitet, tillförlitlighet och prestanda.

Shanghai YMIN, en professionell kondensatortillverkare, har åtagit sig att förse kunder med högkvalitativa ledande polymeraluminium-fasta elektrolytkondensatorer. Med sin avancerade produktionsteknik, strikta kvalitetskontroll och omfattande produktlinje har företaget förtjänat kundernas förtroende och beröm både nationellt och internationellt. Företaget kommer att fortsätta att förnya sig och tillhandahålla fler högkvalitativa komponentlösningar för elektronikindustrin.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Produktkod Temperatur (℃) Nominell spänning (V.DC) Kapacitans (uF) Diameter (mm) Höjd (mm) Läckström (uA) ESR/Impedans [Ωmax] Livslängd (timmar) Produktcertifiering
    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 -