Huvudsakliga tekniska parametrar
Teknisk parameter
♦105 ℃ 2000~5000 timmar
♦ Låg ESR, platt typ, stor kapacitans
♦ RoHS-kompatibel
♦ AEC-Q200-kvalificerad, vänligen kontakta oss för mer information
Specifikation
| Föremål | Egenskaper | ||||||||||
| Driftstemperaturintervall | ≤100V DC -55℃~+105℃ ; 160V DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
| Nominell spänning | 63~160V DC | ||||||||||
| Kapacitanstolerans | ±20 % (25 ± 2 ℃ 120 Hz) | ||||||||||
| Läckström ((uA) | 6,3 〜100WV |≤0,01CV eller 3uA beroende på vilket som är störst C: märkkapacitans (uF) V: märkspänning (V) 2 minuters avläsning | ||||||||||
| 160WV |≤0,02CV+10(uA) C:märkkapacitans(uF) V:märkspänning(V) 2 minuters avläsning | |||||||||||
| Dissipationsfaktor (25±2)℃120Hz) | Nominell spänning (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
| tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
| Nominell spänning (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
| För de med en nominell kapacitans större än 1000uF, när den nominella kapacitansen ökas med 1000uF, då kommer tgδ att ökas med 0,02. | |||||||||||
| Temperaturkarakteristik (120Hz) | Nominell spänning (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uthållighet | Efter standardtesttid med applicering av märkspänning med den nominella rippelströmmen i ugnen vid 105 ℃, ska följande specifikation vara uppfylld efter 16 timmar vid 25 ± 2 °C. | ||||||||||
| Kapacitansförändring | inom ±30 % av initialvärdet | ||||||||||
| Dissipationsfaktor | Inte mer än 300 % av det angivna värdet | ||||||||||
| Läckström | Inte mer än det angivna värdet | ||||||||||
| Lasttid (timmar) | ≤Φ 10 2000 timmar | >Φ10 5000 timmar | |||||||||
| Hållbarhet vid hög temperatur | Efter att kondensatorerna lämnats utan belastning vid 105 ℃ i 1000 timmar, ska följande specifikation vara uppfylld vid 25 ± 2 ℃. | ||||||||||
| Kapacitansförändring | inom ±20 % av initialvärdet | ||||||||||
| Dissipationsfaktor | Inte mer än 200 % av det angivna värdet | ||||||||||
| Läckström | Inte mer än 200 % av det angivna värdet | ||||||||||
Produktens måttritning
Mått (mm)
| L<20 | a=1,0 |
| L≥20 | a=2,0 |
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,45 | 0,5 (0,45) | 0,5 | 0,6 (0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Korrigeringskoefficient för rippelströmsfrekvens
| Frekvens (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210 000 |
| Koefficient | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
L3M-serien: Högpresterande, långlivade aluminiumelektrolytkondensatorer konstruerade för högpresterande tillämpningar
I den moderna elektronikens stora väv spelar varje liten elektronisk komponent en oumbärlig roll. Bland dem fungerar aluminiumelektrolytkondensatorer, med sina unika energilagrings- och filtreringsegenskaper, som "energipool" och "stabilisator" i kärnkretsar som strömhantering och signalkoppling. Inför de extrema kraven på komponenternas tillförlitlighet, hållbarhet och miljöanpassning i avancerade applikationer som fordonselektronik, ny energi och industriell automation är en överlägsen kondensatorprodukt avgörande. YMINs L3M-serie aluminiumelektrolytkondensatorer är utformade för att möta dessa utmaningar. Med sin ultralånga livslängd på 2000 till 5000 timmar vid 105 ℃, låga impedans, stora kapacitans och överlägsna kvalitet som överensstämmer med AEC-Q200-standarden, har de blivit ett pålitligt val för ingenjörer inom avancerade konstruktioner.
I. Exakt positionering: Kärnegenskaper som möter högklassiga behov
L3M-serien är inte en vanlig elektrolytkondensator av aluminium; från början var den konstruerad för applikationer med höga tillförlitlighetskrav.
1. Ultralång livslängd och hög temperaturtolerans: En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos denna serie är dess förmåga att upprätthålla en stabil driftstid på 2000 till 5000 timmar även vid 105 ℃. Detta överträffar avsevärt vanliga kondensatorers livslängd, vilket innebär att L3M i den tuffa miljön med hög temperatur och hög värmeutveckling inuti utrustning kan bromsa processen för elektrolyttorkning och åldring, vilket effektivt minskar den totala felfrekvensen orsakad av kondensatorfel och därigenom avsevärt förbättrar slutprodukternas hållbarhet och marknadskonkurrenskraft.
2. Låg ESR och hög rippelströmskapacitet: L3M-serien är utformad som en "lågompedans"-typ. Låg ekvivalent serieresistans (ESR) innebär att kondensatorn har mindre intern energiförlust och mindre värmeutveckling under höghastighetsladdning och urladdning. Detta kompletterar inte bara den långa livslängden utan ger också direkt kraftfull hantering av rippelström. I högeffektsnätaggregat, motordrivningar och andra applikationer upplever kretsar ofta betydande strömrippel. L3M-serien jämnar effektivt ut dessa pulserande strömmar, vilket ger en ren och stabil energiförsörjning till efterföljande kretsar. Detta säkerställer stabila driftsspänningar för centrala systemchips (som CPU:er, GPU:er och DSP:er), vilket förhindrar prestandaförsämring eller systemkrascher orsakade av spänningsfluktuationer.
3. En designfilosofi om "tunnhet och hög kapacitet": Med alltmer kompakta elektroniska enheter och begränsat kretskortsutrymme uppnår L3M-serien en balans mellan tunnhet och hög kapacitet. Den erbjuder betydande kapacitansvärden (från 150 μF till 1500 μF, som täcker märkspänningar från 63 V till 160 V) inom en begränsad volym, vilket hjälper ingenjörer att uppnå effektivare kretsdesigner i trånga utrymmen. Den är särskilt lämplig för enheter med begränsat utrymme, såsom PD-snabbladdare, servermoderkort och kommunikationsmoduler.
4. Överlägsen tillförlitlighet och branschcertifieringar: Det viktigaste kvalitetskravet för L3M-serien är dess överensstämmelse med AEC-Q200-standarden. Detta är certifieringsstandarden för stresstestning av passiva komponenter som fastställts av Automotive Electronics Council, en globalt erkänd kvalitetsgräns inom bilindustrin. Att klara denna certifiering innebär att L3M har genomgått rigorösa tester som vida överträffar industristandarder inom områden som temperaturcykler, fuktbeständighet, högtemperaturbelastningstid och mekaniska stötar. Dess stabilitet och tillförlitlighet är tillräcklig för att motstå de extrema miljöerna inom fordonselektronik, som kännetecknas av kraftiga vibrationer och ett extremt brett temperaturområde (-55 ℃ till +105 ℃). Samtidigt uppfyller den helt RoHS-direktivet, vilket återspeglar miljöskyddskraven.
II. Djupgående tillämpningar: Värdet av L3M i nyckelindustrier
Teknikens fördelar måste i slutändan realiseras genom praktiska tillämpningar. L3M-seriens egenskaper har gjort det möjligt för den att glänsa inom flera banbrytande områden.
• Bilelektronik: Detta är den centrala arenan för L3M. Inom motorstyrenheter (ECU), avancerade förarstödssystem (ADAS), infotainmentsystem i fordon och batterihanteringssystem (BMS) är en stabil strömförsörjning grunden för säkerheten. L3Ms högtemperaturtålighet, långa livslängd och AEC-Q200-certifiering säkerställer kontinuerligt och stabilt strömförsörjning för relaterade elektroniska styrenheter under kalla vinterstarter eller långkörning under varma somrar, vilket direkt påverkar körsäkerheten och användarupplevelsen.
• AI-dataservrar och kommunikationsutrustning: Datacenterservrar, särskilt GPU-servrar som utför högintensiva AI-beräkningar, förbrukar enorma mängder ström och uppvisar betydande strömrippel. L3M:s låga ESR och höga rippelströmskapacitet filtrerar effektivt brus från moderkortets strömförsörjningskretsar, vilket ger "ren" energi till dyra processorer och GPU:er, vilket säkerställer kontinuerlig och stabil beräkningseffekt, minskar risken för datafel och systemkrascher, och är avgörande för att upprätthålla tillförlitligheten hos molntjänster och artificiell intelligens.
• Ny energisektor: Effektomvandling är central i solcellsväxelriktare, vindkraftsomvandlare, industriella motordrivningar och inbyggda laddare (OBC) för nya energifordon. L3M spelar en nyckelroll i switchande strömförsörjningskretsar för sådana enheter, buffrar och absorberar toppspänningar och strömmar som genereras av högfrekvent switchning, skyddar kraftenheter (såsom IGBT och MOSFET) och förbättrar effektomvandlingens effektivitet. Dess högspänningskapacitet (upp till 160 V) och långa livslängd förbättrar direkt effektiviteten och tillförlitligheten hos hela energisystemet.
• Smarta mätare och industriell styrning: För utrustning som elmätare och vattenmätare som kräver långvarig oavbruten drift och är svåra att underhålla, är komponenternas livslängd produktens livslängd. L3M:s design med lång livslängd på 5000 timmar säkerställer noggrann datainsamling och överföring för smarta mätare under många års drift. I industrirobotar, PLC:er och annan automatiserad utrustning säkerställer dess starka miljöanpassningsförmåga kontinuerlig och stabil drift av produktionslinjen.
III. Tekniska detaljer och urvalsguide
L3M-serien erbjuder ett brett utbud av modeller, såsom L3MI1601H102MF (50V/1000μF) och L3MI2001J122MF (63V/1200μF), för att möta olika spännings- och kapacitetskrav. Vid val av kondensatorer bör ingenjörer fokusera på följande punkter:
1. Spänningsmarginal: Den faktiska driftspänningen bör vara lägre än märkspänningen. Det rekommenderas generellt att lämna en marginal på 20–30 % för att hantera potentiella spänningstoppar och förlänga livslängden.
2. Avvägning mellan kapacitans och ESR: Välj en lämplig kondensator baserat på kretsens huvudkrav (filtrering, energilagring, frikoppling) och hänvisa till ESR-värdena i databladet för att säkerställa att den uppfyller kraven för rippelström.
3. Temperaturöverväganden: Även om L3M kan arbeta vid 105 ℃, enligt "10-gradersregeln" (för varje 10 ℃ minskning av driftstemperaturen fördubblas livslängden ungefär), kan en bra systemvärmeavledningsdesign avsevärt förbättra kondensatorns och hela systemets faktiska livslängd.
4. Frekvenskarakteristik: Se tabellen över korrigeringsfaktorer för rippelströmsfrekvens som medföljer produkten för att säkerställa att kondensatorns prestanda utnyttjas fullt ut vid kretsens faktiska driftsfrekvens.
Slutsats
Sammanfattningsvis är YMINs L3M-serie av aluminiumelektrolytkondensatorer mer än bara enkla elektroniska komponenter; de är en avgörande hörnsten för modern avancerad elektronisk utrustning, vilket gör att den kan uppnå hög tillförlitlighet, lång livslängd och miniatyrisering. Med sina robusta tekniska specifikationer, auktoritativa branschcertifieringar och breda anpassningsmöjligheter för applikationer ger det ingenjörer en pålitlig lösning för att möta framtida tekniska utmaningar. Att välja L3M innebär att välja en hållbar garanti för dina produkter som kan motstå tidens tand och miljöförhållanden, vilket hjälper dina konstruktioner att blomstra på en mycket konkurrensutsatt marknad.
| Produktnummer | Driftstemperatur (℃) | Spänning (V.DC) | Kapacitans (uF) | Diameter (mm) | Längd (mm) | Läckström (µA) | Nominell rippelström [mA/rms] | ESR/Impedans [Ωmax] | Livslängd (timmar) | Certifiering |
| L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3,28 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |







