Основные технические параметры
| проект | характерный | |
| диапазон рабочих температур | -55~+125℃ | |
| Номинальное рабочее напряжение | 16-80 В | |
| диапазон вместимости | 6,8 ~ 470 мкФ 120 Гц 20℃ | |
| Допуск по емкости | ±20% (120 Гц 20℃) | |
| тангенс угла потерь | 120 Гц, на 20℃ ниже значения, указанного в списке стандартных изделий. | |
| Ток утечки※ | При токе ниже 0,01 CV (мкА) зарядка производится при номинальном напряжении в течение 2 минут при температуре 20°C. | |
| Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭСС) | 100 кГц, 20°C ниже значения, указанного в списке стандартных изделий. | |
| Температурные характеристики (коэффициент импеданса) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100кГц) | |
|
Долговечность | При температуре 1250°C подайте номинальное напряжение, включая номинальный пульсирующий ток, а через определенный промежуток времени поместите изделие в условия 20°C на 16 часов и проведите испытание; изделие должно соответствовать требованиям. | |
| скорость изменения емкости | ±30% от начального значения | |
| Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭСС) | ≤200% от первоначального значения спецификации | |
| тангенс угла потерь | ≤200% от первоначального значения спецификации | |
| ток утечки | ≤Начальное значение спецификации | |
|
хранение при высоких температурах | Хранить при температуре 125°C в течение 1000 часов, перед тестированием выдержать при комнатной температуре в течение 16 часов. Температура тестирования составляет 20°C ± 2°C. Изделие должно соответствовать следующим требованиям. | |
| скорость изменения емкости | ±30% от начального значения | |
| Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭСС) | ≤200% от первоначального значения спецификации | |
| тангенс угла потерь | ≤200% от первоначального значения спецификации | |
| ток утечки | до значения, указанного в первоначальной спецификации | |
|
Высокая температура и влажность | После 1000 часов эксплуатации при номинальном напряжении, температуре 85°C и относительной влажности 85%, а также после выдержки при температуре 20°C в течение 16 часов, изделие должно соответствовать следующим требованиям: | |
| скорость изменения емкости | ±30% от начального значения | |
| тангенс угла потерь | ≤200% от первоначального значения спецификации | |
| ток утечки | до значения, указанного в первоначальной спецификации | |
※Если вы сомневаетесь в значении тока утечки, поместите изделие в морозильную камеру при температуре 105 °C и подайте на него номинальное рабочее напряжение в течение 2 часов, а затем проведите испытание на ток утечки после охлаждения до 20 °C.
Габаритный чертеж изделия
Размеры изделий (единица измерения: мм)

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 |
| F(±0,5) | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| a | 0,5 | 1 | ||
Коэффициент коррекции частоты пульсаций тока
коэффициент коррекции частоты
| Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 300 кГц |
| поправочный коэффициент | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
Серия NHT: Высокоэффективные электролитические конденсаторы на основе гибридных алюминиевых проводящих полимеров, разработанные для работы в суровых условиях.
В мире электронной инженерии, где исключительная надежность и превосходные характеристики имеют первостепенное значение, выбор компонентов напрямую определяет срок службы, эффективность и стабильность всей системы. Серия гибридных алюминиевых электролитических конденсаторов NHT от Shanghai YMIN — это революционные продукты, разработанные специально для решения задач в экстремальных условиях и высокотехнологичных приложениях. Они巧妙 сочетают в себе преимущества традиционных электролитов и твердотельных проводящих полимеров, устанавливая новый отраслевой стандарт для высокотемпературных и высоконадежных применений.
I. Обзор основных характеристик продукта: Исключительный баланс гибридных технологий
Серия NHT — это не просто технологическая итерация; она представляет собой блестящее слияние материалов. В основе её гибридной технологии лежит использование высокопроводящего полимерного материала в катоде при сохранении некоторого количества традиционного электролита в аноде. Такая конструкция предлагает лучшее из обоих миров:
• Низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и высокое напряжение: проводящий полимер обеспечивает чрезвычайно низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), а специальный состав электролита гарантирует стабильную работу при высоких напряжениях.
• Превосходная температурная стабильность: изделие работает в широком диапазоне температур от -55°C до +125°C, демонстрируя отличные показатели длительной эксплуатации в условиях высоких температур и значительно превосходя по характеристикам обычные жидкостные электролитические конденсаторы и многие твердотельные конденсаторы.
• Непревзойденная надежность: данная серия полностью соответствует автомобильным стандартам AEC-Q200 и гарантированно работает непрерывно в течение 4000 часов при номинальном напряжении и номинальном пульсирующем токе при экстремальной температуре 125°C. Это обеспечивает срок службы и надежность на самом высоком уровне в отрасли.
II. Исключительные технические характеристики: установление нового стандарта высокой надежности.
Исключительные характеристики серии NHT отражены в каждом из строгих технических параметров, которые в совокупности составляют основу для ее стабильной работы в суровых условиях.
1. Максимальная электрическая производительность и стабильность:
◦ Сверхнизкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и высокий уровень пульсаций тока: Серия NHT отличается исключительно низким ESR на частоте 100 кГц. Низкое ESR напрямую приводит к снижению самонагрева, повышению энергоэффективности и надежной работе с пульсациями тока, что крайне важно для приложений с высокой удельной мощностью, таких как современные импульсные источники питания и инверторы, эффективно обеспечивая чистый и стабильный выходной ток.
◦ Широкий диапазон напряжения и емкости: Благодаря номинальному диапазону напряжения от 16 В до 80 В и диапазону емкости от 6,8 мкФ до 470 мкФ, он отвечает широкому спектру проектных требований, от низковольтных цепей управления до высоковольтных силовых шин.
◦ Превосходные низкотемпературные характеристики: его импедансно-температурные характеристики исключительны. При чрезвычайно низкой температуре -55°C его импеданс увеличивается всего в 2,5 раза по сравнению с 20°C, что обеспечивает стабильный запуск и работу в холодных условиях — достижение, недостижимое для чисто жидкостных электролитических конденсаторов.
2. Безупречная экологическая надежность и длительный срок службы:
◦ Испытание на долговечность в течение 4000 часов при 125°C: это главное преимущество серии NHT. После 4000 часов работы под полной нагрузкой при 125°C изменение емкости составляет ≤±30%, а изменение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) — ≤200%. Снижение производительности минимально, и в реальных условиях эксплуатации в автомобильной или промышленной сфере срок службы может легко превышать 10 лет.
◦ Тщательные испытания на надежность: Изделие прошло 1000 часов испытаний на хранение при высокой температуре 125°C и 1000 часов испытаний на нагрузку при высокой температуре и высокой влажности при 85°C/85% относительной влажности. Эти испытания имитируют многолетнюю эксплуатацию в суровых условиях окружающей среды и демонстрируют исключительную стабильность изделия в условиях высоких температур и высокой влажности, без риска высыхания или растрескивания.
3. Соблюдение нормативных требований и защита окружающей среды:
◦ Изделие полностью соответствует стандарту надежности автомобильных электронных компонентов AEC-Q200, отвечая строгим требованиям автомобильной промышленности.
◦ Также соответствует директиве ЕС RoHS (2011/65/EU), что гарантирует экологичность.
III. Широкий спектр практического применения: расширение возможностей высокотехнологичных и передовых отраслей промышленности.
Благодаря уникальной гибридной технологии и исключительной надежности, серия NHT является предпочтительным компонентом для следующих высокотехнологичных применений.
1. Автомобильная электроника — основные области применения:
Серия NHT создана для автомобильной электроники. Сертификация AEC-Q200 и устойчивость к температуре 125°C делают её идеальной для:
◦ Подкапотные области применения: например, блоки управления двигателем (ЭБУ) и блоки управления трансмиссией (БТ), которые непосредственно подвергаются воздействию высоких температур двигателя.
◦ Основные системы для электромобилей: используются для поддержки шин и фильтрации выходного сигнала в бортовых зарядных устройствах (OBC), преобразователях постоянного тока, системах управления батареями (BMS) и главных инверторах привода. Длительный срок службы и надежность имеют решающее значение для обеспечения безопасности транспортных средств.
◦ Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS): Обеспечивают стабильное питание для модулей управления радаром и камерой.
2. Промышленная автоматизация и электроприводы:
В суровых промышленных условиях такое оборудование, как инверторы и сервоприводы, работает при высоких температурах и вибрации в течение длительного времени. Высокий срок службы NHT при высоких температурах и низкое эквивалентное последовательное сопротивление помогают повысить эффективность привода, снизить расчетное тепловое давление, обеспечить непрерывную и стабильную работу производственной линии и минимизировать риски простоев.
3. Коммуникационная и дата-центровая инфраструктура (серверы данных для ИИ и коммуникационное оборудование):
Базовые станции 5G, блоки питания серверов и другое оборудование требуют круглосуточной бесперебойной работы, что предъявляет чрезвычайно высокие требования к сроку службы и надежности компонентов. NHT используется для первичной и вторичной фильтрации в блоках питания. Длительный срок службы соответствует расчетному сроку службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание.
4. Новые источники энергии и интеллектуальные энергосети:
В солнечных инверторах, преобразователях энергии для ветроэнергетики, системах хранения энергии (ESS) и источниках бесперебойного питания (UPS) серия NHT способна выдерживать колебания в сети и высокие температуры, обеспечивая стабильную поддержку и фильтрацию, повышая эффективность преобразования энергии и срок службы.
IV. Заключение: Стратегический выбор для будущей промышленной и автомобильной электроники
Гибридные алюминиевые электролитические конденсаторы NHT на основе проводящего полимера представляют собой более зрелую и надежную технологию. Вместо выбора между твердым и жидким электролитом, серия NHT достигает эффекта «1+1 > 2» благодаря гибридной технологии, идеально сбалансировав производительность, стоимость и надежность.
Выбирая серию NHT, вы выбираете:
• Исключительная надежность: сертификация AEC-Q200 и испытания на долговечность в течение 4000 часов при температуре 125°C обеспечивают самую надежную гарантию качества продукции.
• Превосходная адаптивность к окружающей среде: Поддержание стабильной работы при высоких и низких температурах, а также высокой влажности расширяет возможности применения вашего продукта.
• Повышенная эффективность системы: низкое эквивалентное последовательное сопротивление повышает энергоэффективность и снижает тепловыделение, что позволяет создавать более компактные конструкции систем теплоотвода.
• Более длительный срок службы: значительно увеличивает цикл технического обслуживания и срок службы конечной продукции, создавая большую ценность для клиентов.
Если вы ищете бескомпромиссное и надежное решение в области конденсаторов для автомобильной электроники нового поколения, систем промышленного управления или энергетических систем, серия NHT — идеальный выбор.
| Номер продукции | Температура (℃) | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Емкость (мкФ) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Ток утечки (мкА) | СОЭ/Импеданс [Ωmax] | Жизнь (часы) | Сертификация продукции |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12.5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0.1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12.5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12.5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12.5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







