Основные технические параметры
проект | характеристика | |
диапазон рабочих температур | -55~+125℃ | |
Номинальное рабочее напряжение | 2~6,3 В | |
Диапазон мощности | 33 ~ 560 мкФ1 20 Гц 20℃ | |
Допуск по емкости | ±20% (120 Гц 20℃) | |
Тангенс угла потерь | 120 Гц на 20℃ ниже значения в стандартном перечне продукции | |
Ток утечки | I≤0.2CVor200uA принимает максимальное значение, заряжать в течение 2 минут при номинальном напряжении, 20℃ | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | Ниже значения в стандартном списке продукции 100 кГц 20℃ | |
Импульсное напряжение (В) | 1,15 номинального напряжения | |
Прочность | Изделие должно соответствовать следующим требованиям: подать на конденсатор напряжение категории +125℃ на 3000 часов и поместить его при температуре 20℃ на 16 часов. | |
Скорость изменения электростатической емкости | ±20% от начального значения | |
Тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
Ток утечки | ≤300% от начального значения спецификации | |
Высокая температура и влажность | Изделие должно соответствовать следующим требованиям: подавать номинальное напряжение в течение 1000 часов в условиях температуры +85℃ и относительной влажности 85%, а затем выдерживать при температуре 20℃ в течение 16 часов. | |
Скорость изменения электростатической емкости | +70% -20% от первоначальной стоимости | |
Тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
Ток утечки | ≤500% от начального значения спецификации |
Габаритный чертеж продукта
Отметка
Правила кодирования производства Первая цифра — месяц производства.
месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
код | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
Физические размеры (единица измерения: мм)
Л±0,2 | Вт±0,2 | Н±0,1 | В1±0,1 | Р±0,2 |
7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Номинальный температурный коэффициент пульсирующего тока
Температура | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
2-10В | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50В | 1.0 | 0.8 | 0,5 |
Коэффициент коррекции частоты номинального пульсирующего тока
Частота(Гц) | 120 Гц | 1кГц | 10кГц | 100-300 кГц |
поправочный коэффициент | 0.10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
СложенныйПолимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторыобъединяют технологию штабелированных полимеров с технологией твердотельных электролитов. Используя алюминиевую фольгу в качестве материала электродов и разделяя электроды слоями твердотельных электролитов, они достигают эффективного хранения и передачи заряда. По сравнению с традиционными алюминиевыми электролитическими конденсаторами, стекированные полимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы предлагают более высокие рабочие напряжения, более низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), более длительный срок службы и более широкий диапазон рабочих температур.
Преимущества:
Высокое рабочее напряжение:Твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы с полимерным покрытием имеют широкий диапазон рабочего напряжения, часто достигающий нескольких сотен вольт, что делает их пригодными для использования в высоковольтных устройствах, таких как преобразователи мощности и системы электропривода.
Низкая СОЭ:ESR, или эквивалентное последовательное сопротивление, — это внутреннее сопротивление конденсатора. Твердотельный электролитный слой в твердотельных алюминиевых электролитических конденсаторах Stacked Polymer снижает ESR, повышая плотность мощности и скорость отклика конденсатора.
Длительный срок службы:Использование твердотельных электролитов продлевает срок службы конденсаторов, часто достигая нескольких тысяч часов, что значительно снижает частоту обслуживания и замены.
Широкий диапазон рабочих температур: твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы с полимерным покрытием могут стабильно работать в широком диапазоне температур, от экстремально низких до высоких, что делает их пригодными для применения в различных условиях окружающей среды.
Приложения:
- Управление питанием: используемые для фильтрации, связи и накопления энергии в силовых модулях, регуляторах напряжения и импульсных источниках питания, твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы с полимерным покрытием обеспечивают стабильную выходную мощность.
- Силовая электроника: используемые для накопления энергии и сглаживания тока в инверторах, преобразователях и приводах двигателей переменного тока, твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы повышают эффективность и надежность оборудования.
- Автомобильная электроника: в автомобильных электронных системах, таких как блоки управления двигателем, информационно-развлекательные системы и системы электроусилителя рулевого управления, для управления питанием и обработки сигналов используются твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы с полимерным покрытием.
- Новые энергетические приложения: используемые для хранения энергии и балансировки мощности в системах хранения возобновляемой энергии, зарядных станциях для электромобилей и солнечных инверторах, твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы со штабелированным полимером способствуют хранению энергии и управлению питанием в новых энергетических приложениях.
Заключение:
Как новый электронный компонент, стекированные полимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы предлагают многочисленные преимущества и перспективные приложения. Их высокое рабочее напряжение, низкое ESR, длительный срок службы и широкий диапазон рабочих температур делают их незаменимыми в управлении питанием, силовой электронике, автомобильной электронике и новых энергетических приложениях. Они готовы стать значительным новшеством в будущем хранении энергии, способствуя прогрессу в технологии хранения энергии.
Номер продукта | Рабочая температура (℃) | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Емкость (мкФ) | Длина(мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | импульсное напряжение (В) | СОЭ [мОммакс] | Жизнь (часов) | Ток утечки (мкА) | Сертификация продукции |
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 |