Основные технические параметры
проект | характеристика | |
диапазон рабочих температур | -55~+105℃ | |
Номинальное рабочее напряжение | 2-20В | |
диапазон мощности | 10~330 мкФ 1 20 Гц 20℃ | |
Допуск по емкости | ±20% (120 Гц 20℃) | |
тангенс угла потерь | 120 Гц на 20℃ ниже значения в списке стандартных изделий | |
ток утечки | Номинальное напряжение зарядки I≤0,1CV в течение 2 минут, 20 ℃ | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | 100 кГц на 20°C ниже значения в перечне стандартных изделий | |
Импульсное напряжение (В) | 1,15 номинального напряжения | |
Прочность | Изделие должно выдерживать температуру 105 ℃, подавать номинальное рабочее напряжение в течение 2000 часов и через 16 часов при 20 ℃, | |
Скорость изменения емкости | ± 20% от начального значения | |
тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
ток утечки | ≤ Начальное значение спецификации | |
Высокая температура и влажность | Изделие должно соответствовать условиям температуры 60°C, относительной влажности 90%~95% в течение 500 часов, без подачи напряжения, и через 16 часов при температуре 20°C, | |
Скорость изменения емкости | +50% -20% от первоначальной стоимости | |
тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
ток утечки | к первоначальному значению спецификации |
Температурный коэффициент номинального пульсирующего тока
температура | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
коэффициент | 1 | 0,7 | 0,25 |
Примечание: температура поверхности конденсатора не должна превышать максимальную рабочую температуру изделия. |
Номинальный коэффициент коррекции частоты пульсирующего тока
Частота (Гц) | 120 Гц | 1кГц | 10кГц | 100-300 кГц |
поправочный коэффициент | 0.1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
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) | СОЭ [мОммакс] | Жизнь (часов) | Ток утечки (мкА) |
MPD820M0DD15015R | -55~105 | 2 | 82 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 16.4 |
MPD181M0DD15012R | -55~105 | 2 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 12 | 2000 | 36 |
MPD221M0DD15009R | -55~105 | 2 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 44 |
MPD271M0DD15009R | -55~105 | 2 | 270 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 54 |
MPD331M0DD15009R | -55~105 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 66 |
MPD331M0DD15006R | -55~105 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 6 | 2000 | 66 |
MPD680M0ED15015R | -55~105 | 2.5 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 17 |
MPD151M0ED15012R | -55~105 | 2.5 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 12 | 2000 | 38 |
MPD221M0ED15009R | -55~105 | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 55 |
MPD271M0ED15009R | -55~105 | 2.5 | 270 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 68 |
MPD331M0ED15009R | -55~105 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 83 |
MPD101M0JD15012R | -55~105 | 4 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 12 | 2000 | 40 |
MPD151M0JD15009R | -55~105 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 60 |
MPD221M0JD15009R | -55~105 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 88 |
MPD220M0LD15007R | -55~105 | 6.3 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 7 | 2000 | 88 |
MPD330M0LD15020R | -55~105 | 6.3 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 20 | 2000 | 21 |
MPD680M0LD15015R | -55~105 | 6.3 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 43 |
MPD101M0LD15015R | -55~105 | 6.3 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 63 |
MPD151M0LD15009R | -55~105 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 95 |
MPD181M0LD15009R | -55~105 | 6.3 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 9 | 2000 | 113 |
MPD680M1AD15015R | -55~105 | 10 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 68 |
MPD820M1AD15015R | -55~105 | 10 | 82 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 82 |
MPD101M1AD15015R | -55~105 | 10 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 100 |
MPD121M1AD15015R | -55~105 | 10 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 15 | 2000 | 120 |
MPD150M1CD15070R | -55~105 | 16 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 70 | 2000 | 24 |
MPD330M1CD15050R | -55~105 | 16 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 50 | 2000 | 53 |
MPD470M1CD15045R | -55~105 | 16 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 45 | 2000 | 75 |
MPD680M1CD15040R | -55~105 | 16 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 40 | 2000 | 109 |
MPD100M1DD15080R | -55~105 | 20 | 10 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 80 | 2000 | 20 |
MPD220M1DD15065R | -55~105 | 20 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 65 | 2000 | 44 |
MPD330M1DD15045R | -55~105 | 20 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 45 | 2000 | 66 |
MPD470M1DD15040R | -55~105 | 20 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 40 | 2000 | 94 |