Основные технические параметры
проект | характеристика | |
диапазон рабочих температур | -55~+105℃ | |
Номинальное рабочее напряжение | 2 ~ 2,5 В | |
диапазон мощности | 330 ~ 560 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 | I≤0,2CV или 200пА принимает максимальное значение, зарядка при номинальном напряжении в течение 2 минут, 20°C | |
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) | 100 кГц на 20°C ниже значения, указанного в списке стандартных изделий | |
Импульсное напряжение (В) | 1,15 номинального напряжения | |
Долговечность | 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 20°C, | |
Скорость изменения емкости | +50% -20% от первоначальной стоимости | |
тангенс угла потерь | ≤200% от начального значения спецификации | |
ток утечки | к исходному 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. |
Коэффициент коррекции частоты номинального пульсирующего тока
Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
поправочный коэффициент | 0.1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
СложенныеПолимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторыСочетание стековых полимерных технологий с технологией твердотельного электролита. Использование алюминиевой фольги в качестве материала электродов и разделение электродов слоями твердотельного электролита обеспечивает эффективное накопление и передачу заряда. По сравнению с традиционными алюминиевыми электролитическими конденсаторами, стековые полимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы обеспечивают более высокое рабочее напряжение, меньшее эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), более длительный срок службы и более широкий диапазон рабочих температур.
Преимущества:
Высокое рабочее напряжение:Твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы со слоистым полимером характеризуются высоким рабочим диапазоном напряжения, часто достигающим нескольких сотен вольт, что делает их пригодными для высоковольтных применений, таких как преобразователи мощности и системы электропривода.
Низкая СОЭ:ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) — это внутреннее сопротивление конденсатора. Слой твердотельного электролита в твердотельных алюминиевых электролитических конденсаторах с полимерным покрытием снижает ESR, повышая удельную мощность 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: полимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы могут стабильно работать в широком диапазоне температур, от экстремально низких до экстремально 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 со стекированным полимером 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 со стекированным полимером повышают эффективность и надежность оборудования.
- Автомобильная электроника: в автомобильных электронных системах, таких как блоки управления двигателем, информационно-развлекательные системы и системы электроусилителя руля, для управления питанием и обработки сигналов используются пакетированные полимерные твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы.
- Новые области применения в энергетике: используемые для накопления энергии и балансировки мощности в системах хранения возобновляемой энергии, зарядных станциях для электромобилей и солнечных инверторах, твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы со штабелированным полимером способствуют накоплению энергии и управлению питанием в новых областях применения в энергетике.
Заключение:
Будучи новым электронным компонентом, твердотельные алюминиевые электролитические конденсаторы с полимерным покрытием обладают многочисленными преимуществами и перспективными областями применения. Высокое рабочее напряжение, низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), длительный срок службы и широкий диапазон рабочих температур делают их незаменимыми в системах управления питанием, силовой электронике, автомобильной электронике и новых энергетических приложениях. Они готовы стать важной инновацией в области хранения энергии будущего, способствуя развитию технологий накопления энергии.
Номер продукта | Рабочая температура (℃) | Номинальное напряжение (В постоянного тока) | Емкость (мкФ) | Длина(мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | СОЭ [мОммакс] | Жизнь (часов) | Ток утечки (мкА) |
MPS331M0DD19003R | -55~105 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 | 200 |
MPS471M0DD19003R | -55~105 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 | 200 |
MPS561M0DD19003R | -55~105 | 2 | 560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 | 224 |
MPS331M0ED19003R | -55~105 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 | 200 |
MPS391M0ED19003R | -55~105 | 2.5 | 390 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 | 200 |
MPS471M0ED19003R | -55~105 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 | 235 |