YMIN Q Series MLCC: выход из кокона, открытие новой эры беспроводной зарядки высокой мощности, идеально подходит для проектирования точных схем

С развитием новых энергетических транспортных средств, промышленного оборудования и других мощных электронных продуктов эффективная и стабильная технология беспроводной зарядки высокой мощности стала горячей точкой исследований. YMIN Technology воспользовалась этой тенденцией, выпустив высоковольтные керамические многослойные конденсаторы (MLCC) серии Q. Эти продукты с их выдающимися показателями производительности и компактным дизайном продемонстрировали превосходные эффекты применения в системах беспроводной зарядки высокой мощности.

https://www.ymin.cn/multilayer-ceramic-chip-capacitor-mlcc-product/

Возможность работы при высоком напряжении и универсальная упаковка

Серия YMIN MLCC-Q специально разработана для мощных беспроводных зарядных модулей, может похвастаться выносливостью при высоком напряжении от 1 кВ до 3 кВ и охватывает различные размеры корпусов от 1206 до 2220 (материал NPO). Эти конденсаторы призваны заменить традиционные тонкопленочные конденсаторы тех же спецификаций, значительно повышая интеграцию и стабильность беспроводных зарядных систем. Их основными преимуществами являются сверхнизкий ESR, превосходные температурные характеристики, миниатюризация и легкая конструкция.

Отличные характеристики СОЭ

В современных основных мощных беспроводных зарядных LLC-конверторах вместо традиционной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) используется усовершенствованная технология частотно-импульсной модуляции (PFM). В этой архитектуре решающую роль играют резонансные конденсаторы: они не только должны поддерживать стабильную емкость в широком диапазоне рабочих температур, но и должны выдерживать высокие рабочие напряжения, сохраняя при этом низкое ESR в условиях высокой частоты и большого тока. Это обеспечивает эффективность и надежность всей системы.

Превосходные температурные характеристики

MLCC серии YMIN Q специально разработаны для этих строгих требований, демонстрируя превосходные температурные характеристики. Даже при экстремальных колебаниях температуры от -55°C до +125°C температурный коэффициент может контролироваться до поразительных 0 ppm/°C с допуском всего ±30 ppm/°C, демонстрируя исключительную стабильность. Кроме того, номинальное выдерживаемое напряжение продукта достигает более чем в 1,5 раза указанного значения, а значение Q превышает 1000, что делает его превосходно работающим в сценариях беспроводной зарядки высокой мощности.

Миниатюризация и облегченная конструкция

640

Практические примеры применения показывают, что при использовании в системе беспроводной магнитно-резонансной зарядки аккумуляторов электромобилей (ЭМ) серия YMIN QМЛККуспешно заменили оригинальные тонкопленочные конденсаторы. Например, несколькоИМИНMLCC серии Q использовались последовательно и параллельно для замены тонкопленочного конденсатора 20 нФ, AC2kVrms. Результатом стало почти 50% сокращение планарного монтажного пространства, а высота установки сократилась всего до одной пятой от исходного решения. Это значительно улучшило использование пространства системы и эффективность управления температурой, достигнув более высокой плотности и более надежного решения беспроводной зарядки.

Подходит для высокоточных применений

Помимо приложений беспроводной зарядки, серия YMIN Q MLCC также подходит для сценариев, требующих высокой точности, таких как схемы с постоянной времени, схемы фильтров и схемы генераторов. Он обеспечивает высокоточную производительность, одновременно отвечая требованиям миниатюризации и технологии поверхностного монтажа (SMT), что еще больше способствует развитию современных технологий питания в сторону легкости и миниатюризации.

Подводя итог, можно сказать, что серия MLCC YMIN Q с ее уникальными характеристиками продукта не только демонстрирует непревзойденные преимущества в системах беспроводной зарядки высокой мощности, но и расширяет границы применения высокопроизводительных конденсаторов в различных сложных схемах. Она стала жизненно важной силой в продвижении технологии беспроводной зарядки высокой мощности.


Время публикации: 11 июня 2024 г.