MLCC серии YMIN Q: выход из кокона, начало новой эры мощной беспроводной зарядки, идеальной для точного проектирования 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 для исследований. YMIN Technology воспользовалась этой тенденцией, выпустив высокодобротные керамические многослойные конденсаторы серии Q (MLCC). Эти продукты, обладающие выдающимися характеристиками и компактным дизайном, продемонстрировали отличные результаты при применении в мощных системах беспроводной зарядки.

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 силовых модулей беспроводной зарядки, обеспечивает выдержку высокого напряжения от 1 кВ до 3 кВ и охватывает корпуса различных размеров от 1206 до 2220 (материал NPO). Эти конденсаторы призваны заменить традиционные тонкопленочные конденсаторы тех же характеристик, значительно повышая интеграцию и стабильность систем беспроводной зарядки. Их основные преимущества включают сверхнизкое ESR, отличные температурные характеристики, миниатюрность и легкий дизайн.

Отличные характеристики СОЭ

В современных мощных преобразователях LLC для беспроводной зарядки используется усовершенствованная технология частотно-импульсной модуляции (PFM) вместо традиционной широтно-импульсной модуляции (PWM). В этой архитектуре решающую роль играют резонансные конденсаторы; им необходимо не только поддерживать стабильную емкость в широком диапазоне рабочих температур, но также выдерживать высокие рабочие напряжения, сохраняя при этом низкое ESR в условиях высокой частоты и сильного тока. Это обеспечивает эффективность и надежность всей системы.

Превосходные температурные характеристики

MLCC серии YMIN Q специально разработан для этих строгих требований и обладает превосходными температурными характеристиками. Даже при экстремальных колебаниях температуры от -55°C до +125°C температурный коэффициент можно контролировать с поразительной точностью 0 ppm/°C с допуском всего ±30 ppm/°C, что демонстрирует исключительную стабильность. Кроме того, номинальное выдерживаемое напряжение продукта более чем в 1,5 раза превышает указанное значение, а значение Q превышает 1000, что делает его превосходным в сценариях беспроводной зарядки высокой мощности.

Миниатюризация и легкий дизайн

640

Практические примеры применения показывают, что при применении в магнитно-резонансной беспроводной системе зарядки аккумуляторов электромобилей (EV) серия YMIN QМЛКЦуспешно заменил оригинальные тонкопленочные конденсаторы. Например, несколькоЮМИНMLCC серии Q использовались последовательно и параллельно для замены тонкопленочного конденсатора емкостью 20 нФ, среднеквадратичного значения переменного тока 2 кВ. Результатом стало сокращение плоского монтажного пространства почти на 50 %, а высота установки уменьшилась всего до одной пятой от исходного решения. Это значительно улучшило использование пространства системы и эффективность управления температурой, обеспечив более высокую плотность и более надежное решение для беспроводной зарядки.

Подходит для высокоточных приложений

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

Таким образом, MLCC серии YMIN Q с его уникальными характеристиками не только демонстрирует беспрецедентные преимущества в мощных системах беспроводной зарядки, но и расширяет границы применения высокопроизводительных конденсаторов в различных сложных схемных конструкциях. Это стало жизненно важной силой в продвижении технологии беспроводной зарядки высокой мощности.


Время публикации: 11 июня 2024 г.