Principais parámetros técnicos
Parámetro técnico
♦Os produtos V-CHIP miniaturizados, de capacidade ultraalta e baixa impedancia teñen unha garantía de 2000 horas
♦Adecuado para soldadura por refluxo a alta temperatura e montaxe superficial automática de alta densidade
♦ Conforme á directiva RoHS AEC-Q200, póñase en contacto connosco para obter máis detalles
Os principais parámetros técnicos
| Proxecto | característica | |||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamento | -55~+105℃ | |||||||||||
| Rango de tensión nominal | 6,3-35 V | |||||||||||
| Tolerancia de capacidade | 220~2700µF | |||||||||||
| Corrente de fuga (uA) | ±20% (120 Hz 25 ℃) | |||||||||||
| I ≤ 0,01 CV ou 3 uA, o que sexa maior C: Capacidade nominal (uF) V: Tensión nominal (V) Lectura de 2 minutos | ||||||||||||
| Tanxente de perda (25 ± 2 ℃ 120 Hz) | Tensión nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|
|
| |||
| tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
|
|
| ||||
| Se a capacidade nominal supera os 1000 uF, o valor da tanxente de perda aumentará en 0,02 por cada aumento de 1000 uF. | ||||||||||||
| Características de temperatura (120 Hz) | Tensión nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
| Relación de impedancia MÁX. Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Durabilidade | Nun forno a 105 °C, aplique a tensión nominal durante 2000 horas e próbea a temperatura ambiente durante 16 horas. A temperatura de proba é de 20 °C. O rendemento do condensador debe cumprir os seguintes requisitos | |||||||||||
| Taxa de cambio de capacidade | Dentro de ±30 % do valor inicial | |||||||||||
| tanxente de perda | Por debaixo do 300 % do valor especificado | |||||||||||
| corrente de fuga | Por debaixo do valor especificado | |||||||||||
| almacenamento a alta temperatura | Gardar a 105 °C durante 1000 horas, probar despois de 16 horas a temperatura ambiente, a temperatura de proba é de 25 ± 2 °C, o rendemento do condensador debe cumprir os seguintes requisitos | |||||||||||
| Taxa de cambio de capacidade | Dentro de ±20 % do valor inicial | |||||||||||
| tanxente de perda | Por debaixo do 200 % do valor especificado | |||||||||||
| corrente de fuga | Por debaixo do 200 % do valor especificado | |||||||||||
Debuxo dimensional do produto
Dimensión (unidade: mm)
| ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
| 6,3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75 ± 0,10 | 0,7 MÁX | ±0,4 |
| 8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90 ± 0,20 | 0,7 MÁX | ±0,5 |
| 10x10 | 3.5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90 ± 0,20 | 0,7 MÁX | ±0,7 |
Coeficiente de corrección da frecuencia da corrente de ondulación
| Frecuencia (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310.000 |
| coeficiente | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Serie V3MC de YMIN Electronics: Condensadores electrolíticos de aluminio de montaxe superficial de capacitancia ultraalta, que alimentan deseños electrónicos de alta densidade
No mundo actual, con dispositivos electrónicos cada vez máis miniaturizados e eficientes, cada milímetro de espazo nunha placa de circuíto é valioso. Os enxeñeiros adoitan enfrontarse a un desafío fundamental: como conseguir un maior almacenamento de enerxía e unha filtraxe de enerxía máis eficiente nun espazo extremadamente limitado? YMIN Electronics comprende profundamente este desafío de deseño e, aproveitando a súa ampla experiencia en I+D e fabricación de condensadores electrolíticos de aluminio, lanzou a serie V3MC de condensadores electrolíticos de aluminio de montaxe superficial. Este produto non só é un modelo do concepto de deseño de "pequeno tamaño, gran capacidade", senón tamén unha solución enerxética fiable para aplicacións de alta gama como electrónica automotriz, servidores de IA e unidades industriais.
I. Posicionamento do produto principal: Definición dun novo estándar para condensadores miniaturizados de alta capacitancia
O valor fundamental da serie V3MC reside nas súas revolucionarias características de "capacitancia ultraalta" e "baixa resistencia en serie equivalente (ESR)". En comparación cos produtos convencionais do mesmo tamaño, o V3MC ofrece un amplo rango de capacitancia de 220 μF a 2700 μF e un rango de tensión de 6,3 V a 35 V dentro do mesmo encapsulado SMD estándar (como os clásicos de 6,3 x 7,7 mm, 8 x 10 mm e 10 x 10 mm). Isto significa que en puntos críticos, como o filtrado de enerxía e o búfer de enerxía, un só condensador V3MC pode proporcionar un almacenamento de enerxía e absorción de ondulacións significativamente maiores que os produtos ordinarios, o que atende eficazmente aos estritos requisitos de estabilidade de enerxía dos chips de alta potencia (como CPU, GPU e ASIC) baixo cambios de carga repentinos.
Esta serie de produtos está deseñada especificamente para entornos de PCB de ultra alta densidade e é totalmente compatible coa tecnoloxía de montaxe superficial totalmente automatizada e os procesos de soldadura por refluxo a alta temperatura. A súa estrutura robusta garante que non se dane facilmente durante a soldadura, o que mellora considerablemente o rendemento da produción en masa e cumpre as demandas da electrónica de consumo, os equipos de comunicación e outros campos para unha fabricación de alta eficiencia e baixo custo.
II. Análise técnica en profundidade: o rendemento superior provén dunha atención meticulosa aos detalles
1. ESR ultrabaixa e capacidade de corrente de ondulación elevada:
A característica de baixa ESR da serie V3MC é un dos seus maiores puntos fortes. Os datos mostran que o seu valor de ESR pode ser tan baixo como 0,09 Ω (por exemplo, o modelo V3MCE1000J272MV). Unha baixa ESR achega directamente dúas vantaxes importantes: en primeiro lugar, reduce a perda de enerxía (xeración de calor) do propio condensador durante o funcionamento a alta frecuencia, mellorando a eficiencia enerxética; en segundo lugar, mellora significativamente a capacidade de soportar a corrente de ondulación.
Por exemplo, o modelo de encapsulado de 10x10 mm pode soportar correntes de ondulación de ata 1200 mA, o que é crucial para o circuíto de filtrado de saída das fontes de alimentación conmutadas, garantindo que o sistema manteña a pureza e a estabilidade da tensión mesmo a plena carga.
2. Longa durabilidade e estabilidade a altas temperaturas:
A serie V3MC promete unha vida útil de carga de polo menos 2000 horas a unha tensión nominal a unha temperatura elevada de 105 ℃. Esta rigorosa proba de durabilidade simula o rendemento a longo prazo do condensador en condicións de funcionamento adversas. Os condensadores que superan a proba significan unha vida útil máis longa e unha maior fiabilidade en aplicacións do mundo real. Tanto se se trata dunha unidade de control exposta a temperaturas extremas no compartimento do motor dun coche como dunha fonte de alimentación de servidor densamente despregada nun centro de datos que funciona a temperaturas constantemente altas, V3MC ofrece unha garantía de rendemento sostido.
3. Certificacións de calidade e cumprimento rigorosas:
A serie Yung Ming V3MC cumpre coa directiva ambiental RoHS e moitos modelos superaron a certificación de fiabilidade de grao automotriz AEC-Q200. A AEC-Q200 non é simplemente unha marca de cumprimento da calidade, senón unha serie de probas de resistencia extremadamente rigorosas, que inclúen a vida útil da carga a altas temperaturas, os ciclos de temperatura e a resistencia á humidade. A superación desta certificación significa que a calidade de V3MC é suficiente para cumprir os requisitos de tolerancia cero de seguridade e fiabilidade no campo da electrónica automotriz, o que proporciona un aval autorizado para a entrada do produto na cadea de subministración de vehículos de novas enerxías (OBC, convertidores CC-CC), sistemas ADAS e outras aplicacións.
III. Visión xeral dos escenarios de aplicación: En que campos destaca V3MC?
1. Electrónica automotriz: a "áncora da estabilidade" para a condución intelixente
Coa crecente electrificación e intelixencia dos automóbiles, a demanda de condensadores nos sistemas electrónicos para automóbiles está a medrar exponencialmente. Nos cargadores a bordo (OBC), a alta capacidade e a baixa ESR do V3MC suavizan eficazmente a enerxía CC de alta tensión despois da rectificación; nos convertidores CC-CC, proporciona un almacenamento enerxético eficiente para circuítos de 12 V/48 V; nos módulos de sensores e plataformas informáticas de sistemas avanzados de asistencia á condución (ADAS), o V3MC garante unha subministración de enerxía estable aos chips principais durante períodos de fortes flutuacións de corrente, protexendo a seguridade da condución. A súa certificación de nivel automotriz permite aos deseñadores usalo con confianza.
2. Centros de datos e equipos de comunicación: a "base enerxética" da era da potencia informática
Os servidores de datos de IA, as estacións base 5G e outros equipos teñen requisitos extremadamente altos en canto a densidade de potencia e eficiencia. O V3MC é ideal para aplicacións como fontes de alimentación de servidor (PSU) e amplificadores de potencia de estacións base. A súa capacidade ultraalta xestiona eficazmente as demandas de corrente alta transitorias de unidades informáticas como CPU/FPGA, evitando caídas de tensión. Ao mesmo tempo, as súas características de baixa ESR axudan a reducir as perdas globais do sistema de enerxía, contribuíndo a unha menor PUE (eficacia do uso de enerxía) e a alcanzar os obxectivos ecolóxicos dos centros de datos.
3. Automatización industrial e accionamentos: o heroe descoñecido do rendemento potente
En inversores, servomotores, robots industriais e outros equipos, o V3MC úsase habitualmente nos circuítos de amortiguamento dos inversores (IGBT/MOSFET) e na compatibilidade con DC-Link. As súas rápidas capacidades de carga e descarga e a súa alta tolerancia á corrente de ondulación poden absorber os picos de tensión xerados durante a conmutación, protexendo os dispositivos de alimentación e mellorando a precisión e a eficiencia do control do motor. Nos módulos de alimentación para contadores intelixentes e fogares intelixentes, a súa miniaturización axuda a conseguir deseños de produtos compactos e esteticamente agradables.
4. Electrónica de consumo e tecnoloxía de carga rápida: un "monstro enerxético" compacto
En produtos de electrónica de consumo como cargadores rápidos de nitruro de galio (GaN) PD, placas de controlador para televisores LED e consolas de xogos, o espazo da placa de circuíto impreso é extremadamente limitado. Coas súas vantaxes de "pequeno tamaño e gran capacidade", o V3MC pode proporcionar unha capacitancia de filtrado suficiente nun espazo limitado, garantindo a calidade da fonte de alimentación de saída e cumprindo a tendencia de deseños de produtos máis delgados e lixeiros.
IV. Valor engadido de elixir V3MC: un socio máis alá do propio compoñente
Escollendo a serie YMIN V3MC, obtén algo máis que un condensador de alto rendemento:
• Facilitar a innovación de produtos: permite unha funcionalidade máis potente nun espazo máis pequeno, proporcionando soporte de hardware para a diferenciación de produtos.
• Mellora a fiabilidade do sistema: reduce as avarías do sistema causadas por fallos nos condensadores na fonte, o que mellora a reputación da marca e a satisfacción do usuario cos produtos finais.
• Simplificar a xestión da cadea de subministración: YMIN ofrece unha selección completa de modelos que cobren a capacitancia e a tensión convencionais, e a maioría dos modelos teñen opcións de calidade para automoción, o que permite realizar compras integrales e reducir os custos de xestión de provedores.
• Obtén soporte experto: YMIN ten máis de vinte anos de experiencia en I+D e fabricación de condensadores electrolíticos de aluminio. O seu equipo técnico pode proporcionar aos clientes soporte técnico completo, desde a selección e as probas ata a aplicación, converténdose nunha extensión do desenvolvemento do teu produto.
Conclusión
Na paisaxe en rápida evolución da tecnoloxía electrónica, os condensadores electrolíticos de aluminio de montaxe superficial de capacitancia ultra alta da serie V3MC de Yung Ming Electronics, co seu rendemento superior, a súa robusta fiabilidade e a súa ampla adaptabilidade a aplicacións, convertéronse nunha poderosa ferramenta para que os enxeñeiros afronten os desafíos dos deseños de alta densidade e alto rendemento. Integrados silenciosamente nos circuítos principais de varios dispositivos electrónicos de gama alta, actúan como "esponxas de enerxía" eficientes e fiables, absorbendo constantemente flutuacións e estabilizando a tensión, sentando unha base sólida para o funcionamento estable e eficiente do sistema. Escoller V3MC significa escoller un produto impulsado pola innovación tecnolóxica e unha garantía de éxito.
| Número de produtos | Temperatura de funcionamento (℃) | Tensión (V.CC) | Capacitancia (uF) | Diámetro (mm) | Lonxitude (mm) | Corrente de fuga (uA) | Corrente de ondulación nominal [mA/rms] | ESR/Impedancia [Ωmáx] | Vida (horas) | Certificación |
| V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51,66 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7.7 | 51,66 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113,4 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113,4 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170.1 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7.7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75,2 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7.7 | 75,2 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131.2 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82,5 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7.7 | 82,5 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7.7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |







