Elemento | Características | |
Rango de temperatura de funcionamento | -55~+105℃ | |
Tensión nominal de funcionamento | 6,3-100 V | |
Rango de capacidade | 1,2~270 uF 120Hz 20℃ | |
Tolerancia de capacidade | ±20% (120 Hz 20 ℃) | |
Valor da tanxente de perda | Por debaixo do valor da lista de produtos estándar 120Hz 20℃ | |
Corrente de fuga※ | Os seguintes valores están listados para produtos estándar. Cargue durante 2 minutos a tensión nominal, 20 °C | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | Por debaixo do valor da lista de produtos estándar 100 kHz 20 ℃ | |
Durabilidade | O produto debe cumprir os seguintes requisitos: a 105 °C, a tensión nominal de traballo debe aplicarse durante 2000 horas e, a continuación, colocarse a 20 °C durante 16 horas. | |
taxa de cambio de capacitancia | ±20 % do valor inicial | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | ≤150 % do valor de especificación inicial | |
Valor da tanxente de perda | ≤150 % do valor de especificación inicial | |
corrente de fuga | ≤valor de especificación inicial | |
Alta temperatura e humidade | O produto debe cumprir as seguintes condicións: non se aplica tensión durante 1000 horas a 60 ℃ e cunha humidade relativa do 90 % a 95 %, e debe manterse a 20 ℃ durante 16 horas. | |
taxa de cambio de capacitancia | ±20 % do valor inicial | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | ≤150 % do valor de especificación inicial | |
Valor da tanxente de perda | ≤150 % do valor de especificación inicial | |
corrente de fuga | ao valor de especificación inicial |
Dimensións dos produtos (mm)
D (±0,5) | 4x5.7 | 4x7 | 3,55x11 | 4x11 |
d (±0,05) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
F (±0,5) | 1.5 | |||
a | 0,3 | 0,5 | 1 |
Factor de corrección de frecuencia
Frecuencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
Factor de corrección | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
Serie YMIN NPM: Redefinindo os límites de rendemento dos condensadores para dispositivos electrónicos de gama alta
En campos de gama alta como as comunicacións 5G, a industria aeroespacial e a electrónica médica, a vida útil e a estabilidade dos condensadores electrolíticos tradicionais convertéronse en obstáculos para os sistemas. A serie NPM de condensadores electrolíticos sólidos de aluminio e polímero condutor de YMIN, co diámetro máis pequeno do mundo de 3,55 mm, un rango de temperatura de funcionamento de grao militar de -55 °C a 105 °C e unha ESR ultrabaixa a 100 kHz, establece un novo punto de referencia para os deseños electrónicos de alta densidade de próxima xeración.
I. Avances tecnolóxicos disruptivos
1. Tecnoloxía de polímeros condutores a nanoescala
• Rendemento revolucionario de alta frecuencia:
Usando polímeros condutores a nanoescala para substituír os electrolitos tradicionais, os condensadores alcanzan unha ESR tan baixa como 0,015 Ω a 100 kHz (modelo de 6,3 V/270 μF), o que reduce o consumo de enerxía nun 80 % en comparación cos condensadores electrolíticos líquidos. A capacidade de absorción de corrente de ondulación de alta frecuencia aumenta por cinco, eliminando por completo o problema do zumbido nas fontes de alimentación de conmutación.
• Mecanismo de seguridade de autorreparación:
En caso de sobretensión, as cadeas moleculares de polímeros reorganízanse para formar unha capa autorreparadora, o que reduce o risco de explosión causado polo esgotamento do electrolito líquido do condensador. Verificado segundo as normas IEC 60384-24, a taxa de fallo en curtocircuíto é inferior a 0,001 ppm.
2. Adaptabilidade a ambientes extremos
• Amplo rango de temperaturas, estándar militar:
A variación da impedancia a -55 °C a baixa temperatura de arranque é ≤7,2x (media da industria 15x) e a diminución da capacidade despois do envellecemento acelerado a 105 °C durante 2000 h é ≤8 %. • Estrutura de dobre protección:
• O proceso de envasado ao baleiro soporta ambientes de alta humidade de ata o 98 % de HR (aumento da ESR ≤ 35 % despois de probas a 60 °C/1000 h).
• A capa de disipador de calor composto de carcasa de aluminio e polímero mellora a condutividade térmica a 8,3 W/mK.
3. Miniaturización sen precedentes
• A relación de aspecto máis pequena do mundo de 3,55 × 11 mm:
Conseguíndo unha capacitancia de 220 μF (6,3 V) nunha superficie de Φ3,55 mm, aforrando un 78 % de espazo en comparación cos encapsulados SMD tradicionais. Os pines utilizan fío de cobre chapado en ouro ultrafino de 0,4 mm, superando unha proba de impacto mecánico de 20 G (MIL-STD-883H).
• Proceso de apilamento 3D:
A lámina de aluminio anodizado trátase con tecnoloxía de nanogravado, o que resulta nunha área superficial efectiva de 120 m²/g, aumentando a densidade de capacitancia nun 300 % en comparación cos procesos tradicionais.
II. Análise dos parámetros técnicos básicos
1. Modelo de perda de alta frecuencia
Perda de P = I rms² × ESR a 100 kHz + (2πfC)² × ESL²
Cando f > 100 kHz, o efecto ESL redúcese a 1/6 do dos condensadores tradicionais. Tomando como exemplo o modelo de 50 V/22 μF:
• Retención de capacidade efectiva do 98,3 % a 500 kHz
• A capacidade de carga da corrente de ondulación é 2,8 veces superior á estándar da industria
2. Matriz de Adaptabilidade Ambiental
Estándares de proba de condicións de estrés Rendemento de NPM Media da industria
Ciclo de temperatura (-55 °C a 105 °C) MIL-STD-202G ΔC/C ≤ ±5 % ±15 %
Vibración mecánica (10-2000 Hz) GJB150.16 A Desprazamento do punto de resonancia <0,1 mm 0,3 mm
Corrosión por pulverización salina (96 h) IEC 60068-2-11 Área de corrosión do chumbo <2 % 8 %
3. Modelo de vida acelerada
Derivado segundo a lei de Arrhenius:
L_{real} = L_{proba} × 2^{(T_{proba} - T_{real})/10}
Unha proba de 105 °C/2000 h produce unha vida útil equivalente de 128 000 horas (≈15 anos) a 25 °C.
Por que elixir a serie NPM?
Cando o teu deseño se enfronta a:
✅ Ruído de condensador en circuítos de alta frecuencia
✅ Fallo do sistema causado por diferenzas extremas de temperatura
✅ A miniaturización e a alta fiabilidade non se poden conseguir simultaneamente
✅ Requírese un funcionamento sen mantemento durante máis de dez anos
A serie YMIN NPM, coa súa fiabilidade de nivel militar, miniaturización récord e adaptabilidade á temperatura ultraampla, converteuse nunha pedra angular do deseño electrónico de gama alta. Ao ofrecer unha cobertura de tensión completa de 6,3 V/270 μF a 100 V/4,7 μF, admite:
• Personalización de parámetros (precisión de capacitancia de ±5%)
• Reconfiguración de paquetes (integración heteroxénea de apilamento 3D)
• Verificación conxunta (probas de adaptabilidade ambiental)
Código de produtos | Temperatura de traballo (℃) | Tensión nominal (V.CC) | Capacitancia (uF) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Corrente de fuga (uA) | Vida (horas) |
NPMA0540J101MJTM | -55~105 | 6.3 | 100 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0700J151MJTM | -55~105 | 6.3 | 150 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1100J221MJTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1100J271MJTM | -55~105 | 6.3 | 270 | 4 | 11 | 415 | 2000 |
NPMA0541A680MJTM | -55~105 | 10 | 68 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0701A101MJTM | -55~105 | 10 | 100 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1101A121MJTM | -55~105 | 10 | 120 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1101A181MJTM | -55~105 | 10 | 180 | 4 | 11 | 440 | 2000 |
NPMA0541C390MJTM | -55~105 | 16 | 39 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0701C560MJTM | -55~105 | 16 | 56 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1101C680MJTM | -55~105 | 16 | 68 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1101C101MJTM | -55~105 | 16 | 100 | 4 | 11 | 384 | 2000 |
NPMA0541E220MJTM | -55~105 | 25 | 22 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0701E330MJTM | -55~105 | 25 | 33 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1101E470MJTM | -55~105 | 25 | 47 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1101E680MJTM | -55~105 | 25 | 68 | 4 | 11 | 340 | 2000 |
NPMA0541V180MJTM | -55~105 | 35 | 18 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0701V220MJTM | -55~105 | 35 | 22 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1101V330MJTM | -55~105 | 35 | 33 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1101V560MJTM | -55~105 | 35 | 56 | 4 | 11 | 329 | 2000 |
NPMA0541H6R8MJTM | -55~105 | 50 | 6.8 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMW1101H120MJTM | -55~105 | 50 | 12 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA0701H100MJTM | -55~105 | 50 | 10 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMA1101H220MJTM | -55~105 | 50 | 22 | 4 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA0541J5R6MJTM | -55~105 | 63 | 5.6 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0701J8R2MJTM | -55~105 | 63 | 8.2 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1101J100MJTM | -55~105 | 63 | 10 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1101J150MJTM | -55~105 | 63 | 15 | 4 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA0541K2R7MJTM | -55~105 | 80 | 2.7 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0701K4R7MJTM | -55~105 | 80 | 4.7 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1101K5R6MJTM | -55~105 | 80 | 5.6 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1101K8R2MJTM | -55~105 | 80 | 8.2 | 4 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA0542A1R8MJTM | -55~105 | 100 | 1.8 | 4 | 5.4 | 300 | 2000 |
NPMA0702A2R2MJTM | -55~105 | 100 | 2.2 | 4 | 7 | 300 | 2000 |
NPMW1102A3R3MJTM | -55~105 | 100 | 3.3 | 3,55 | 11 | 300 | 2000 |
NPMA1102A4R7MJTM | -55~105 | 100 | 4.7 | 4 | 11 | 300 | 2000 |
NPMW1101E101MJTM | -55~105 | 25 | 100 | 3,55 | 11 | 500 | 2000 |
NPMA0901C121MJTM | -55~105 | 16 | 120 | 4 | 9 | 384 | 2000 |
NPMA1101C221MJTM | -55~105 | 16 | 220 | 4 | 11 | 704 | 2000 |
NPMA1101E101MJTM | -55~105 | 25 | 100 | 4 | 11 | 500 | 2000 |
NPMA1101E121MJTM | -55~105 | 25 | 120 | 4 | 11 | 600 | 2000 |
NPMA0701E680MJTM | -55~105 | 25 | 68 | 4 | 7 | 340 | 2000 |
NPMA0901E680MJTM | -55~105 | 25 | 68 | 4 | 9 | 340 | 2000 |
NPMA0700J221MJTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 4 | 7 | 300 | 2000 |