Parámetros técnicos principais
proxecto | característico | |
Rango de temperatura de traballo | -55 ~+125 ℃ | |
Tensión de traballo nominal | 2 ~ 6,3V | |
Rango de capacidade | 33 ~ 560 UF1 20Hz 20 ℃ | |
Tolerancia á capacidade | ± 20% (120Hz 20 ℃) | |
Pérdida tanxente | 120Hz 20 ℃ por baixo do valor na lista de produtos estándar | |
Corrente de fuga | I≤0.2cvor200ua toma o valor máximo, carga durante 2 minutos a tensión nominal, 20 ℃ | |
Resistencia da serie equivalente (ESR) | Por debaixo do valor da lista estándar de produtos de 100kHz 20 ℃ | |
Tensión de sobrecarga (V) | 1,15 veces a tensión nominal | |
Durabilidade | O produto debe cumprir os seguintes requisitos: Aplique a tensión de categoría +125 ℃ ao condensador durante 3000 horas e colócao a 20 ℃ durante 16 horas. | |
Taxa de cambio de capacidade electrostática | ± 20% do valor inicial | |
Pérdida tanxente | ≤200% do valor da especificación inicial | |
Corrente de fuga | ≤300% do valor da especificación inicial | |
Alta temperatura e humidade | O produto debe cumprir os seguintes requisitos: Aplique a tensión nominal durante 1000 horas nas condicións de +85 ℃ temperatura e 85%de humidade e despois de colocala a 20 ℃ durante 16 horas | |
Taxa de cambio de capacidade electrostática | +70% -20% do valor inicial | |
Pérdida tanxente | ≤200% do valor da especificación inicial | |
Corrente de fuga | ≤500% do valor da especificación inicial |
Debuxo dimensional do produto
Mark
Regras de codificación de fabricación O primeiro díxito é o mes de fabricación
mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
código | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
Dimensión física (Unidade: mm)
L ± 0,2 | W ± 0,2 | H ± 0,1 | W1 ± 0,1 | P ± 0,2 |
7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Coeficiente de temperatura de corrente de ondulación valorado
Temperatura | T≤45 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Factor de corrección de frecuencia actual de ondulación clasificada
Frecuencia (Hz) | 120Hz | 1khz | 10khz | 100-300kHz |
factor de corrección | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
ApiladoCondensadores electrolíticos de aluminio en estado sólido polímeroCombina a tecnoloxía de polímeros apilados con tecnoloxía de electrólitos de estado sólido. Usando folla de aluminio como material do electrodo e separando os electrodos con capas de electrólito de estado sólido, conseguen un almacenamento e transmisión de carga eficientes. En comparación cos condensadores electrolíticos tradicionais de aluminio, os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilados ofrecen maiores tensións de funcionamento, menor ESR (resistencia equivalente en serie), máis de vida máis longa e un rango de temperatura de funcionamento máis amplo.
Vantaxes:
Alta tensión de funcionamento:Os condensadores electrolíticos de aluminio en estado sólido de polímero apilados teñen un rango de alta tensión de funcionamento, a miúdo alcanzando varios centos de voltios, tornándoos adecuados para aplicacións de alta tensión como convertedores de enerxía e sistemas de accionamento eléctrico.
Baixa ESR:A ESR, ou a resistencia á serie equivalente, é a resistencia interna dun condensador. A capa de electrólitos de estado sólido en condensadores electrolíticos de aluminio en estado sólido de polímero amoreados reduce a ESR, aumentando a densidade de potencia e a velocidade de resposta do condensador.
Longa vida útil:O uso de electrólitos de estado sólido estende a vida útil dos condensadores, chegando a miúdo varias miles de horas, reducindo significativamente a frecuencia de mantemento e substitución.
Amplia intervalo de temperatura de funcionamento: os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilados poden operar de forma estable nun amplo intervalo de temperatura, desde temperaturas extremadamente baixas ata altas, tornándoas axeitadas para aplicacións en diversas condicións ambientais.
Aplicacións:
- Xestión de enerxía: usado para filtrado, acoplamiento e almacenamento de enerxía en módulos de alimentación, reguladores de tensión e fontes de alimentación en modo de conmutación, condensadores electrolíticos de aluminio en estado sólido de polímero apilados.
- Electrónica de potencia: empregado para o almacenamento de enerxía e o suavización actual en inversores, convertedores e unidades de motor de CA, condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilados potencian a eficiencia e fiabilidade dos equipos.
- Automotive Electronics: en sistemas electrónicos de automoción como unidades de control do motor, sistemas de infotainment e sistemas de dirección eléctrica, os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilados úsanse para o manexo de enerxía e o procesamento de sinal.
- Novas aplicacións enerxéticas: utilizadas para o almacenamento de enerxía e o equilibrio de enerxía nos sistemas de almacenamento de enerxía renovable, estacións de carga de vehículos eléctricos e inversores solares, condensadores electrolíticos de aluminio de aluminio de estado sólido de polímero amoreados contribúen ao almacenamento de enerxía e á xestión de enerxía en novas aplicacións enerxéticas.
Conclusión:
Como un novo compoñente electrónico, os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilados ofrecen numerosas vantaxes e aplicacións prometedoras. A súa alta tensión de funcionamento, baixa ESR, longa vida útil e un amplo intervalo de temperatura de funcionamento fan que sexan esenciais en xestión de enerxía, electrónica de enerxía, electrónica automotriz e novas aplicacións enerxéticas. Están listo para ser unha innovación significativa no futuro almacenamento de enerxía, contribuíndo aos avances na tecnoloxía de almacenamento de enerxía.
Número de produtos | Operar a temperatura (℃) | Tensión nominal (v.dc) | Capacitancia (UF) | Lonxitude (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Tensión de sobrecarga (V) | ESR [MΩMAX] | Vida (HRS) | Corrente de fuga (UA) | Certificación de produtos |
MPX331M0DD19009R | -55 ~ 125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX331M0DD19006R | -55 ~ 125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX331M0DD19003R | -55 ~ 125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19009R | -55 ~ 125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19006R | -55 ~ 125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD194R5R | -55 ~ 125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19003R | -55 ~ 125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX221M0ED19009R | -55 ~ 125 | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19009R | -55 ~ 125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19006R | -55 ~ 125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19003R | -55 ~ 125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19009R | -55 ~ 125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19006R | -55 ~ 125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED194R5R | -55 ~ 125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 4.5 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19003R | -55 ~ 125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX151M0JD19015R | -55 ~ 125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
MPX181M0JD19015R | -55 ~ 125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
MPX221M0JD19015R | -55 ~ 125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
MPX121M0LD19015R | -55 ~ 125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 75,6 | AEC-Q200 |
MPX151M0LD19015R | -55 ~ 125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 94,5 | AEC-Q200 |