Principais parámetros técnicos
proxecto | característica | |
rango de temperatura de traballo | -55~+125℃ | |
Tensión nominal de traballo | 2 ~ 6,3 V | |
Rango de capacidade | 33 ~ 560 uF1 20Hz 20℃ | |
Tolerancia de capacidade | ± 20 % (120 Hz 20 ℃) | |
Tanxente de perda | 120 Hz 20 ℃ por debaixo do valor da lista de produtos estándar | |
Corrente de fuga | I≤0.2CVor200uA toma o valor máximo, carga durante 2 minutos a tensión nominal, 20 ℃ | |
Resistencia en serie equivalente (ESR) | Por debaixo do valor da lista de produtos estándar 100 kHz 20 ℃ | |
Sobretensión (V) | 1,15 veces a tensión nominal | |
Durabilidade | O produto debe cumprir os seguintes requisitos: aplique unha tensión de categoría +125 ℃ ao capacitor durante 3000 horas e colócao a 20 ℃ durante 16 horas. | |
Taxa de cambio de capacidade electrostática | ±20% do valor inicial | |
Tanxente de perda | ≤200% do valor de especificación inicial | |
Corrente de fuga | ≤300% do valor de especificación inicial | |
Alta temperatura e humidade | O produto debe cumprir os seguintes requisitos: aplicar a tensión nominal durante 1000 horas en condicións de +85 ℃ de temperatura e 85% de humidade relativa, e despois de colocalo a 20 ℃ durante 16 horas. | |
Taxa de cambio de capacidade electrostática | +70% -20% do valor inicial | |
Tanxente de perda | ≤200% do valor de especificación inicial | |
Corrente de fuga | ≤500% do valor de especificación inicial |
Debuxo dimensional do produto
Marcos
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 nominal
Temperatura | T≤45℃ | 45℃ | 85 ℃ |
2-10 V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50 V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Factor de corrección de frecuencia de corrente de ondulación nominal
Frecuencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
factor de corrección | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
ApiladosCapacitores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímerocombina a tecnoloxía de polímeros apilados coa tecnoloxía de electrólitos de estado sólido. Usando papel de aluminio como material do electrodo e separando os electrodos con capas de electrólitos de estado sólido, logran un almacenamento e transmisión de carga eficientes. En comparación cos capacitores electrolíticos de aluminio tradicionais, os capacitores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado ofrecen voltaxes de funcionamento máis altos, menor ESR (resistencia en serie equivalente), vida útil máis longa e un rango de temperatura de funcionamento máis amplo.
Vantaxes:
Alta tensión de funcionamento:Os capacitores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado presentan un alto rango de tensión de funcionamento, que adoita alcanzar varios centos de voltios, o que os fai axeitados para aplicacións de alta tensión, como conversores de enerxía e sistemas de accionamento eléctrico.
ESR baixo:ESR, ou resistencia en serie equivalente, é a resistencia interna dun capacitor. A capa de electrólito de estado sólido dos condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado reduce a ESR, mellorando a densidade de potencia e a velocidade de resposta do capacitor.
Longa vida útil:O uso de electrólitos de estado sólido prolonga a vida útil dos capacitores, chegando a miúdo a varios miles de horas, reducindo significativamente a frecuencia de mantemento e substitución.
Amplio intervalo de temperaturas de funcionamento: os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado poden funcionar de forma estable nun amplo intervalo de temperatura, desde temperaturas extremadamente baixas ata altas, o que os fai axeitados para aplicacións en diversas condicións ambientais.
Aplicacións:
- Xestión de enerxía: utilízase para filtrar, acoplar e almacenar enerxía en módulos de enerxía, reguladores de voltaxe e fontes de alimentación conmutadas, os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado proporcionan saídas de enerxía estables.
- Electrónica de potencia: empregada para o almacenamento de enerxía e a suavización de corrente en inversores, conversores e unidades de motores de CA, os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado melloran a eficiencia e a fiabilidade dos equipos.
- Electrónica para automóbiles: en sistemas electrónicos de automóbiles, como unidades de control do motor, sistemas de infoentretemento e sistemas de dirección asistida eléctrica, os condensadores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado utilízanse para a xestión da enerxía e o procesamento de sinal.
- Novas aplicacións de enerxía: utilizados para o almacenamento de enerxía e o equilibrio de enerxía en sistemas de almacenamento de enerxía renovable, estacións de carga de vehículos eléctricos e inversores solares.
Conclusión:
Como novo compoñente electrónico, os capacitores electrolíticos de aluminio de estado sólido de polímero apilado ofrecen numerosas vantaxes e aplicacións prometedoras. A súa alta tensión de funcionamento, baixa ESR, longa vida útil e amplo rango de temperaturas de funcionamento fan que sexan esenciais na xestión da enerxía, a electrónica de potencia, a electrónica de automóbiles e as novas aplicacións de enerxía. Están preparados para ser unha innovación significativa no futuro almacenamento de enerxía, contribuíndo aos avances na tecnoloxía de almacenamento de enerxía.
Número de produtos | Temperatura de funcionamento (℃) | Tensión nominal (V.DC) | Capacitancia (uF) | Lonxitude (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | sobretensión (V) | ESR [mΩmáx] | Vida (horas) | 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 |