Principais parámetros técnicos
Parámetro técnico
♦105 ℃ 2000~5000 horas
♦ ESR baixa, tipo plano, gran capacitancia
♦ Conforme coa directiva RoHS
♦ Cualificación AEC-Q200, consúltenos para obter máis detalles
Especificación
| elementos | Características | ||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamento | ≤100 V CC -55 ℃ ~ +105 ℃; 160 V CC -40 ℃ ~ +105 ℃ | ||||||||||
| Tensión nominal | 63~160 V CC | ||||||||||
| Tolerancia de capacitancia | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||
| Corrente de fuga ((uA) | 6,3 〜100 WV | ≤ 0,01 CV ou 3 µA, o que sexa maior C: capacitancia nominal (µF) V: tensión nominal (V) Lectura de 2 minutos | ||||||||||
| 160 WV | ≤ 0,02 CV + 10 (uA) C: capacitancia nominal (uF) V: tensión nominal (V) Lectura de 2 minutos | |||||||||||
| Factor de disipación (25±2℃120 Hz) | Tensión nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
| tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
| Tensión nominal (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
| Para aqueles cunha capacitancia nominal superior a 1000 uF, cando a capacitancia nominal aumenta en 1000 uF, tgδ aumentará en 0,02 | |||||||||||
| Características de temperatura (120 Hz) | Tensión nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Resistencia | Despois do tempo de proba estándar aplicando a tensión nominal coa corrente de ondulación nominal no forno a 105 ℃, cumprirase a seguinte especificación despois de 16 horas a 25 ± 2 °C. | ||||||||||
| Cambio de capacitancia | dentro de ±30 % do valor inicial | ||||||||||
| Factor de disipación | Non máis do 300 % do valor especificado | ||||||||||
| corrente de fuga | Non máis que o valor especificado | ||||||||||
| Vida útil da carga (horas) | ≤Φ 10 2000 horas | >Φ10 5000 horas | |||||||||
| Vida útil a alta temperatura | Despois de deixar os condensadores sen carga a 105 ℃ durante 1000 horas, cumprirase a seguinte especificación a 25 ± 2 ℃. | ||||||||||
| Cambio de capacitancia | dentro de ±20 % do valor inicial | ||||||||||
| Factor de disipación | Non máis do 200 % do valor especificado | ||||||||||
| corrente de fuga | Non máis do 200 % do valor especificado | ||||||||||
Debuxo dimensional do produto
Dimensión (mm)
| L<20 | a=1,0 |
| L≥20 | a=2,0 |
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,45 | 0,5 (0,45) | 0,5 | 0,6 (0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Coeficiente de corrección da frecuencia da corrente de ondulación
| Frecuencia (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210.000 |
| Coeficiente | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Serie L3M: Condensadores electrolíticos de aluminio de alto rendemento e longa duración deseñados para aplicacións de alto rendemento
No gran tapiz da electrónica moderna, cada pequeno compoñente electrónico desempeña un papel indispensable. Entre eles, os condensadores electrolíticos de aluminio, coas súas propiedades únicas de almacenamento e filtrado de enerxía, serven como "reservorio de enerxía" e "estabilizador" en circuítos principais como a xestión de enerxía e o acoplamento de sinais. Ante as extremas demandas de fiabilidade, durabilidade e adaptabilidade ambiental dos compoñentes en aplicacións de alta gama como a electrónica automotriz, as novas enerxías e a automatización industrial, un produto de condensador superior é crucial. Os condensadores electrolíticos de aluminio da serie L3M de YMIN foron deseñados para afrontar estes desafíos. Coa súa vida útil ultralonga de 2000 a 5000 horas a 105 ℃, baixa impedancia, gran capacitancia e calidade superior conforme ao estándar AEC-Q200, convertéronse nunha opción fiable para os enxeñeiros en deseños de alta gama.
I. Posicionamento preciso: características básicas que satisfacen as necesidades de alta gama
A serie L3M non é un condensador electrolítico de aluminio ordinario; dende o principio, foi deseñada para aplicacións con requisitos de fiabilidade rigorosos.
1. Vida útil ultralarga e tolerancia a altas temperaturas: Unha das características máis destacadas desta serie é a súa capacidade para manter unha vida útil estable de 2000 a 5000 horas mesmo a 105 ℃. Isto supera significativamente a dos condensadores ordinarios, o que significa que no ambiente hostil de alta temperatura e alta xeración de calor dentro dos equipos, o L3M pode ralentizar considerablemente o proceso de secado e envellecemento do electrólito, reducindo eficazmente a taxa de fallo global causada polo fallo do condensador, mellorando así significativamente a durabilidade e a competitividade de mercado dos produtos finais.
2. Baixa ESR e alta capacidade de corrente de ondulación: A serie L3M está deseñada como un tipo de "baixa impedancia". A baixa resistencia en serie equivalente (ESR) significa que o condensador ten menos perda de enerxía interna e menos xeración de calor durante a carga e descarga a alta velocidade. Isto non só complementa a característica de longa vida útil, senón que tamén achega directamente unha potente capacidade de manexo da corrente de ondulación. En fontes de alimentación de alta potencia, accionamentos de motores e outras aplicacións, os circuítos adoitan experimentar unha ondulación de corrente significativa. A serie L3M suaviza eficientemente estas correntes pulsantes, proporcionando un subministro de enerxía limpo e estable aos circuítos posteriores. Isto garante tensións de funcionamento estables para os chips do sistema central (como CPU, GPU e DSP), evitando a degradación do rendemento ou os fallos do sistema causados por flutuacións de tensión.
3. Unha filosofía de deseño de "delgadez e alta capacidade": Con dispositivos electrónicos cada vez máis compactos e espazo limitado na placa de circuíto impreso, a serie L3M consegue un equilibrio entre delgadez e alta capacidade. Ofrece valores de capacitancia substanciais (que van desde 150 μF ata 1500 μF, cubrindo tensións nominais de 63 V a 160 V) nun volume limitado, axudando aos enxeñeiros a lograr deseños de circuítos máis eficientes en espazos reducidos. É especialmente axeitada para dispositivos con espazo limitado, como cargadores rápidos PD, placas base de servidor e módulos de comunicación.
4. Fiabilidade superior e certificacións da industria: O aval de calidade máis importante da serie L3M é o seu cumprimento da norma AEC-Q200. Trátase da norma de certificación de probas de resistencia de compoñentes pasivos establecida polo Automotive Electronics Council, un limiar de calidade recoñecido mundialmente na industria do automóbil. A superación desta certificación significa que L3M se someteu a probas rigorosas que superan con creces os estándares de nivel industrial en áreas como os ciclos de temperatura, a resistencia á humidade, a vida útil da carga a altas temperaturas e os choques mecánicos. A súa estabilidade e fiabilidade son suficientes para soportar os ambientes extremos da electrónica automotriz, caracterizados por vibracións severas e un rango de temperatura extremadamente amplo (de -55 ℃ a +105 ℃). Ao mesmo tempo, cumpre plenamente coa directiva RoHS, o que reflicte os requisitos de protección ambiental.
II. Aplicacións en profundidade: o valor de L3M en industrias clave
En última instancia, as vantaxes da tecnoloxía deben materializarse a través de aplicacións prácticas. As características da serie L3M permitíronlle destacar en varios campos de vangarda.
• Electrónica automotriz: este é o campo de batalla principal para L3M. Nas unidades de control do motor (ECU), os sistemas avanzados de asistencia á condución (ADAS), os sistemas de información e entretemento no vehículo e os sistemas de xestión de baterías (BMS), unha fonte de alimentación estable é a base da seguridade. O funcionamento a altas temperaturas e de longa duración de L3M e a certificación AEC-Q200 garanten un soporte de enerxía continuo e estable para as unidades de control electrónico relacionadas durante os arranques fríos do inverno ou a condución de longa distancia en veráns calorosos, o que inflúe directamente na seguridade da condución e na experiencia do usuario.
• Servidores de datos e equipos de comunicación de IA: Os servidores dos centros de datos, especialmente os servidores GPU que realizan cálculos de IA de alta intensidade, consomen enormes cantidades de enerxía e presentan unha ondulación de corrente significativa. A baixa ESR e a alta capacidade de ondulación de corrente de L3M filtran eficazmente o ruído dos circuítos de alimentación da placa base, proporcionando enerxía "limpa" a CPU e GPU caras, garantindo unha saída de potencia de cálculo continua e estable, reducindo o risco de erros de datos e fallos do sistema, e é crucial para manter a fiabilidade dos servizos de computación na nube e intelixencia artificial.
• Sector das novas enerxías: A conversión de enerxía é fundamental nos inversores fotovoltaicos, convertidores de enerxía eólica, accionamentos de motores industriais e cargadores a bordo (OBC) para vehículos de novas enerxías. L3M desempeña un papel fundamental nos circuítos de alimentación conmutada destes dispositivos, xa que amortigua e absorbe as tensións e correntes máximas xeradas pola conmutación de alta frecuencia, protexe os dispositivos de potencia (como IGBT e MOSFET) e mellora a eficiencia da conversión de enerxía. A súa capacidade de resistencia a altas tensións (ata 160 V) e a súa longa vida útil melloran directamente a eficiencia e a fiabilidade de todo o sistema enerxético.
• Contadores intelixentes e control industrial: para equipos como contadores de electricidade e contadores de auga que requiren un funcionamento ininterrompido a longo prazo e son difíciles de manter, a vida útil dos compoñentes é a vida útil do produto. O deseño de longa duración de 5000 horas do L3M garante a recollida e transmisión precisas de datos para contadores intelixentes durante moitos anos de funcionamento. En robots industriais, PLC e outros equipos automatizados, a súa forte adaptabilidade ambiental garante un funcionamento continuo e estable da liña de produción.
III. Detalles técnicos e guía de selección
A serie L3M ofrece unha ampla gama de modelos, como o L3MI1601H102MF (50 V/1000 μF) e o L3MI2001J122MF (63 V/1200 μF), para satisfacer diferentes requisitos de tensión e capacidade. Ao seleccionar condensadores, os enxeñeiros deben centrarse nos seguintes puntos:
1. Marxe de tensión: A tensión de funcionamento real debe ser inferior á tensión nominal. Xeralmente, recoméndase deixar unha marxe do 20 % ao 30 % para facer fronte a posibles sobretensións e prolongar a vida útil.
2. Compromiso entre capacitancia e ESR: seleccione un condensador axeitado en función dos requisitos principais do circuíto (filtrado, almacenamento de enerxía, desacoplamento) e consulte os valores de ESR na folla de datos para asegurarse de que cumpre os requisitos de corrente de ondulación.
3. Consideracións sobre a temperatura: Aínda que o L3M pode funcionar a 105 ℃, seguindo a "regra dos 10 graos" (por cada diminución de 10 ℃ na temperatura de funcionamento, a vida útil aproximadamente duplícase), un bo deseño de disipación de calor do sistema pode mellorar considerablemente a vida útil real do condensador e de todo o sistema.
4. Características de frecuencia: Consulte a táboa de factores de corrección de frecuencia da corrente de ondulación que se inclúe co produto para garantir que o rendemento do condensador se aproveita plenamente á frecuencia de funcionamento real do circuíto.
Conclusión
En resumo, os condensadores electrolíticos de aluminio da serie L3M de YMIN son algo máis que simples compoñentes electrónicos; son unha pedra angular crucial para os equipos electrónicos de alta gama modernos, o que lles permite alcanzar unha alta fiabilidade, unha longa vida útil e miniaturización. Coas súas robustas especificacións técnicas, as súas certificacións autorizadas da industria e a súa ampla adaptabilidade ás aplicacións, proporcionan aos enxeñeiros unha solución fiable para afrontar os futuros desafíos tecnolóxicos. Escoller L3M significa escoller unha garantía duradeira para os seus produtos que poida resistir a proba do tempo e as condicións ambientais, axudando aos seus deseños a prosperar nun mercado altamente competitivo.
| 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 |
| L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3.28 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |







