Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de températures de fonctionnement | -55 à +125 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 16~100 V | |
| gamme de capacité | 3,3-1800 µF 120 Hz 20 °C | |
| tolérance de capacité | ±20% (120 Hz 20℃) | |
| perte tangente | 120 Hz 20 °C en dessous de la valeur indiquée dans la liste des produits standard | |
| Courant de fuite※ | En dessous de 0,01 CV(µA), charger à la tension nominale pendant 2 minutes à 20 °C | |
| Résistance série équivalente | 100 kHz 20 °C en dessous de la valeur indiquée dans la liste des produits standard | |
| Caractéristiques de température | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0 ; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100 kHz) | |
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Durabilité | À une température de 125 °C, appliquez une tension nominale incluant un courant d'ondulation nominal pendant une durée spécifiée, puis placez l'appareil à 20 °C pendant 16 heures avant de procéder au test. Le produit doit répondre | |
| Taux de variation de capacité | ±30 % de la valeur initiale | |
| Résistance série équivalente (ESR) | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| perte tangente | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| courant de fuite | ≤ Valeur de spécification initiale | |
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stockage local de température | Conserver à 125 °C pendant 1000 heures, puis laisser reposer à température ambiante pendant 16 heures avant le test. Température du test : 20 °C ± 2 °C. Le produit doit répondre aux exigences suivantes. | |
| Taux de variation de capacité | ±30 % de la valeur initiale | |
| Résistance série équivalente (ESR) | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| perte tangente | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| courant de fuite | à la valeur de spécification initiale | |
| Remarque : Les produits stockés à haute température doivent subir un traitement électrique. |
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Température et humidité élevées | Après avoir fonctionné sous tension nominale pendant 1 000 heures à 85 °C et 85 % d’humidité relative, puis après un refroidissement à 20 °C pendant 16 heures, le produit devrait être conforme. | |
| Taux de variation de capacité | ±30 % de la valeur initiale | |
| Résistance série équivalente (ESR) | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| perte tangente | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| courant de fuite | ≤ Valeur de spécification initiale | |
※En cas de doute sur la valeur du courant de fuite, veuillez placer le produit à 105 °C et appliquer la tension de fonctionnement nominale pendant 2 heures, puis effectuer le test de courant de fuite après refroidissement à 20 °C.
Principaux paramètres techniques
Principaux paramètres techniques
Au-delà des limites : Condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur série VHM de YMIN – Une solution haute fiabilité pour l'avenir
Dans l'industrie des composants électroniques, chaque innovation technologique engendre des progrès considérables dans les applications finales. Face aux exigences de performance extrêmes des condensateurs sur des marchés haut de gamme tels que l'électronique automobile, l'automatisation industrielle et les infrastructures de communication, les composants traditionnels peinent de plus en plus à y répondre. Fort de son expertise technique pointue, YMIN a développé avec succès la série VHM de condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur (type CMS). Ce produit représente une version plus compacte et de plus grande capacité de la série VHT et redéfinit la norme du secteur en matière de condensateurs haute performance grâce à sa durée de vie garantie de 4 000 heures à 125 °C et à ses performances globales exceptionnelles. Il offre ainsi aux ingénieurs une base solide pour relever les défis de conception les plus exigeants.
I. Atouts technologiques fondamentaux : Fusion de l’innovation, performances supérieures
La série VHM exploite une technologie hybride de polymères conducteurs de pointe, combinant astucieusement les caractéristiques de haute tension et de haute capacité des condensateurs électrolytiques en aluminium traditionnels avec la très faible résistance série équivalente (ESR) et les excellentes performances à haute fréquence des condensateurs polymères solides. Ce concept hybride offre des performances inégalées.
• Performances extrêmement stables à haute température et durée de vie ultra-longue : Le principal atout de ce produit réside dans son incroyable tolérance aux hautes températures. Il fonctionne de manière stable sur une plage de températures extrêmement large, de -55 °C à +125 °C. Même après 4 000 heures de fonctionnement continu à 125 °C, des paramètres clés tels que la variation de capacité, la résistance série équivalente (ESR), la tangente de perte et le courant de fuite restent conformes aux spécifications initiales. Ceci lui permet de résister aisément aux environnements à haute température, comme ceux rencontrés dans les compartiments moteur et les modules de puissance, améliorant ainsi considérablement la fiabilité et la durée de vie des produits finaux.
• Résistance série équivalente (ESR) ultra-faible et courant d'ondulation élevé : grâce à l'utilisation de polymères hautement conducteurs, la série VHM atteint une résistance série équivalente (ESR) extrêmement faible. Ceci minimise les pertes d'énergie dans les circuits de commutation haute fréquence, améliorant considérablement le rendement tout en réduisant la dissipation thermique. Sa capacité à supporter un courant d'ondulation élevé filtre efficacement les bruits haute fréquence et les courants pulsés de grande amplitude dans les circuits d'alimentation, fournissant une alimentation extrêmement pure et stable aux puces essentielles telles que les CPU, les GPU et les ASIC. Ceci est essentiel pour améliorer le rendement et la stabilité globaux du système.
• Excellente robustesse mécanique : grâce à une optimisation structurelle et matérielle spécifique, le produit répond aux exigences les plus strictes en matière de résistance aux vibrations et aux chocs. Cette caractéristique est essentielle pour l’électronique automobile (telle que les calculateurs de gestion moteur et de transmission) et les équipements d’automatisation industrielle (tels que les servomoteurs et les articulations robotisées) soumis à des vibrations constantes. Elle prévient efficacement les défaillances structurelles internes dues aux contraintes mécaniques et garantit une fiabilité à long terme dans des environnements dynamiques.
• Technologie CMS avancée et conformité environnementale : Composant de montage en surface (CMS), le VHM est parfaitement adapté aux lignes de production CMS modernes et entièrement automatisées. Il prend en charge le brasage par refusion sans plomb à haute température, améliorant ainsi considérablement l’efficacité et la régularité de la production. Ce produit est entièrement conforme à la certification automobile AEC-Q200 et respecte activement la directive RoHS, répondant ainsi aux exigences de protection de l’environnement et de haute fiabilité du marché mondial.
2. Une vérification rigoureuse de la qualité jette les bases de la confiance
L’engagement de YMIN envers la qualité se reflète dans chaque détail. Le succès de la série VHM repose non seulement sur sa conception innovante, mais aussi sur des tests rigoureux, qui dépassent largement les normes de l’industrie.
• Tests d'endurance : Après application de la tension nominale et du courant d'ondulation nominal à 125 °C pendant des milliers d'heures, les paramètres de performance électrique montrent un changement minimal, démontrant son excellente stabilité opérationnelle à long terme.
• Tests de stockage à haute température : Après 1000 heures de stockage à 125 °C, les performances du produit restent conformes aux normes, démontrant l'exceptionnelle stabilité de son système de matériaux et de sa structure interne.
• Tests de charge à haute température et à forte humidité : après avoir appliqué la tension nominale pendant 1 000 heures dans un environnement à haute température et à forte humidité, le produit ne présente aucune dégradation de ses performances, ce qui démontre sa grande adaptabilité environnementale et sa fiabilité d’étanchéité.
Cette série de tests rigoureux garantit que chaque condensateur VHM fonctionne de manière optimale dans les applications les plus critiques de nos clients, réduisant ainsi le risque de défaillance du système.
III. Grands domaines d'application : Favoriser l'innovation dans les industries clés
Les caractéristiques supérieures de la série VHM en font un choix idéal pour de nombreux secteurs haut de gamme et critiques :
1. Électronique automobile : Il s’agit du marché principal de la série VHM. Dans des modules tels que les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs CC-CC, les systèmes de gestion de batterie (BMS), les calculateurs moteur, les calculateurs de transmission et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) des véhicules à énergies nouvelles, les VHM résistent aux hautes températures et aux vibrations, assurent un filtrage et une atténuation de l’énergie stables et constituent des composants essentiels au fonctionnement sûr et fiable des systèmes électroniques automobiles.
2. Automatisation industrielle et alimentation électrique : Ces dispositifs sont utilisés dans les servovariateurs, les onduleurs, les automates programmables, les alimentations industrielles, les alimentations de stations de base de communication et les alimentations de serveurs. Ces dispositifs présentent une densité de puissance élevée et sont soumis à des environnements de dissipation thermique exigeants, ce qui impose des contraintes extrêmement strictes sur la durée de vie et la stabilité des composants. La faible résistance série équivalente (ESR) et la haute fiabilité du VHM contribuent à améliorer l’efficacité énergétique du système et garantissent un fonctionnement continu et stable des équipements de production 24 h/24 et 7 j/7.
3. Infrastructure de télécommunications : Dans les équipements tels que les stations de base 5G, les équipements de transmission optique, les routeurs centraux et les serveurs de centres de données, les réseaux d’alimentation doivent supporter des courants élevés et à variation rapide. La très faible résistance série équivalente (ESR) et les excellentes caractéristiques haute fréquence du VHM permettent de supprimer efficacement le bruit de l’alimentation, fournissant ainsi un courant élevé instantané aux puces de traitement et garantissant une transmission de données stable et à haut débit.
4. Nouvelles énergies et aérospatiale : Dans les applications exigeant une fiabilité extrêmement élevée, telles que les onduleurs photovoltaïques, les convertisseurs d'éoliennes et les systèmes de gestion de l'énergie des engins spatiaux, la large plage de températures, la longue durée de vie et la haute fiabilité du VHM en font un composant essentiel pour garantir la sécurité du système.
IV. YMIN : Votre partenaire stratégique de confiance
Choisir YMIN, c'est choisir un partenaire global intégrant la R&D, la production, la vente et le service après-vente. Nos lignes de production modernes et entièrement automatisées, nos équipements de test complets et nos systèmes de gestion de la qualité rigoureux garantissent le contrôle et la traçabilité à chaque étape, des matières premières au produit fini. Nous proposons non seulement des produits compétitifs comme le VHM, mais aussi un support technique professionnel et réactif pour accompagner nos clients dans le choix, les tests et l'optimisation de leurs applications, et les aider à relever ensemble les défis techniques.
En résumé, le condensateur électrolytique hybride aluminium-polymère conducteur de la série VHM de YMIN est un produit stratégique conçu pour répondre aux exigences des futurs appareils électroniques haut de gamme. Grâce à sa durée de vie exceptionnelle de 4 000 heures à 125 °C, ses performances électriques supérieures et sa fiabilité inégalée, il répond parfaitement aux exigences élevées de l'électronique automobile, du contrôle industriel et des équipements de communication. Nous sommes convaincus que la série VHM deviendra un outil puissant permettant aux ingénieurs de réaliser des conceptions innovantes et d'améliorer la compétitivité de leurs produits. Contactez YMIN dès aujourd'hui et travaillons ensemble pour concrétiser vos idées novatrices et façonner les nouvelles tendances de l'industrie électronique.
| Numéro de produits | Température (℃) | Tension nominale (Vcc) | Capacité (μF) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Courant de fuite (μA) | ESR/Impédance [Ωmax] | Durée de vie (heures) | Certification des produits |
| VHME1251V561MVCG | -55~125 | 35 | 560 | 10 | 12,5 | 196 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1251J151MVCG | -55~125 | 63 | 150 | 10 | 12,5 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0581C820MVCG | -55~125 | 16 | 82 | 5 | 5.8 | 13.12 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0581C151MVCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 5.8 | 24 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771C221MVCG | -55~125 | 16 | 220 | 6.3 | 7.7 | 35.2 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051C561MVCG | -55~125 | 16 | 560 | 8 | 10,5 | 89,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051C102MVCG | -55~125 | 16 | 1000 | 10 | 10,5 | 160 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301C122MVCG | -55~125 | 16 | 1200 | 10 | 13 | 192 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701C182MVCG | -55~125 | 16 | 1800 | 10 | 17 | 288 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0581E560MVCG | -55~125 | 25 | 56 | 5 | 5.8 | 14 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0581E101MVCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 5.8 | 25 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771E181MVCG | -55~125 | 25 | 180 | 6.3 | 7.7 | 45 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051E331MVCG | -55~125 | 25 | 330 | 8 | 10,5 | 82,5 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051E561MVCG | -55~125 | 25 | 560 | 10 | 10,5 | 140 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301E821MVCG | -55~125 | 25 | 820 | 10 | 13 | 205 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701E102MVCG | -55~125 | 25 | 1000 | 10 | 17 | 250 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0581V390MVCG | -55~125 | 35 | 39 | 5 | 5.8 | 13,65 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0581V680MVCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 5.8 | 23.8 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771V121MVCG | -55~125 | 35 | 120 | 6.3 | 7.7 | 42 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051V221MVCG | -55~125 | 35 | 220 | 8 | 10,5 | 77 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051V391MVCG | -55~125 | 35 | 390 | 10 | 10,5 | 136,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301V561MVCG | -55~125 | 35 | 560 | 10 | 13 | 196 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701V681MVCG | -55~125 | 35 | 680 | 10 | 17 | 238 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0581H120MVCG | -55~125 | 50 | 12 | 5 | 5.8 | 6 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0581H220MVCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.8 | 11 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771H330MVCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7.7 | 16,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051H820MVCG | -55~125 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051H151MVCG | -55~125 | 50 | 150 | 10 | 10,5 | 75 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301H221MVCG | -55~125 | 50 | 220 | 10 | 13 | 110 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701H271MVCG | -55~125 | 50 | 270 | 10 | 17 | 135 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0581J8R2MVCG | -55~125 | 63 | 8.2 | 5 | 5.8 | 5.166 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0581J150MVCG | -55~125 | 63 | 15 | 6.3 | 5.8 | 9,45 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771J220MVCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7.7 | 13,86 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051J560MVCG | -55~125 | 63 | 56 | 8 | 10,5 | 35,28 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051J101MVCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 10,5 | 63 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301J151MVCG | -55~125 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701J181MVCG | -55~125 | 63 | 180 | 10 | 17 | 113,4 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0581K5R6MVCG | -55~125 | 80 | 5.6 | 5 | 5.8 | 4,48 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0581K100MVCG | -55~125 | 80 | 10 | 6.3 | 5.8 | 8 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771K150MVCG | -55~125 | 80 | 15 | 6.3 | 7.7 | 12 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051K390MVCG | -55~125 | 80 | 39 | 8 | 10,5 | 31.2 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051K680MVCG | -55~125 | 80 | 68 | 10 | 10,5 | 54.4 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301K820MVCG | -55~125 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701K121MVCG | -55~125 | 80 | 120 | 10 | 17 | 96 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMB0582A3R3MVCG | -55~125 | 100 | 3.3 | 5 | 5.8 | 3.3 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0582A5R6MVCG | -55~125 | 100 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0772A100MVCG | -55~125 | 100 | 10 | 6.3 | 7.7 | 10 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1052A220MVCG | -55~125 | 100 | 22 | 8 | 10,5 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1052A390MVCG | -55~125 | 100 | 39 | 10 | 10,5 | 39 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1302A560MVCG | -55~125 | 100 | 56 | 10 | 13 | 56 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1702A820MVCG | -55~125 | 100 | 82 | 10 | 17 | 82 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051C561MVKZ | -55~125 | 16 | 560 | 8 | 10,5 | 89,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051C102MVKZ | -55~125 | 16 | 1000 | 10 | 10,5 | 160 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301C122MVKZ | -55~125 | 16 | 1200 | 10 | 13 | 192 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701C182MVKZ | -55~125 | 16 | 1800 | 10 | 17 | 288 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051E331MVKZ | -55~125 | 25 | 330 | 8 | 10,5 | 82,5 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051E561MVKZ | -55~125 | 25 | 560 | 10 | 10,5 | 140 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301E821MVKZ | -55~125 | 25 | 820 | 10 | 13 | 205 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701E102MVKZ | -55~125 | 25 | 1000 | 10 | 17 | 250 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051V221MVKZ | -55~125 | 35 | 220 | 8 | 10,5 | 77 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051V391MVKZ | -55~125 | 35 | 390 | 10 | 10,5 | 136,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301V561MVKZ | -55~125 | 35 | 560 | 10 | 13 | 196 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701V681MVKZ | -55~125 | 35 | 680 | 10 | 17 | 238 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051H820MVKZ | -55~125 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051H151MVKZ | -55~125 | 50 | 150 | 10 | 10,5 | 75 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301H221MVKZ | -55~125 | 50 | 220 | 10 | 13 | 110 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701H271MVKZ | -55~125 | 50 | 270 | 10 | 17 | 135 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051J560MVKZ | -55~125 | 63 | 56 | 8 | 10,5 | 35,28 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051J101MVKZ | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 10,5 | 63 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301J151MVKZ | -55~125 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701J181MVKZ | -55~125 | 63 | 180 | 10 | 17 | 113,4 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1051K390MVKZ | -55~125 | 80 | 39 | 8 | 10,5 | 31.2 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1051K680MVKZ | -55~125 | 80 | 68 | 10 | 10,5 | 54.4 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1301K820MVKZ | -55~125 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1701K121MVKZ | -55~125 | 80 | 120 | 10 | 17 | 96 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMD1052A220MVKZ | -55~125 | 100 | 22 | 8 | 10,5 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1052A390MVKZ | -55~125 | 100 | 39 | 10 | 10,5 | 39 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1302A560MVKZ | -55~125 | 100 | 56 | 10 | 13 | 56 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHME1702A820MVKZ | -55~125 | 100 | 82 | 10 | 17 | 82 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHMC0771V470MVCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7.7 | 16.45 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |








