Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de températures de fonctionnement | -55 à +150 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 25 ~ 80 V | |
| gamme de capacité | 33 ~ 1800" 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 (ESR) | 100 kHz 20 °C en dessous de la valeur indiquée dans la liste des produits standard | |
| Caractéristiques de température (rapport d'impédance) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0 ; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100 kHz) | |
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Durabilité | À une température de 150 °C, appliquer une tension nominale incluant un courant d'ondulation nominal pendant une durée spécifiée, puis laisser reposer le produit à 20 °C pendant 16 heures avant de le tester ; le produit doit alors 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 | |
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stockage local de température | Conserver à 150 °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.
Dessin dimensionnel du produit
Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation
Innovation de pointe : Condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium et polymère conducteur YMIN – Solutions hautes performances pour applications de pointe
Dans le secteur de l'électronique actuel, en constante évolution, les exigences de performance des composants essentiels sont de plus en plus strictes. Hautes fréquences, fortes densités de puissance, températures extrêmes, vibrations importantes et réglementations environnementales mettent à rude épreuve les composants traditionnels. YMIN, fabricant leader de composants électroniques, fort d'une connaissance approfondie des tendances du marché et des problématiques clients, est fier de lancer son produit phare : le condensateur électrolytique hybride aluminium-polymère conducteur (type CMS). Ce produit représente une avancée majeure dans la technologie des condensateurs et constitue un partenaire fiable pour les ingénieurs confrontés à des défis de conception complexes.
I. Lever les barrières technologiques : définir une nouvelle norme pour les condensateurs
Le condensateur électrolytique hybride aluminium-polymère conducteur de YMIN n'est pas une simple évolution ; il représente une technologie hybride combinant les avantages des condensateurs électrolytiques aluminium traditionnels et des condensateurs à semi-conducteurs. Il utilise un polymère hautement conducteur comme cathode, remplaçant ainsi l'électrolyte traditionnel, tout en conservant la structure anodique d'un condensateur électrolytique aluminium. Cette conception unique contourne astucieusement l'instabilité des électrolytes traditionnels à hautes et basses températures ainsi que les limitations des condensateurs à semi-conducteurs en haute tension et haute capacité, pour un équilibre optimal des performances.
Ses principaux avantages se reflètent dans les dimensions suivantes :
• Résistance série équivalente (ESR) ultra-faible et tolérance élevée aux courants d'ondulation : La faible ESR est la caractéristique la plus remarquable de ce produit. Cela signifie que les pertes d'énergie sont minimisées dans les circuits de commutation haute fréquence et que le condensateur lui-même génère peu de chaleur. Il en résulte une capacité de courant d'ondulation extrêmement élevée. Il peut facilement absorber et lisser les courants pulsés importants générés dans les circuits d'alimentation, fournissant une énergie extrêmement pure et stable aux puces essentielles telles que les CPU, les GPU et les ASIC, améliorant considérablement l'efficacité et la fiabilité du système.
• Excellente stabilité thermique et durée de vie exceptionnelle : ce produit est garanti pour un fonctionnement continu de plus de 2 000 heures à des températures atteignant 105 °C, et sa fiche technique indique une température limite de fonctionnement maximale impressionnante de 150 °C. Les paramètres clés tels que la capacité et la résistance série équivalente (ESR) restent stables sur une large plage de températures (de -55 °C à +150 °C), avec d’excellentes caractéristiques d’impédance en fonction de la température. Ceci garantit un fonctionnement stable, quelles que soient les variations de température, que ce soit en extérieur par forte chaleur, dans les régions polaires glaciales ou même au cœur même du dispositif, source de chaleur intense.
• Fiabilité mécanique élevée : Ce produit bénéficie d’une conception et d’une fabrication spécifiques afin de répondre à des exigences strictes en matière de résistance aux vibrations. Ceci est essentiel pour des applications telles que l’électronique automobile et le contrôle industriel, souvent soumises à des vibrations continues. Il prévient efficacement les dommages structurels internes et la dégradation des performances causés par les vibrations, garantissant ainsi des connexions fiables et une intégrité à long terme.
• Conditionnement avancé et procédés respectueux de l'environnement : Utilisant la technologie de montage en surface (CMS), ce produit est idéal pour les lignes de production CMS entièrement automatisées, améliorant considérablement l'efficacité de la production. Il prend en charge le brasage par refusion sans plomb à haute température, répondant ainsi aux exigences environnementales et de procédés de la fabrication électronique moderne. Sa conception compacte (capacités de 33 µF à 1 800 µF et tension de 25 V à 80 V) optimise le stockage et le filtrage de l'énergie sur un espace limité du circuit imprimé, s'inscrivant dans la tendance à la miniaturisation et à l'intégration des produits électroniques.
II. Certification rigoureuse, engagement qualité
Les produits YMIN sont systématiquement soumis aux normes de gestion de la qualité les plus strictes. Cette gamme de condensateurs répond pleinement à la certification automobile AEC-Q200, gage de leur fiabilité exceptionnelle. La norme AEC-Q200 est une norme de certification de tests de contrainte pour les composants passifs automobiles. Elle comprend des tests extrêmement rigoureux tels que les cycles thermiques, le stockage à haute température, la résistance à l'humidité, les tests de durée de vie, ainsi que les tests de chocs et de vibrations mécaniques. Cette certification garantit que ces produits répondent parfaitement aux exigences de l'industrie automobile en matière de zéro défaut et de haute fiabilité.
De plus, ces produits sont pleinement conformes à la directive RoHS, qui restreint strictement l'utilisation de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure et le cadmium, démontrant ainsi l'engagement de YMIN en matière de protection de l'environnement et de conformité sur le marché mondial.
III. Grands domaines d'application : favoriser les technologies futures
Grâce à leurs performances exceptionnelles, les condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium à polymère conducteur YMIN sont devenus le choix privilégié dans de nombreuses applications haut de gamme et critiques :
1. Électronique automobile : Il s’agit de leur principal domaine d’application. Les modules des véhicules à énergies nouvelles, tels que le système de gestion de batterie (BMS), le chargeur embarqué (OBC), le convertisseur CC-CC, l’onduleur, le calculateur moteur et le système avancé d’aide à la conduite (ADAS), nécessitent des condensateurs capables de supporter des courants d’ondulation élevés dans des environnements à haute température et soumis à des vibrations. Les caractéristiques de ce produit, notamment sa résistance aux hautes températures, sa haute fiabilité, sa faible résistance série équivalente (ESR) et sa résistance aux vibrations, répondent parfaitement à ces exigences.
2. Automatisation industrielle et alimentation électrique : Utilisé dans les équipements d'alimentation électrique industriels tels que les servovariateurs, les automates programmables, les alimentations de stations de base de communication, les alimentations de serveurs et les onduleurs. Ces dispositifs présentent des densités de puissance élevées et des environnements de dissipation thermique exigeants, ce qui impose des contraintes extrêmement importantes sur la durée de vie et la stabilité des composants. Ce produit améliore efficacement le rendement de conversion de puissance, garantissant ainsi un fonctionnement système stable, continu et à long terme.
3. Équipements de télécommunications : L’augmentation exponentielle du volume de données traitées et des débits de transmission dans les stations de base 5G, les commutateurs réseau, les routeurs et autres équipements impose des exigences accrues en matière de réactivité et de stabilité de l’alimentation électrique. Les condensateurs à faible ESR offrent des capacités de charge et de décharge rapides, garantissant ainsi des tensions d’alimentation stables pour les puces critiques.
4. Électronique grand public et appareils haut de gamme : cartes graphiques haut de gamme, cartes mères, disques SSD, ESC de drones, modules d’alimentation pour maisons intelligentes, et plus encore — tout appareil exigeant des performances élevées, une grande stabilité et une longue durée de vie — est idéal pour ce produit.
IV. YMIN : Un partenaire de confiance
Choisir YMIN, c'est bien plus qu'opter pour un condensateur haute performance : c'est choisir une base technique solide et fiable. Nous utilisons des lignes de production entièrement automatisées et des systèmes de contrôle qualité rigoureux. Des matières premières aux produits finis, chaque étape fait l'objet de tests méticuleux afin de garantir à nos clients des performances supérieures et constantes.
Nous offrons un soutien technique professionnel pour aider nos clients à résoudre divers problèmes liés à la sélection des produits, aux tests d'application et à l'optimisation de la conception des circuits. Notre objectif est de devenir un maillon essentiel de leur chaîne d'approvisionnement, de grandir à leurs côtés grâce à des produits innovants et un service de haute qualité, et de bâtir ensemble un avenir commun.
En résumé, le condensateur électrolytique hybride aluminium-polymère conducteur YMIN (type CMS) est un produit révolutionnaire qui allie hautes performances, grande fiabilité, respect de l'environnement et économies d'énergie. Il s'affranchit des limitations de performance des composants traditionnels, offre aux ingénieurs un champ d'innovation plus vaste et constitue le moteur de la prochaine génération d'appareils électroniques vers un avenir plus efficace, plus fiable et plus intelligent. Nous vous invitons sincèrement à découvrir ce produit exceptionnel et à collaborer avec YMIN pour concrétiser vos idées novatrices.
| 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 |
| VHRE1051V331MVCG | -55~150 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1251H181MVCG | -55~150 | 50 | 180 | 10 | 12,5 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051E221MVCG | -55~150 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051E471MVCG | -55~150 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301E561MVCG | -55~150 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRL2151E152MVCG | -55~150 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051V121MVCG | -55~150 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051V221MVCG | -55~150 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301V331MVCG | -55~150 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ2651V182MVCG | -55~150 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051H820MVCG | -55~150 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051H121MVCG | -55~150 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,028 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301H181MVCG | -55~150 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151H182MVCG | -55~150 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051J470MVCG | -55~150 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051J820MVCG | -55~150 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301J121MVCG | -55~150 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151J122MVCG | -55~150 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051K330MVCG | -55~150 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051K470MVCG | -55~150 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301K680MVCG | -55~150 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151K681MVCG | -55~150 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051E221MVKZ | -55~150 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051E471MVKZ | -55~150 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301E561MVKZ | -55~150 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRL2151E152MVKZ | -55~150 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051V121MVKZ | -55~150 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051V221MVKZ | -55~150 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301V331MVKZ | -55~150 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ2651V182MVKZ | -55~150 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051H820MVKZ | -55~150 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051H121MVKZ | -55~150 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,028 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301H181MVKZ | -55~150 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151H182MVKZ | -55~150 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051J470MVKZ | -55~150 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051J820MVKZ | -55~150 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301J121MVKZ | -55~150 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151J122MVKZ | -55~150 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051K330MVKZ | -55~150 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051K470MVKZ | -55~150 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301K680MVKZ | -55~150 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151K681MVKZ | -55~150 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |








