Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de températures de fonctionnement | -55 à +125 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 16 - 80 V | |
| gamme de capacité | 5,6-1800 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 (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 125 °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 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.
Dessin dimensionnel du produit
Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation
Innovation de pointe, moteur de l'avenir : une analyse complète des condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium à polymère conducteur de la série VHT
Dans le secteur de l'électronique actuel, en pleine expansion, les exigences en matière de performance, de fiabilité et de durabilité des composants essentiels sont de plus en plus strictes. Ces composants doivent non seulement fonctionner de manière fiable dans des environnements extrêmes, mais aussi répondre aux tendances du secteur en matière de miniaturisation et d'efficacité énergétique. YMIN, fabricant leader de composants électroniques, comprend parfaitement cette tendance du marché et a lancé son produit phare : les condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur de la série VHT (montage en surface). Ce produit allie une science des matériaux de pointe à des procédés de fabrication de précision pour fournir une alimentation et un signal fiables aux applications les plus exigeantes.
I. Technologie de base : le fondement de performances supérieures
Les condensateurs de la série YMIN VHT ne constituent pas une simple évolution des condensateurs électrolytiques en aluminium traditionnels, mais une véritable révolution. Ils utilisent une technologie hybride unique à base de polymères conducteurs qui combine les propriétés exceptionnelles de ces matériaux aux avantages des systèmes électrolytiques classiques, permettant ainsi un gain qualitatif significatif au niveau de plusieurs paramètres de performance clés.
1. ESR ultra-faible et tolérance élevée aux courants d'ondulation : L'ESR (résistance série équivalente) est un paramètre clé pour mesurer les performances d'un condensateur. La série VHT atteint des valeurs d'ESR exceptionnellement basses grâce à la haute conductivité des polymères conducteurs. Ainsi, dans les circuits de commutation à haute vitesse, le condensateur génère moins de chaleur et minimise les pertes d'énergie. Il en résulte une tolérance extrêmement élevée aux courants d'ondulation, lui permettant de gérer facilement les courants volatils des circuits d'alimentation, de lisser efficacement la tension et de fournir une énergie propre et stable aux composants énergivores tels que les CPU, les GPU et les ASIC, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et la stabilité de l'ensemble du système d'alimentation.
2. Stabilité exceptionnelle à haute température et durée de vie ultra-longue : Les hautes températures sont le principal facteur de défaillance des composants électroniques. Les produits de la série VHT de Vongming sont garantis pour un fonctionnement continu de plus de 4 000 heures à des températures extrêmes de 125 °C. Cette performance, largement supérieure à celle des produits standards, témoigne de l’exceptionnelle résistance à l’oxydation et de la stabilité thermique des matériaux internes, limitant efficacement la volatilisation de l’électrolyte et le vieillissement à haute température. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux appareils électroniques modernes, dont l’espace de dissipation thermique est limité et qui fonctionnent en environnements confinés, prolongeant considérablement la durée de vie des produits finaux.
3. Grande robustesse mécanique et environnementale : Conçus dès le départ pour résister aux environnements physiques les plus exigeants, ces produits répondent aux exigences de résistance aux vibrations. Que ce soit dans les variateurs de moteurs industriels soumis à des vibrations continues ou dans les systèmes électroniques automobiles à haute vitesse, les condensateurs VHT conservent leur intégrité structurelle et leurs performances stables, éliminant ainsi toute dégradation des performances due aux vibrations ou tout risque de court-circuit. De plus, ils sont compatibles avec les procédés de brasage CMS par refusion haute température sans plomb, ce qui les rend parfaitement adaptés aux lignes d’assemblage automatisées modernes, garantissant ainsi l’efficacité de la production et la fiabilité du brasage.
II. Certification de qualité : une garantie de fiabilité reconnue
L'excellence des condensateurs de la série YMIN VHT n'est pas une simple affirmation ; elle est rigoureusement vérifiée par les normes internationales. Ces produits sont entièrement conformes à la norme de test de fiabilité des composants électroniques automobiles AEC-Q200. Cela signifie qu'ils ont subi des tests rigoureux, notamment des tests de charge à haute température, de cyclage thermique, de résistance aux hautes températures et à l'humidité, ainsi que des tests de résistance à la corrosion. Leur qualité répond à l'exigence constante de sécurité et de zéro défaut dans l'électronique automobile. De plus, ces produits sont conformes à la directive RoHS, utilisent des matériaux respectueux de l'environnement, s'inscrivant ainsi dans la tendance mondiale de la production écologique et levant les obstacles réglementaires à l'exportation de nos produits dans le monde entier.
III. Applications étendues : au service de milliers d’industries
Grâce à ces principaux avantages technologiques, les condensateurs de la série YMIN VHT constituent un choix idéal pour de nombreuses applications haut de gamme et à haute fiabilité :
• Électronique automobile : C’est un domaine clé où la série VHT a fait ses preuves. Avec l’électrification et le développement des véhicules intelligents, les systèmes électroniques embarqués deviennent de plus en plus complexes. Des calculateurs moteur et de transmission aux chargeurs embarqués (OBC) pour véhicules à énergies nouvelles, en passant par les convertisseurs de puissance, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les capteurs et contrôleurs des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), tous nécessitent des condensateurs capables de fournir des courants transitoires élevés et des tensions stables dans des environnements soumis à des températures élevées et à des vibrations. La série VHT, conforme à la norme AEC-Q200, est un composant essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité de la conduite.
• Automatisation industrielle et alimentations électriques : Dans des équipements tels que les variateurs industriels, les servovariateurs, les systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) et les alimentations de stations de base de communication, les condensateurs doivent supporter des courants d’ondulation élevés et résister à des températures élevées. La faible résistance série équivalente (ESR) de la série VHT réduit efficacement l’échauffement des modules de puissance et améliore le rendement de conversion énergétique. Sa longue durée de vie réduit également les besoins de maintenance des équipements industriels, diminuant ainsi le coût total de possession.
• Matériel informatique et électronique grand public haut de gamme : Ces appareils, tels que les cartes graphiques haut de gamme, les modules d’alimentation VRM des cartes mères, les adaptateurs secteur haute puissance et les consoles de jeux, consomment d’énormes quantités d’énergie et exigent une réactivité et une pureté du courant extrêmement élevées de la part du circuit d’alimentation. Les condensateurs VHT filtrent efficacement le bruit, fournissant aux puces une alimentation robuste et garantissant la stabilité lors de l’overclocking et à haute fréquence.
• Communications et infrastructure : Dans les équipements réseau tels que les routeurs, les commutateurs et les serveurs, les condensateurs VHT sont utilisés pour le découplage et le filtrage de l'alimentation au niveau de la carte, garantissant la précision du traitement des données et la fiabilité du système 24h/24 et 7j/7.
IV. Système rigoureux d'assurance qualité
L’engagement de YMIN envers la qualité de ses produits se reflète dans chaque norme de test détaillée. Outre les paramètres de performance électrique classiques (capacité, facteur de perte et courant de fuite), nos produits sont soumis à de nombreux tests de durabilité rigoureux :
• Durabilité sous charge à haute température : Après des tests continus à 125 °C avec tension et courant d'ondulation nominaux, toutes les variations de paramètres restent dans des limites strictes.
• Stockage à haute température : Après 1000 heures de stockage à 125 °C sans charge, les performances restent stables.
• Résistance aux charges à haute température et à forte humidité : Un test de mise sous tension pendant 1000 heures dans un environnement extrêmement humide à 85 °C/85 % HR vérifie son excellente résistance à l'humidité et à la corrosion.
Ces tests, pris ensemble, constituent un pare-feu de qualité solide, garantissant que chaque condensateur VHT livré aux clients offre des performances supérieures et constantes.
Conclusion
Les condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur de la série YMIN VHT (type CMS) sont bien plus que de simples composants électroniques ; ils représentent une avancée majeure en ingénierie électronique moderne et un partenaire fiable pour les concepteurs, leur permettant de relever les défis technologiques de demain. Grâce à leurs performances exceptionnelles (faible ESR, résistance aux hautes températures, longue durée de vie et grande fiabilité), ils répondent parfaitement aux exigences de conception des environnements difficiles, à haute densité et à forte puissance.
Choisir YMIN VHT, c'est choisir la sérénité et l'excellence. C'est un engagement indéfectible envers une qualité irréprochable, une recherche constante de l'excellence technologique et une contribution essentielle au succès des produits de nos clients et à l'innovation de pointe. Que votre objectif soit de concevoir une voiture élégante et intelligente, une machine industrielle performante ou un ordinateur puissant, les condensateurs de la série YMIN VHT seront les piliers énergétiques et les garants de la stabilité indispensables de votre circuit, vous accompagnant de près dans la construction de l'avenir technologique.
| 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 |
| VHTC0581J220MVCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 5.8 | 13,86 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051V181MVCG | -55~125 | 35 | 180 | 8 | 10,5 | 63 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051V221MVCG | -55~125 | 35 | 220 | 8 | 10,5 | 77 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H101MVCG | -55~125 | 50 | 100 | 8 | 10,5 | 50 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTB0581C470MVCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.8 | 7,52 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581C820MVCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.8 | 13.12 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771C151MVCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7.7 | 24 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051C271MVCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 10,5 | 43.2 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051C471MVCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 10,5 | 75,2 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051E471MVCG | -55~125 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301C122MVCG | -55~125 | 16 | 1200 | 10 | 13 | 192 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H151MVCG | -55~125 | 50 | 150 | 10 | 10,5 | 75 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701C182MVCG | -55~125 | 16 | 1800 | 10 | 17 | 288 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1251H221MVCG | -55~125 | 50 | 220 | 10 | 12,5 | 110 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTB0581E330MVCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.8 | 8,25 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1351H221MVCG | -55~125 | 50 | 220 | 10 | 13,5 | 110 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581E470MVCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.8 | 11,75 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051K470MVCG | -55~125 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581E560MVCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.8 | 14 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771E680MVCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7.7 | 17 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771E101MVCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7.7 | 25 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051E151MVCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 10,5 | 37,5 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051E221MVCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051E271MVCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 10,5 | 67,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051E331MVCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 10,5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301E821MVCG | -55~125 | 25 | 820 | 10 | 13 | 205 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701E102MVCG | -55~125 | 25 | 1000 | 10 | 17 | 250 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTB0581V220MVCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.8 | 7.7 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581V270MVCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.8 | 9,45 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581V470MVCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.8 | 16.45 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771V470MVCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7.7 | 16.45 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771V680MVCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7.7 | 23.8 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051V101MVCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 10,5 | 35 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051V151MVCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 10,5 | 52,5 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051V151MVCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 10,5 | 52,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051V271MVCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051V331MVCG | -55~125 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301V561MVCG | -55~125 | 35 | 560 | 10 | 13 | 196 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701V681MVCG | -55~125 | 35 | 680 | 10 | 17 | 238 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTB0581H100MVCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.8 | 5 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581H100MVCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.8 | 5 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771H150MVCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7.7 | 7,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581H220MVCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.8 | 11 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771H330MVCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7.7 | 16,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H330MVCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 10,5 | 16,5 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H470MVCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 10,5 | 23,5 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H560MVCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 10,5 | 28 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H680MVCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 10,5 | 34 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H101MVCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 10,5 | 50 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H121MVCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301H221MVCG | -55~125 | 50 | 220 | 10 | 13 | 110 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701H271MVCG | -55~125 | 50 | 270 | 10 | 17 | 135 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581J6R8MVCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 4,284 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581J100MVCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771J100MVCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7.7 | 6.3 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771J220MVCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7.7 | 13,86 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051J220MVCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 10,5 | 13,86 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051J330MVCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 10,5 | 20,79 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051J330MVCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 10,5 | 20,79 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051J470MVCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051J560MVCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 10,5 | 35,28 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051J820MVCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301J151MVCG | -55~125 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701J181MVCG | -55~125 | 63 | 180 | 10 | 17 | 113,4 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581K100MVCG | -55~125 | 80 | 10 | 6.3 | 5.8 | 8 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771K150MVCG | -55~125 | 80 | 15 | 6.3 | 7.7 | 12 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051K220MVCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 10,5 | 17.6 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051K330MVCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 10,5 | 26.4 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051K390MVCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 10,5 | 31.2 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301K820MVCG | -55~125 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701K121MVCG | -55~125 | 80 | 120 | 10 | 17 | 96 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0582A5R6MVCG | -55~125 | 100 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0582A8R2MVCG | -55~125 | 100 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 8.2 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0772A100MVCG | -55~125 | 100 | 10 | 6.3 | 7.7 | 10 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1052A180MVCG | -55~125 | 100 | 18 | 8 | 10,5 | 18 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1052A330MVCG | -55~125 | 100 | 33 | 10 | 10,5 | 33 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1302A560MVCG | -55~125 | 100 | 56 | 10 | 13 | 56 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1702A820MVCG | -55~125 | 100 | 82 | 10 | 17 | 82 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051C271MVKZ | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 10,5 | 43.2 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051C471MVKZ | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 10,5 | 75,2 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301C122MVKZ | -55~125 | 16 | 1200 | 10 | 13 | 192 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701C182MVKZ | -55~125 | 16 | 1800 | 10 | 17 | 288 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051E151MVKZ | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 10,5 | 37,5 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051E221MVKZ | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051E271MVKZ | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 10,5 | 67,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051E331MVKZ | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 10,5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301E821MVKZ | -55~125 | 25 | 820 | 10 | 13 | 205 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701E102MVKZ | -55~125 | 25 | 1000 | 10 | 17 | 250 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051V101MVKZ | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 10,5 | 35 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051V151MVKZ | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 10,5 | 52,5 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051V151MVKZ | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 10,5 | 52,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051V271MVKZ | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051V331MVKZ | -55~125 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301V561MVKZ | -55~125 | 35 | 560 | 10 | 13 | 196 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701V681MVKZ | -55~125 | 35 | 680 | 10 | 17 | 238 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H330MVKZ | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 10,5 | 16,5 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H470MVKZ | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 10,5 | 23,5 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H560MVKZ | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 10,5 | 28 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051H680MVKZ | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 10,5 | 34 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H101MVKZ | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 10,5 | 50 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051H121MVKZ | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301H221MVKZ | -55~125 | 50 | 220 | 10 | 13 | 110 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701H271MVKZ | -55~125 | 50 | 270 | 10 | 17 | 135 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051J220MVKZ | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 10,5 | 13,86 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051J330MVKZ | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 10,5 | 20,79 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051J330MVKZ | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 10,5 | 20,79 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051J470MVKZ | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051J560MVKZ | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 10,5 | 35,28 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051J820MVKZ | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301J151MVKZ | -55~125 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701J181MVKZ | -55~125 | 63 | 180 | 10 | 17 | 113,4 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTD1051K220MVKZ | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 10,5 | 17.6 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051K330MVKZ | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 10,5 | 26.4 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1051K390MVKZ | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 10,5 | 31.2 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1301K820MVKZ | -55~125 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1701K121MVKZ | -55~125 | 80 | 120 | 10 | 17 | 96 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1302A560MVKZ | -55~125 | 100 | 56 | 10 | 13 | 56 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTE1702A820MVKZ | -55~125 | 100 | 82 | 10 | 17 | 82 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTB0581E220MVCG | -55~125 | 25 | 22 | 5 | 5.8 | 5.5 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTB0581E560MVCG | -55~125 | 25 | 56 | 5 | 5.8 | 14 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581C101MVCG | -55~125 | 16 | 100 | 6.3 | 5.8 | 16 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0581E101MVCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 5.8 | 25 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771V101MVCG | -55~125 | 35 | 100 | 6.3 | 7.7 | 35 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771V121MVCG | -55~125 | 35 | 120 | 6.3 | 7.7 | 42 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC1001H470MVCG | -55~125 | 50 | 47 | 6.3 | 10 | 23,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0771H470MVCG | -55~125 | 50 | 47 | 6.3 | 7.7 | 23,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHTC0851H470MVCG | -55~125 | 50 | 47 | 6.3 | 8.5 | 23,5 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |








