Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de températures de fonctionnement | -55 à +135 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 25 ~ 80 V | |
| gamme de capacité | 33 ~ 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 135 °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 135 °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
Au-delà des limites, façonner l'avenir : Condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium et polymère à ultra-haute conductivité YMIN série VHU 135 °C
Dans l'industrie des composants électroniques, la fiabilité, la durabilité et les hautes performances sont des impératifs constants. Le développement rapide de l'électronique automobile, de l'automatisation industrielle et des technologies de communication impose des exigences toujours plus strictes en matière d'adaptabilité environnementale des composants passifs essentiels. Forte de sa vision technique novatrice et de son expertise pointue en fabrication, YMIN Electronics est fière de lancer la série VHU de condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur (type CMS). Ce produit représente non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi une base fiable pour les conditions de fonctionnement extrêmes, redéfinissant ainsi la norme industrielle en matière de performances des condensateurs pour les applications à haute température.
I. Avantage principal : Performances supérieures en environnements extrêmes
Le succès de la série YMIN VHU repose sur sa technologie hybride révolutionnaire à base de polymères conducteurs. Celle-ci combine astucieusement l'ultra-haute conductivité des matériaux polymères conducteurs aux avantages de tension des systèmes électrolytiques traditionnels, offrant ainsi des performances exceptionnelles à plusieurs niveaux.
1. Durabilité exceptionnelle à des températures extrêmes de 135 °C : c’est la caractéristique la plus remarquable de la série VHU. Alors que les condensateurs conventionnels rencontrent des difficultés importantes à 105 °C, la série VHU garantit un fonctionnement stable pendant 4 000 heures à cette température ambiante extrême. Ceci témoigne de l’excellente stabilité thermique et de la résistance à l’oxydation de ses matériaux internes, qui limitent considérablement l’évaporation de l’électrolyte et le vieillissement à haute température. Pour les dispositifs électroniques automobiles situés dans des zones à haute température, comme le compartiment moteur et la zone proche de la transmission, ou pour les modules de puissance industriels haute densité à dissipation thermique limitée, cette caractéristique améliore considérablement la durée de vie et la fiabilité du système.
2. Faible résistance série équivalente (ESR) et capacité de gestion des courants d'ondulation élevée : Les hautes températures entraînent souvent une dégradation des performances, mais la série VHU, grâce aux propriétés intrinsèques des polymères conducteurs, maintient une ESR extrêmement faible, même à haute température. Une faible ESR offre deux avantages clés : premièrement, une génération de chaleur interne minimale, réduisant les contraintes thermiques sur le condensateur dans les environnements à haute température et créant ainsi un cercle vertueux ; deuxièmement, une capacité de gestion des courants d'ondulation admissibles extrêmement élevée. Ceci lui permet de gérer sans effort les courants fortement fluctuants des alimentations à découpage haute fréquence, fournissant une tension extrêmement pure et stable aux composants essentiels tels que les processeurs, les cartes graphiques et les pilotes IGBT haute puissance, améliorant considérablement l'efficacité de conversion et la stabilité de l'ensemble du système d'alimentation.
3. Fiabilité mécanique et de processus à toute épreuve : Ce produit offre une excellente résistance aux vibrations, capable de supporter les vibrations constantes des véhicules et des machines lourdes, garantissant ainsi une stabilité structurelle interne et prévenant les défaillances dues aux contraintes mécaniques. De plus, son boîtier CMS est entièrement compatible avec les procédés de brasage par refusion sans plomb à haute température, s’adaptant aux exigences des lignes d’assemblage modernes entièrement automatisées et assurant une production à grande échelle et d’une grande homogénéité.
II. Pierre angulaire de la qualité : Certification faisant autorité et tests rigoureux
L'engagement de YMIN envers la qualité se traduit par sa conformité, voire son dépassement, de toutes les normes internationales. La série VHU est entièrement conforme à la norme de fiabilité des composants électroniques automobiles AEC-Q200, ce qui signifie qu'elle a passé avec succès une série de tests rigoureux, bien plus exigeants que les tests industriels, notamment des tests de charges thermiques élevées, de cyclage thermique, de résistance à la chaleur et à l'humidité élevées, ainsi que de résistance à la corrosion. Sa qualité contribue pleinement à l'objectif ultime de sécurité et de zéro défaut dans l'électronique automobile. De plus, ce produit est conforme à la directive RoHS et utilise des matériaux respectueux de l'environnement, s'inscrivant ainsi dans une démarche globale de production durable et écologique.
YMIN a mis en place un système de vérification interne qui dépasse largement les normes de l'industrie afin de garantir que chaque condensateur VHU résiste à l'épreuve du temps :
• Durabilité sous charge à haute température de 135 °C : Après 4000 heures de tests continus à 135 °C avec tension nominale et courant d'ondulation appliqués, les variations de paramètres tels que la variation de capacité, l'augmentation de l'ESR, le facteur de perte et le courant de fuite ont été maintenues dans des limites extrêmement faibles, avec une dégradation minimale des performances.
• Stockage à haute température à 135 °C : Après 1000 heures de stockage sans alimentation électrique à 135 °C, simulant le processus de vieillissement du matériau dans des environnements à haute température à long terme, les performances du produit sont restées stables après les tests.
• Endurance de charge à haute température et à haute humidité de 85 °C/85 % HR : Après 1000 heures de test de mise sous tension à 85 °C et 85 % d'humidité relative, le produit démontre une excellente résistance à la pénétration d'humidité et à la corrosion, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements humides.
Ces tests constituent ensemble le rempart de qualité infranchissable de la série VHU.
III. Applications étendues : favoriser l'innovation de pointe
Grâce à ses températures ultra-élevées, sa grande fiabilité et ses hautes performances, la série YMIN VHU est un choix idéal pour les applications haut de gamme suivantes :
• Électronique automobile (en particulier véhicules à énergies nouvelles et conduite intelligente) : Il s'agit du marché principal de la série VHU.
Système électrique triphasé des véhicules à énergies nouvelles : dans le chargeur embarqué (OBC), l’onduleur de commande du moteur, le système de gestion de la batterie (BMS) et le convertisseur CC-CC, des condensateurs VHU sont utilisés pour le filtrage haute fréquence et le stockage d’énergie. Leur résistance à une température de 135 °C permet leur installation à proximité immédiate des sources de chaleur, simplifiant ainsi la conception du système de dissipation thermique.
• Système de conduite intelligent : Ils fournissent une alimentation stable aux unités de commande du contrôleur de domaine de conduite autonome (ADCU), du radar à ondes millimétriques et du lidar. Leur grande fiabilité est une garantie essentielle pour la sécurité de conduite.
◦ Gestion moteur traditionnelle : Elles sont utilisées dans les équipements situés dans des compartiments à haute température, tels que le calculateur moteur et le calculateur de transmission.
• Automatisation et entraînements industriels : Dans les onduleurs industriels, les servovariateurs, les contrôleurs de robots et les alimentations UPS haute puissance, les températures internes sont extrêmement élevées. La faible résistance série équivalente (ESR) du VHU réduit efficacement l’élévation de température des modules et améliore l’efficacité énergétique. Sa longue durée de vie diminue considérablement les taux de panne et les coûts de maintenance.
• Infrastructure de communication et de centre de données : les alimentations des stations de base 5G (AAU/BBU), des routeurs centraux et des serveurs de centres de données nécessitent un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7, ce qui impose des exigences extrêmement élevées en matière de durée de vie et de fiabilité des composants. La série VHU garantit efficacement le fonctionnement stable et durable de l’infrastructure réseau.
• Matériel informatique et électronique grand public haut de gamme : les cartes graphiques hautes performances, les alimentations VRM de cartes mères de serveurs et les modules d’alimentation de supercalculateurs consomment une énergie considérable et posent d’importants défis en matière de dissipation thermique. Les condensateurs VHU peuvent fournir un courant instantané élevé, garantissant une stabilité absolue lors de l’overclocking des puces et en fonctionnement à pleine charge.
IV. Gamme de produits et assistance à la conception
La série YMIN VHU propose une gamme complète de produits, couvrant des tensions de 25 V à 80 V, des capacités de 33 µF à 1 800 µF et des diamètres variés (de 6,3 mm à 18 mm), offrant ainsi aux ingénieurs un large éventail d'options pour répondre aux exigences de conception en fonction des différents niveaux de puissance et des contraintes d'espace. L'entreprise fournit également un tableau détaillé des facteurs de correction de fréquence du courant d'ondulation, permettant aux ingénieurs de calculer avec précision l'échauffement à différentes fréquences de fonctionnement, pour une conception thermique précise et une optimisation du système.
Conclusion
Le condensateur électrolytique hybride aluminium-polymère conducteur YMIN série VHU (type CMS) de 135 °C est bien plus qu'un simple composant : c'est une solution stratégique répondant aux exigences élevées en matière de température, de densité et de fiabilité des futurs dispositifs électroniques. Représentant une avancée majeure dans la technologie des condensateurs, il répond efficacement aux principaux défis des applications haut de gamme grâce à ses performances exceptionnelles : tolérance aux températures extrêmement élevées, durée de vie ultra-longue, ESR ultra-faible et fiabilité élevée.
Choisir le groupe électrogène YMIN VHU, c'est choisir la fiabilité et l'excellence. Il incarne la quête incessante d'innovation technologique et l'engagement indéfectible de YMIN envers la qualité. Qu'il s'agisse d'alimenter les véhicules à énergies nouvelles de demain ou de piloter la transformation intelligente de l'Industrie 4.0, la gamme YMIN VHU sera le pilier énergétique et de stabilité le plus fiable pour les ingénieurs, qui collaboreront avec leurs clients afin de bâtir un avenir technologique plus performant et plus sûr.
| 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 |
| VHUC0581C820MVCG | -55~135 | 16 | 82 | 6.3 | 5.8 | 13.12 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUC0951H470MVCG | -55~135 | 50 | 47 | 6.3 | 9,5 | 23,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V271MVCG | -55~135 | 35 | 270 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V331MVCG | -55~135 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H151MVCG | -55~135 | 50 | 150 | 10 | 10,5 | 75 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E680MVCG | -55~135 | 25 | 68 | 8 | 10,5 | 17 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E101MVCG | -55~135 | 25 | 100 | 8 | 10,5 | 25 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E221MVCG | -55~135 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E331MVCG | -55~135 | 25 | 330 | 10 | 10,5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E471MVCG | -55~135 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301E561MVCG | -55~135 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUL2151E152MVCG | -55~135 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051V121MVCG | -55~135 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V221MVCG | -55~135 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E680MVKZ | -55~135 | 25 | 68 | 8 | 10,5 | 17 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301V331MVCG | -55~135 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E101MVKZ | -55~135 | 25 | 100 | 8 | 10,5 | 25 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUI1651V102MVCG | -55~135 | 35 | 1000 | 16 | 16,5 | 350 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E221MVKZ | -55~135 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ1651V122MVCG | -55~135 | 35 | 1200 | 18 | 16,5 | 420 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E331MVKZ | -55~135 | 25 | 330 | 10 | 10,5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ2651V182MVCG | -55~135 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E471MVKZ | -55~135 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051H820MVCG | -55~135 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301E561MVKZ | -55~135 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H121MVCG | -55~135 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUL2151E152MVKZ | -55~135 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301H181MVCG | -55~135 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051V121MVKZ | -55~135 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151H182MVCG | -55~135 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V221MVKZ | -55~135 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051J470MVCG | -55~135 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301V331MVKZ | -55~135 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051J820MVCG | -55~135 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUI1651V102MVKZ | -55~135 | 35 | 1000 | 16 | 16,5 | 350 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301J121MVCG | -55~135 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ1651V122MVKZ | -55~135 | 35 | 1200 | 18 | 16,5 | 420 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151J122MVCG | -55~135 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ2651V182MVKZ | -55~135 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051K330MVCG | -55~135 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051H820MVKZ | -55~135 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051K470MVCG | -55~135 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H121MVKZ | -55~135 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301K680MVCG | -55~135 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301H181MVKZ | -55~135 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151K681MVCG | -55~135 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151H182MVKZ | -55~135 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051J470MVKZ | -55~135 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051J820MVKZ | -55~135 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301J121MVKZ | -55~135 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151J122MVKZ | -55~135 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051K330MVKZ | -55~135 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051K470MVKZ | -55~135 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301K680MVKZ | -55~135 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54.4 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151K681MVKZ | -55~135 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |








