Principaux paramètres techniques
Paramètre technique
♦ Produits V-CHIP à faible impédance, fins et de haute capacité
♦ 2000 à 5000 heures à 105 °C
♦ Conforme à la directive RoHS AEC-Q200
♦ Convient au brasage par refusion haute température automatique à montage en surface haute densité
Les principaux paramètres techniques
| Projet | caractéristiques | ||||||||||||
| Plage de températures de fonctionnement | ≤100V -55~+105℃ ; 160V -40~+105℃ | ||||||||||||
| Plage de tension nominale | 6,3-160 V | ||||||||||||
| tolérance de capacité | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||||
| Courant de fuite (µA) | 6,3-100 WV ≤ 0,01 CV ou 3 µA, la valeur la plus élevée étant retenue. C : Capacité nominale (µF). V : Tension nominale (V). Lecture en 2 minutes. | ||||||||||||
| 160 WV ≤ 0,02 CV + 10 (µA) C : capacité nominale (µF) V : tension nominale (V) Lecture en 2 minutes | |||||||||||||
| Tangente de perte (25±2℃120 Hz) | Tension nominale (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| |
| tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | |||
| Si la capacité nominale dépasse 1000 µF, la tangente de perte augmentera de 0,02 pour chaque augmentation de 1000 µF. | |||||||||||||
| Caractéristiques de température (120 Hz) | Tension nominale (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||
| Rapport d'impédance Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Durabilité | Dans une étuve à 105 °C, après avoir appliqué la tension nominale pendant une durée déterminée, laisser reposer à température ambiante pendant 16 heures, puis tester. La température de test est de 25 ± 2 °C. Les performances du condensateur doivent satisfaire aux exigences suivantes. | ||||||||||||
| taux de variation de capacité | À ±30 % de la valeur initiale | ||||||||||||
| perte tangente | En dessous de 300 % de la valeur spécifiée | ||||||||||||
| courant de fuite | En dessous de la valeur spécifiée | ||||||||||||
| durée de vie de la charge | ≤Φ10 2000 heures | ||||||||||||
| stockage à haute température | Stocker à 105 °C pendant 1000 heures, tester après 16 heures à température ambiante (25 ± 2 °C). Les performances du condensateur doivent répondre aux exigences suivantes. | ||||||||||||
| taux de variation de capacité | À ±20 % de la valeur initiale | ||||||||||||
| perte tangente | En dessous de 200 % de la valeur spécifiée | ||||||||||||
| courant de fuite | En dessous de 200 % de la valeur spécifiée | ||||||||||||
Dessin dimensionnel du produit
Dimensions du produit (Unité : mm)
| ΦD | L | B | C | A | H | E | K | a |
| 4 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 0,75±0,10 | 1 | 0,5MAX | ±0,3 |
| 5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0,75±0,10 | 1.5 | 0,7 MAX | ±0,3 |
| 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,75±0,10 | 1.8 | 0,7 MAX | ±0,3 |
| 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,75±0,10 | 1.8 | 0,7 MAX | ±0,4 |
| 8 | 10 | 8.3 | 8.3 | 3.4 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,7 MAX | ±0,5 |
| 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.4 | 0,7 MAX | ±0,7 |
| 12,5 | 13,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7 MAX | ±1,0 |
| 12,5 | 14,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7 MAX | ±1,0 |
| 12,5 | 16,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7 MAX | ±1,0 |
| 12,5 | 21 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 44 | 0,7 MAX | ±1,0 |
| 16 | 16,5 | 17 | 17 | 5.5 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
| 16 | 21 | 17 | 17 | 5.5 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
| 18 | 16,5 | 19 | 19 | 6.7 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
| 18 | 21 | 19 | 19 | 6.7 | 1,20±0,30 | 6.7 | 0,70±0,30 | ±1,0 |
coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation
| Fréquence (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310K |
| coefficient | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Série YMIN V3M : Condensateurs électrolytiques en aluminium à montage en surface ultra-performants pour l’alimentation des appareils électroniques modernes haute densité
Dans l'industrie électronique actuelle, en constante évolution, la miniaturisation, l'efficacité et la fiabilité sont devenues des tendances incontournables. Des véhicules à énergies nouvelles à grande vitesse aux centres de données d'IA fonctionnant 24h/24 et 7j/7, de la recharge rapide PD dans les maisons intelligentes aux robots industriels de précision, ces applications de pointe imposent des exigences quasi-strictes à leur composant essentiel : le condensateur. Ce dernier doit fournir une puissance stable et abondante dans un espace extrêmement réduit et résister aux conditions extrêmes de haute température et de courant d'ondulation élevé. Pour répondre à ces exigences, YMIN Electronics, forte de son expertise en R&D et de ses procédés de fabrication sophistiqués, lance avec fierté la série V3M de condensateurs électrolytiques en aluminium à montage en surface. Ce produit représente non seulement l'aboutissement d'une innovation technologique, mais aussi un atout précieux pour les ingénieurs confrontés à des défis de conception complexes.
I. Positionnement précis : la « pierre angulaire de l’énergie » conçue pour le montage en surface haute densité
La série V3M répond à un problème majeur de la conception moderne des circuits imprimés (PCB) : l’optimisation de l’espace. Les condensateurs électrolytiques traditionnels à broches ne suffisent plus pour satisfaire les exigences de la fabrication automatisée et haute densité de composants montés en surface (CMS). La série V3M utilise un boîtier CMS standard (composants montés en surface) et présente une conception compacte et fine parfaitement adaptée aux procédés de brasage par refusion, permettant une production automatisée haute vitesse et haute précision et améliorant considérablement l’efficacité et la régularité de la production.
La caractéristique la plus marquante de cette série est sa technologie V-CHIP, qui offre une faible impédance, un profil mince et une capacité élevée. Ainsi, à taille compacte égale, les condensateurs V3M offrent une capacité supérieure aux produits conventionnels, assurant un lissage efficace des fluctuations de tension dans les circuits critiques tels que le filtrage de l'alimentation et les tampons de stockage d'énergie, et garantissant une alimentation électrique propre et stable à la puce. Leur large plage de températures de fonctionnement, avec des modèles standard fonctionnant de -55 °C à +105 °C et des modèles haute tension 160 V fonctionnant de manière stable de -40 °C à +105 °C, témoigne d'une excellente adaptabilité environnementale.
II. Décryptage de la technologie de base : un support solide pour des performances supérieures
1. Durée de vie et durabilité ultra-longues :
La série V3M affiche une durée de vie en charge de 2 000 à 5 000 heures à des températures extrêmes de 105 °C. Il ne s'agit pas d'un simple indicateur de laboratoire ; cela se traduit concrètement par la capacité du dispositif à fonctionner pendant de longues périodes sans maintenance en conditions réelles. Qu'il s'agisse d'un calculateur moteur automobile fonctionnant dans des environnements à haute température ou d'une alimentation de serveur nécessitant un fonctionnement continu à pleine charge, la série V3M garantit la stabilité à long terme des condensateurs, réduisant ainsi efficacement les taux de défaillance du système.
2. Faible impédance et capacité de résistance aux courants d'ondulation élevés :
L'impédance est un paramètre clé pour mesurer les performances d'un condensateur. Une impédance plus faible se traduit par une vitesse de réponse plus rapide et des pertes d'énergie réduites aux hautes fréquences. La série V3M atteint d'excellentes caractéristiques de faible impédance grâce à une technologie avancée de feuille d'électrode et d'électrolyte. À cela s'ajoute sa capacité élevée à supporter un courant d'ondulation nominal. Le courant d'ondulation est la principale source d'échauffement des condensateurs. La haute tolérance du V3M lui permet de maintenir une température basse même en cas de fortes variations de courant, ce qui améliore non seulement l'efficacité de l'ensemble du système d'alimentation, mais prolonge également sa durée de vie ainsi que celle des composants environnants.
3. Qualité et conformité rigoureuses :
La série V3M est entièrement conforme à la directive RoHS, ce qui en fait un choix privilégié pour les conceptions respectueuses de l'environnement. De plus, de nombreux modèles de cette série ont obtenu la certification de fiabilité AEC-Q200 pour l'électronique automobile. Cette certification est un gage de qualité pour la chaîne d'approvisionnement automobile, attestant que les condensateurs V3M ont subi une série de tests de contrainte rigoureux, notamment des cycles thermiques, des tests de durée de vie en charge et de résistance à l'humidité, et que leur fiabilité répond aux exigences les plus élevées de l'industrie automobile en matière de composants.
III. Analyse approfondie des scénarios d'application : comment V3M renforce les capacités de divers secteurs d'activité
1. L'électronique automobile : la pierre angulaire fiable de l'intelligence et de l'électrification
Dans les composants essentiels des véhicules à énergies nouvelles, tels que le chargeur embarqué (OBC), le convertisseur CC-CC, le calculateur moteur (ECU) et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), la stabilité de la gestion de l'énergie est directement liée à la sécurité routière. La série V3M, certifiée AEC-Q200, assure un filtrage et une protection efficaces des circuits d'alimentation, même dans les environnements extrêmes de température et de vibrations des véhicules, garantissant ainsi le fonctionnement optimal des systèmes électroniques critiques.
2. Serveurs de données IA et équipements de communication : garantir une puissance de calcul ininterrompue
Les centres de données dédiés à l'IA et les stations de base 5G exigent une densité de puissance et une efficacité extrêmement élevées. Les condensateurs V3M sont utilisés dans les alimentations des serveurs et les modules d'alimentation des commutateurs et routeurs. Leur faible impédance et leur capacité à supporter une ondulation de courant élevée contribuent à réduire les pertes de puissance et la production de chaleur, tout en améliorant l'efficacité énergétique globale (PUE). Ceci est crucial pour les centres de données fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 et soumis à d'importants besoins de dissipation thermique, garantissant ainsi leur stabilité et réduisant les coûts d'exploitation.
3. Automatisation industrielle et maisons intelligentes : la compacité au service d’un monde intelligent
Dans les robots industriels, les onduleurs, les variateurs de vitesse et autres équipements, les condensateurs V3M peuvent être utilisés dans les circuits tampons d'onduleurs. Dans l'électronique grand public, notamment pour les appareils domotiques, les adaptateurs de charge rapide PD et l'éclairage intelligent, leur faible épaisseur et leur capacité élevée sont idéales pour une conversion de puissance efficace dans des espaces restreints. Par exemple, dans un chargeur rapide au nitrure de gallium (GaN), les condensateurs V3M contribuent à réduire la taille et à augmenter la puissance de sortie.
4. Nouvelles énergies et stockage de l'énergie : un pont vers un avenir vert
La série V3M joue également un rôle important dans les onduleurs photovoltaïques, les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les alimentations sans interruption (UPS). Elle participe au support et au filtrage du bus DC, contribuant ainsi à convertir l'énergie solaire et éolienne instable en électricité propre et stable, et participant à la construction d'un système énergétique durable.
IV. L’intérêt de choisir V3M : un atout pour la conception au-delà du composant lui-même
Choisir la série V3M de YMIN, c'est choisir un condensateur, c'est choisir la garantie d'une conception fiable. Les ingénieurs peuvent l'utiliser pour :
• Réduire la taille du produit : exploiter ses caractéristiques de finesse et de haute densité pour obtenir des conceptions de produits miniaturisées.
• Améliorer la fiabilité des produits : réduire les réparations après-vente et renforcer la réputation de la marque grâce à une longue durée de vie et une grande stabilité.
• Processus d'approvisionnement simplifié : Sunmax propose une large gamme de modèles de 6,3 V à 160 V, avec une capacité allant de 10 µF à 2 200 µF, dont la plupart incluent des options de qualité automobile, répondant ainsi à tous les besoins d'approvisionnement.
• Accès à l'assistance technique : Sunmax bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la R&D et la fabrication de condensateurs électrolytiques en aluminium, offrant à ses clients une assistance technique complète, de la sélection à l'application.
Conclusion
Dans le monde de l'électronique, où le succès ou l'échec repose sur des détails, un simple condensateur porte souvent la lourde responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Les condensateurs électrolytiques en aluminium à montage en surface de la série V3M de Sunmax Electronics, grâce à leur fabrication soignée, leurs performances supérieures et leur fiabilité à toute épreuve, ont passé avec succès des tests rigoureux, de l'électronique grand public à l'industrie automobile. Véritables « gardiens de l'énergie » silencieux sur les cartes de circuits imprimés, ils constituent également un atout précieux pour les ingénieurs qui pilotent l'innovation technologique et l'amélioration continue des produits. Dans ce contexte d'intelligence et d'électrification croissantes, la série Sunmax V3M, forte de ses performances robustes, contribue discrètement au bon fonctionnement de tous les appareils électroniques de pointe, pour un avenir plus intelligent et plus efficace.
| Numéro de produits | Température de fonctionnement (℃) | Tension (V.CC) | Capacité (µF) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Courant de fuite (µA) | Courant d'ondulation nominal [mA/rms] | ESR/ Impédance [Ωmax] | Durée de vie (heures) | Certification |
| V3MC0770J471MV | -55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 7.7 | 29,61 | 600 | - | 2000 | - |
| V3ME1001A152MVTM | -55~105 | 10 | 1500 | 10 | 10 | 150 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0580J221MV | -55~105 | 6.3 | 220 | 5 | 5.8 | 13,86 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MA0580J101MVTM | -55~105 | 6.3 | 100 | 4 | 5.8 | 6.3 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0580J221MVTM | -55~105 | 6.3 | 220 | 5 | 5.8 | 13,86 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0580J331MV | -55~105 | 6.3 | 330 | 6.3 | 5.8 | 20,79 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0580J331MVTM | -55~105 | 6.3 | 330 | 6.3 | 5.8 | 20,79 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0770J471MVTM | -55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 7.7 | 29,61 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0770J681MV | -55~105 | 6.3 | 680 | 6.3 | 7.7 | 42,84 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0770J681MVTM | -55~105 | 6.3 | 680 | 6.3 | 7.7 | 42,84 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1000J152MV | -55~105 | 6.3 | 1500 | 8 | 10 | 94,5 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1000J152MVTM | -55~105 | 6.3 | 1500 | 8 | 10 | 94,5 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1000J222MV | -55~105 | 6.3 | 2200 | 10 | 10 | 138,6 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1000J222MVTM | -55~105 | 6.3 | 2200 | 10 | 10 | 138,6 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001A152MV | -55~105 | 10 | 1500 | 10 | 10 | 150 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3MD1001A102MVTM | -55~105 | 10 | 1000 | 8 | 10 | 100 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581A680MV | -55~105 | 10 | 68 | 4 | 5.8 | 6.8 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MD1001A102MV | -55~105 | 10 | 1000 | 8 | 10 | 100 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MA0581A680MVTM | -55~105 | 10 | 68 | 4 | 5.8 | 6.8 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581A151MV | -55~105 | 10 | 150 | 5 | 5.8 | 15 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581A151MVTM | -55~105 | 10 | 150 | 5 | 5.8 | 15 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771A471MVTM | -55~105 | 10 | 470 | 6.3 | 7.7 | 47 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581A221MV | -55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 5.8 | 22 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581A221MVTM | -55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 5.8 | 22 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771A331MV | -55~105 | 10 | 330 | 6.3 | 7.7 | 33 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771A331MVTM | -55~105 | 10 | 330 | 6.3 | 7.7 | 33 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771A471MV | -55~105 | 10 | 470 | 6.3 | 7.7 | 47 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MA0580J101MV | -55~105 | 6.3 | 100 | 4 | 5.8 | 6.3 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MJ2102C221MVTM | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 21 | 714 | 2140 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581C470MV | -55~105 | 16 | 47 | 4 | 5.8 | 7,52 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581C470MVTM | -55~105 | 16 | 47 | 4 | 5.8 | 7,52 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581C680MV | -55~105 | 16 | 68 | 5 | 5.8 | 10,88 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581C680MVTM | -55~105 | 16 | 68 | 5 | 5.8 | 10,88 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581C101MV | -55~105 | 16 | 100 | 5 | 5.8 | 16 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581C101MVTM | -55~105 | 16 | 100 | 5 | 5.8 | 16 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581C151MV | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 5.8 | 24 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581C151MVTM | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 5.8 | 24 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581C221MV | -55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 5.8 | 35.2 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581C221MVTM | -55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 5.8 | 35.2 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771C331MV | -55~105 | 16 | 330 | 6.3 | 7.7 | 52,8 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771C331MVTM | -55~105 | 16 | 330 | 6.3 | 7.7 | 52,8 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001C681MV | -55~105 | 16 | 680 | 8 | 10 | 108,8 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1001C681MVTM | -55~105 | 16 | 680 | 8 | 10 | 108,8 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001C102MV | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 160 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1001C102MVTM | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 160 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581E220MV | -55~105 | 25 | 22 | 4 | 5.8 | 5.5 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581E220MVTM | -55~105 | 25 | 22 | 4 | 5.8 | 5.5 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581E330MV | -55~105 | 25 | 33 | 4 | 5.8 | 8,25 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581E330MVTM | -55~105 | 25 | 33 | 4 | 5.8 | 8,25 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581E470MV | -55~105 | 25 | 47 | 5 | 5.8 | 11,75 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581E470MVTM | -55~105 | 25 | 47 | 5 | 5.8 | 11,75 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581E680MV | -55~105 | 25 | 68 | 5 | 5.8 | 17 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581E680MVTM | -55~105 | 25 | 68 | 5 | 5.8 | 17 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581E101MV | -55~105 | 25 | 100 | 6.3 | 5.8 | 25 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581E101MVTM | -55~105 | 25 | 100 | 6.3 | 5.8 | 25 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771E151MV | -55~105 | 25 | 150 | 6.3 | 7.7 | 37,5 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771E151MVTM | -55~105 | 25 | 150 | 6.3 | 7.7 | 37,5 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771E221MV | -55~105 | 25 | 220 | 6.3 | 7.7 | 55 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771E221MVTM | -55~105 | 25 | 220 | 6.3 | 7.7 | 55 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001E471MV | -55~105 | 25 | 470 | 8 | 10 | 117,5 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1001E471MVTM | -55~105 | 25 | 470 | 8 | 10 | 117,5 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001E821MV | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 10 | 205 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1001E821MVTM | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 10 | 205 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ML1351E152MV | -55~105 | 25 | 1500 | 12,5 | 13,5 | 375 | 1420 | - | 5000 | - |
| V3ML1351E152MVTM | -55~105 | 25 | 1500 | 12,5 | 13,5 | 375 | 1420 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581V220MV | -55~105 | 35 | 22 | 4 | 5.8 | 7.7 | 160 | - | 2000 | - |
| V3MA0581V220MVTM | -55~105 | 35 | 22 | 4 | 5.8 | 7.7 | 160 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581V330MV | -55~105 | 35 | 33 | 5 | 5.8 | 11,55 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581V330MVTM | -55~105 | 35 | 33 | 5 | 5.8 | 11,55 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581V470MV | -55~105 | 35 | 47 | 5 | 5.8 | 16.45 | 240 | - | 2000 | - |
| V3MB0581V470MVTM | -55~105 | 35 | 47 | 5 | 5.8 | 16.45 | 240 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581V680MV | -55~105 | 35 | 68 | 6.3 | 5.8 | 23.8 | 300 | - | 2000 | - |
| V3MC0581V680MVTM | -55~105 | 35 | 68 | 6.3 | 5.8 | 23.8 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581V101MV | -55~105 | 35 | 100 | 6.3 | 5.8 | 35 | 300 | - | 2000 | —— |
| V3MC0581V101MVTM | -55~105 | 35 | 100 | 6.3 | 5.8 | 35 | 300 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771V151MV | -55~105 | 35 | 150 | 6.3 | 7.7 | 52,5 | 600 | - | 2000 | - |
| V3MC0771V151MVTM | -55~105 | 35 | 150 | 6.3 | 7.7 | 52,5 | 600 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001V331MV | -55~105 | 35 | 330 | 8 | 10 | 115,5 | 850 | - | 2000 | - |
| V3MD1001V331MVTM | -55~105 | 35 | 330 | 8 | 10 | 115,5 | 850 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001V561MV | -55~105 | 35 | 560 | 10 | 10 | 196 | 1190 | - | 2000 | - |
| V3ME1001V561MVTM | -55~105 | 35 | 560 | 10 | 10 | 196 | 1190 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ML1451V102MV | -55~105 | 35 | 1000 | 12,5 | 14,5 | 350 | 1420 | - | 5000 | - |
| V3ML1451V102MVTM | -55~105 | 35 | 1000 | 12,5 | 14,5 | 350 | 1420 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MA0581H100MV | -55~105 | 50 | 10 | 4 | 5.8 | 5 | 85 | - | 2000 | - |
| V3MA0581H100MVTM | -55~105 | 50 | 10 | 4 | 5.8 | 5 | 85 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581H100MV | -55~105 | 50 | 10 | 5 | 5.8 | 5 | 165 | - | 2000 | - |
| V3MB0581H100MVTM | -55~105 | 50 | 10 | 5 | 5.8 | 5 | 165 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MB0581H220MV | -55~105 | 50 | 22 | 5 | 5.8 | 11 | 165 | - | 2000 | - |
| V3MB0581H220MVTM | -55~105 | 50 | 22 | 5 | 5.8 | 11 | 165 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0581H470MV | -55~105 | 50 | 47 | 6.3 | 5.8 | 23,5 | 195 | - | 2000 | - |
| V3MC0581H470MVTM | -55~105 | 50 | 47 | 6.3 | 5.8 | 23,5 | 195 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MC0771H101MV | -55~105 | 50 | 100 | 6.3 | 7.7 | 50 | 350 | - | 2000 | - |
| V3MC0771H101MVTM | -55~105 | 50 | 100 | 6.3 | 7.7 | 50 | 350 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MD1001H221MV | -55~105 | 50 | 220 | 8 | 10 | 110 | 670 | - | 2000 | - |
| V3MD1001H221MVTM | -55~105 | 50 | 220 | 8 | 10 | 110 | 670 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ME1001H331MV | -55~105 | 50 | 330 | 10 | 10 | 165 | 900 | - | 2000 | - |
| V3ME1001H331MVTM | -55~105 | 50 | 330 | 10 | 10 | 165 | 900 | - | 2000 | AEC-Q200 |
| V3ML1351H471MV | -55~105 | 50 | 470 | 12,5 | 13,5 | 235 | 1340 | - | 5000 | - |
| V3ML1351H471MVTM | -55~105 | 50 | 470 | 12,5 | 13,5 | 235 | 1340 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1651H102MV | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16,5 | 500 | 1820 | - | 5000 | - |
| V3MI1651H102MVTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16,5 | 500 | 1820 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2101H152MV | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 21 | 750 | 2440 | - | 5000 | - |
| V3MI2101H152MVTM | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 21 | 750 | 2440 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1651J471MV | -55~105 | 63 | 470 | 12,5 | 16,5 | 296.1 | 1250 | - | 5000 | - |
| V3ML1651J471MVTM | -55~105 | 63 | 470 | 12,5 | 16,5 | 296.1 | 1250 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1651J681MV | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16,5 | 428.4 | 1740 | - | 5000 | - |
| V3MI1651J681MVTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16,5 | 428.4 | 1740 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ1651J821MV | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16,5 | 516.6 | 1880 | - | 5000 | - |
| V3MJ1651J821MVTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16,5 | 516.6 | 1880 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2101J122MV | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 21 | 756 | 2430 | - | 5000 | - |
| V3MI2101J122MVTM | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 21 | 756 | 2430 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1351K221MV | -55~105 | 80 | 220 | 12,5 | 13,5 | 176 | 1050 | - | 5000 | - |
| V3ML1351K221MVTM | -55~105 | 80 | 220 | 12,5 | 13,5 | 176 | 1050 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1651K471MV | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16,5 | 376 | 1500 | - | 5000 | - |
| V3MI1651K471MVTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16,5 | 376 | 1500 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2101K681MV | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 21 | 544 | 2040 | - | 5000 | - |
| V3MI2101K681MVTM | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 21 | 544 | 2040 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ2101K821MV | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 21 | 656 | 2140 | - | 5000 | - |
| V3MJ2101K821MVTM | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 21 | 656 | 2140 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1352A151MV | -55~105 | 100 | 150 | 12,5 | 13,5 | 150 | 1050 | - | 5000 | - |
| V3ML1352A151MVTM | -55~105 | 100 | 150 | 12,5 | 13,5 | 150 | 1050 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1652A221MV | -55~105 | 100 | 220 | 12,5 | 16,5 | 220 | 1250 | - | 5000 | - |
| V3ML1652A221MVTM | -55~105 | 100 | 220 | 12,5 | 16,5 | 220 | 1250 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI1652A331MV | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16,5 | 330 | 1500 | - | 5000 | - |
| V3MI1652A331MVTM | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16,5 | 330 | 1500 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2102A471MV | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 21 | 470 | 2040 | - | 5000 | - |
| V3MI2102A471MVTM | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 21 | 470 | 2040 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ2102A561MV | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 21 | 560 | 2140 | - | 5000 | - |
| V3MJ2102A561MVTM | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 21 | 560 | 2140 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3ML1652C101MV | -40~105 | 160 | 100 | 12,5 | 16,5 | 330 | 1040 | - | 5000 | - |
| V3ML1652C101MVTM | -40~105 | 160 | 100 | 12,5 | 16,5 | 330 | 1040 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MI2102C151MV | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 21 | 490 | 1520 | - | 5000 | - |
| V3MI2102C151MVTM | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 21 | 490 | 1520 | - | 5000 | AEC-Q200 |
| V3MJ2102C221MV | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 21 | 714 | 2140 | - | 5000 | - |







