Principaux paramètres techniques
| Article | Caractéristiques | |
| Plage de températures de fonctionnement | -25 à +70 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 2,7 V, 3,0 V | |
| Plage de capacité nominale | 0,1 °F à 7,0 °F | |
| Écart de capacité à température ambiante | -10%~+30%(25℃) | |
| Durée de vie sous charge à haute température | Après avoir appliqué en continu la tension nominale à la température nominale pendant 1000 heures, revenir à 25℃ pour les tests ; | satisfaire aux exigences suivantes : variation de capacité ΔC < 30 % de la valeur initiale, résistance interne < 4 fois la valeur initiale |
| Durée de vie en chaleur humide en régime permanent | Sous 40℃ et 90 à 95 % HR, appliquer en continu la tension nominale pendant 240 heures, puis revenir à 25℃ pour les tests ; | satisfaire aux exigences suivantes : variation de capacité ΔC < 30 % de la valeur initiale, résistance interne < 4 fois la valeur initiale |
| Caractéristiques d'autodécharge | Après une charge à courant constant jusqu'à la tension nominale, charger à tension constante pendant 8 heures, puis laisser reposer avec le circuit ouvert pendant 24 heures. | La tension résiduelle est supérieure à 80 % de la tension nominale. |
| Durée de vie du cycle de charge et de décharge | À 25℃, utiliser un courant constant pour faire en sorte que le condensateur se charge et se décharge entre 3,8 V et 2,5 V pendant 50 000 cycles ; | satisfaire aux exigences suivantes : variation de capacité ΔC < 30 % de la valeur initiale, résistance interne < 4 fois la valeur initiale |
| Environnement de stockage optimal | -10 °C à 40 °C, humidité relative inférieure à 60 % | |
| exigences de soudage par refusion | Soudage par refusion à 250 °C pendant moins de 5 secondes | |
Dessin dimensionnel du produit

| ①D | L | B | C | A | H | E | K | a |
| 5 | 10 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 0,75±0,10 | 1.3 | 0,7 MAX | ±0,5 |
| 6.3 | 12 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 0,75±0,10 | 1.8 | 0,7 MAX | ±0,5 |
| 8 | 12,5 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 0,90±0,20 | 3.1 | 0,7 MAX | ±0,5 |
| 10 | 13 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,7 MAX | ±0,5 |
| 10 | 21 | 10.3 | 10.3 | 3.5 | 0,90±0,20 | 4.6 | 0,7 MAX | ±0,5 |
| 12,5 | 13,5 | 13 | 13 | 4.7 | 0,90±0,30 | 4.4 | 0,7 MAX | ±1,0 |
Supercondensateurs double couche : pionniers des technologies du futur – Analyse des produits haute performance de la série SDV de YMIN Electronics
Sous l'impulsion de la transition énergétique mondiale et des objectifs de neutralité carbone, les technologies de stockage d'énergie efficaces et respectueuses de l'environnement deviennent un enjeu majeur d'innovation technologique. Composant de stockage d'énergie novateur, à mi-chemin entre les condensateurs traditionnels et les batteries, les supercondensateurs à double couche, grâce à leurs mécanismes physico-chimiques uniques, présentent des avantages considérables en termes de densité de puissance, d'efficacité de charge/décharge et de durée de vie. Les supercondensateurs à double couche de la série SDV de Shanghai YMIN Electronics Technology Co., Ltd., avec leurs performances supérieures et leur adaptabilité aux environnements difficiles, offrent des solutions de stockage d'énergie révolutionnaires pour les véhicules à énergies nouvelles, l'automatisation industrielle, les réseaux intelligents et d'autres domaines.
I. Innovation technologique : redéfinir les limites du stockage de l'énergie
1. Principes fondamentaux et avantages structurels
Les supercondensateurs à double couche de la série SDV utilisent la technologie des condensateurs à double couche asymétriques, combinant des électrodes en carbone activé avec des électrolytes liquides ioniques pour obtenir un stockage d'énergie à haut rendement grâce aux mécanismes suivants :
• Adsorption électrostatique (effet double couche) : Formation d'une couche de charge à haute densité sur la surface de l'électrode, fournissant une tension de fonctionnement stable jusqu'à 2,7 V ;
• Réaction capacitive (processus Faraday) : Les réactions d’oxydoréduction rapides dans le matériau d’électrode améliorent la capacité de stockage d’énergie, dépassant ainsi les limites de capacité des condensateurs traditionnels.
Sa conception modulaire permet une combinaison flexible, avec des tailles d'unités allant de 5,3×5,8 mm à 21×13,5 mm, compatibles avec la technologie de montage en surface SMD et adaptables à divers besoins, des appareils portables aux systèmes industriels.
2. Paramètres de performance révolutionnaires
Indicateurs clés | Valeurs typiques | Avantages comparatifs du secteur
Densité énergétique : 5-10 Wh/kg | 3 fois celle des condensateurs traditionnels, comparable à celle des batteries au plomb-acide
Densité de puissance : 5 000 à 10 000 W/kg | Prend en charge la charge et la décharge en quelques millisecondes, offrant une puissance de sortie instantanée
Durée de vie : > 100 000 cycles | 10 à 20 fois supérieure à celle des batteries au lithium
Plage de températures de fonctionnement : -25 °C à +70 °C | Stabilité environnementale extrême, supérieure de 15 % à celle des produits similaires
Certifications de sécurité : RoHS/REACH/UL | Accès illimité au marché mondial
Points saillants du processus spécial :
• Tolérance au soudage à haute température : réussit le test de soudage par refusion à 250 °C, augmentation de l'ESR (résistance série équivalente) < 4 fois la valeur initiale ;
• Résistance supérieure aux intempéries : Après 1000 heures de vieillissement à 90 % d'humidité/25 °C, rétention de capacité ≥ 95 % ;
• Écologique et respectueux de l'environnement : aucune pollution par les métaux lourds, peut être incinéré directement et recyclé après élimination.
II. Scénarios d'application verticale : autonomiser des milliers d'industries
1. Secteur des véhicules à énergies nouvelles
• Récupération d'énergie au freinage régénératif : Dans les véhicules hybrides, la série SDV peut récupérer plus de 90 % de l'énergie cinétique lors du freinage, avec un temps de cycle de charge unique de < 0,5 seconde ;
• Assistance du système Start-Stop : Fournit une compensation de puissance instantanée pour les appareils électroniques embarqués 12 V, réduisant la charge du moteur de 30 % ;
• Prise en charge des bornes de recharge rapide : Prend en charge un ajustement de puissance au niveau de la milliseconde pour les bornes de supercharge de 350 kW, atténuant ainsi l'impact sur le réseau.
Cas typique : Après qu'un grand constructeur automobile a installé le condensateur SDV3R0V5051314, l'autonomie de ses bus purement électriques a augmenté de 12 % et le cycle de maintenance a été prolongé à 8 ans.
2. Automatisation industrielle et réseau électrique
• Mise en mémoire tampon de l'onduleur : supprime les fluctuations de tension et protège les modules IGBT contre les surtensions transitoires ;
• Régulation de fréquence du micro-réseau : utilisée conjointement avec des batteries au lithium pour atténuer le caractère intermittent de la production d’énergie renouvelable, offrant une vitesse de réponse 200 fois plus rapide que les batteries ;
• Démarrage des équipements lourds : Fournit la puissance de pointe aux grues portuaires et aux moteurs miniers, réduisant ainsi les besoins en capacité du réseau.
Percée technologique : Le modèle SDV2R7V7051321 peut encore libérer 85 % de sa capacité nominale à -40 °C, résolvant ainsi le problème du démarrage des équipements dans les régions extrêmement froides.
3. Électronique grand public et IoT
• Gestion de l'alimentation des appareils portables : prolonge l'autonomie en veille de la montre connectée à 72 heures et prend en charge la recharge sans fil ;
• Alimentation de secours pour drone : Fournit 30 secondes d'autonomie de vol à pleine puissance en cas d'urgence, garantissant un retour en toute sécurité ;
• Nœuds du réseau de capteurs : Les systèmes auto-alimentés associés à la récupération d’énergie vibratoire permettent un fonctionnement permanent.
Conception innovante : Le condensateur miniaturisé SDV2R7V01040506 ne mesure que 0,7 mm d'épaisseur, répondant ainsi aux exigences d'intégration des cartes de circuits imprimés flexibles.
III. Gestion complète du cycle de vie : L’engagement ultime envers la fiabilité
1. Système de contrôle qualité rigoureux
• Sélection des matières premières : surface spécifique du matériau d'électrode ≥ 2000 m²/g, conductivité ionique de l'électrolyte > 10 mS/cm ;
• Automatisation des processus : Utilisation de la technologie de soudage laser et d'injection de liquide sous vide, taux de défauts < 0,1 ppm ;
• Vérification de la fiabilité : Réalisation d'un test de vieillissement à haute température à 100 %, d'un test de vibration mécanique (norme IEC 68-2-6) et d'une certification de compatibilité électromagnétique (CEM).
2. Solution intelligente d'exploitation et de maintenance
• Interface d'intégration BMS : Prend en charge la surveillance en temps réel de la tension, de la température et de l'ESR, avec un taux de précision d'alerte précoce de 99,2 % ;
• Optimisation de la gestion thermique : un modèle de simulation thermique 3D guide la conception de la dissipation de chaleur, contrôle de l'élévation de température <5℃/W ;
• Services de recyclage et de régénération : Assure un traitement inoffensif de l'électrolyte et un recyclage ciblé des matériaux d'électrode, réduisant les émissions de carbone de 67 %.
IV. Positionnement sur le marché et avantages concurrentiels
1. Analyse comparative avec les principales marques internationales
Comparativement aux fabricants internationaux tels que Maxwell et Nichicon, les produits de la série SDV présentent des avantages distinctifs en termes de rentabilité (prix inférieur de 30 % à 50 %), de rapidité de réponse personnalisée (production et livraison en série en 4 semaines) et de services localisés (couvrant 7 grands centres d'entreposage à l'échelle nationale).
Conclusion
Les supercondensateurs double couche de la série SDV sont non seulement des innovations dans le domaine du stockage d'énergie, mais aussi des catalyseurs de l'intégration technologique intersectorielle. Grâce à leur double capacité de production de puissance et d'énergie, ils transforment la manière dont l'énergie est utilisée dans l'industrie, les transports et la vie quotidienne. Choisir YMIN, c'est choisir une solution énergétique durable pour l'avenir.
| Série | Tension nominale (V) | Capacité électrostatique (F) | Dimensions du produit ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, AC 1kHz) | Numéro de produit |
| SDV | 2,7/3,0 | 0,1 | 5×5,8 | 8000 | SDV2R7V1040506/SDV3ROV1040506 |
| 2,7/3,0 | 0,22 | 6,3 × 5,8 | 8000 | SDV2R7V2240606/SDV3ROV2240606 | |
| 2,7/3,0 | 0,5 | 6,3×10 | 4000 | SDV2R7V5040610/SDV3ROV5040610 | |
| 2,7/3,0 | 1 | 8×10 | 2000 | SDV2R7V1050810/SDV3ROV1050810 | |
| 2,7/3,0 | 1.5 | 8×12,5 | 1500 | SDV2R7V1550813/SDV3ROV1550813 | |
| 2,7/3,0 | 2 | 10×10 | 1000 | SDV2R7V2051010/SDV3ROV2051010 | |
| 2,7/3,0 | 2.5 | 10×14 | 1000 | SDV2R7V2551014/SDV3ROV2551014 | |
| 2,7/3,0 | 3 | 10×16 | 800 | SDV2R7V3051016/SDV3ROV3051016 | |
| 2,7/3,0 | 5 | 12,5×14 | 500 | SDV2R7V5051314/SDV3ROV5051314 | |
| 2,7/3,0 | 7 | 12,5×21 | 300 | SDV2R7V7051321/SDV3ROV7051321 |







