Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de températures de fonctionnement | -55 à +125 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 16-80 V | |
| gamme de capacité | 6,8 ~ 470 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) | |
|
Durabilité | À une température de 1250 °C, appliquer une tension nominale incluant un courant d'ondulation nominal, puis, après une durée déterminée, placer le produit à 20 °C pendant 16 heures et 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 à haute température | Conserver à 125 °C pendant 1000 heures, puis laisser à température ambiante pendant 16 heures avant le test. La température du test est de 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 | |
|
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 | |
| perte tangente | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| courant de fuite | à la 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
Dimensions des produits (unité : mm)

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 |
| F(±0,5) | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| a | 0,5 | 1 | ||
Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation
facteur de correction de fréquence
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 300 kHz |
| facteur de correction | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
Série NHT : Condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium à polymère conducteur haute performance conçus pour les environnements difficiles
Dans le domaine de l'électronique, où la fiabilité extrême et les performances supérieures sont primordiales, le choix des composants détermine directement la durée de vie, l'efficacité et la stabilité de l'ensemble du système. La série NHT de condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur de Shanghai YMIN est une gamme révolutionnaire conçue spécifiquement pour répondre aux exigences des environnements extrêmes et des applications haut de gamme. Elle combine ingénieusement les avantages des électrolytes traditionnels et des polymères conducteurs à l'état solide, établissant ainsi une nouvelle référence industrielle pour les applications haute température et haute fiabilité.
I. Présentation générale du produit : L’équilibre exceptionnel de la technologie hybride
La série NHT représente bien plus qu'une simple évolution technologique ; elle incarne une fusion brillante des sciences des matériaux. Le cœur de sa technologie hybride réside dans l'utilisation d'un polymère hautement conducteur dans la cathode, tout en conservant un électrolyte traditionnel dans l'anode. Cette conception offre le meilleur des deux mondes :
• Faible ESR et haute tension : Le polymère conducteur offre une résistance série équivalente (ESR) extrêmement faible, tandis que la formulation spéciale de l'électrolyte assure un fonctionnement stable à haute tension.
• Excellente stabilité thermique : Le produit fonctionne sur une large plage de températures allant de -55 °C à +125 °C, excellant dans un fonctionnement à long terme dans des environnements à haute température, surpassant de loin les performances des condensateurs électrolytiques liquides classiques et de nombreux condensateurs à semi-conducteurs.
• Fiabilité inégalée : Cette série est entièrement conforme aux normes automobiles AEC-Q200 et son fonctionnement continu est garanti pendant 4 000 heures à la tension et au courant d’ondulation nominaux, même à une température extrême de 125 °C. Sa durée de vie et sa fiabilité atteignent ainsi les plus hauts niveaux du secteur.
II. Caractéristiques techniques exceptionnelles : définir une nouvelle norme en matière de haute fiabilité
Les performances exceptionnelles de la série NHT se reflètent dans chacun de ses paramètres techniques rigoureux, qui constituent ensemble la base de son fonctionnement stable dans des environnements difficiles.
1. Performances et stabilité électriques ultimes :
• ESR ultra-faible et courant d'ondulation élevé : La série NHT présente une ESR exceptionnellement faible à 100 kHz. Une faible ESR se traduit directement par un auto-échauffement réduit, une efficacité énergétique accrue et une capacité de gestion du courant d'ondulation robuste, autant d'éléments essentiels pour les applications à haute densité de puissance telles que les alimentations à découpage et les onduleurs modernes, garantissant ainsi un courant de sortie pur et stable.
◦ Large plage de tension et de capacité : Offrant une plage de tension nominale de 16 V à 80 V et une plage de capacité de 6,8 μF à 470 μF, il répond à un large éventail d'exigences de conception, des circuits de commande basse tension aux bus d'alimentation haute tension.
• Excellentes caractéristiques à basse température : ses caractéristiques d’impédance en fonction de la température sont exceptionnelles. À une température extrêmement basse de -55 °C, son impédance n’augmente que de 2,5 fois par rapport à 20 °C, garantissant un démarrage et un fonctionnement stables en environnement froid, une performance inégalée par les condensateurs électrolytiques liquides purs.
2. Fiabilité environnementale irréprochable et longue durée de vie :
Test de durée de vie de 4 000 heures à 125 °C : c’est le principal atout de la série NHT. Après 4 000 heures de fonctionnement à pleine charge à 125 °C, la variation de capacité est inférieure ou égale à ±30 % et la variation de résistance série équivalente (ESR) est inférieure ou égale à 200 %. La dégradation des performances est minimale et, dans des applications automobiles ou industrielles réelles, la durée de vie peut facilement dépasser 10 ans.
• Tests de fiabilité rigoureux : Le produit a subi avec succès 1 000 heures de tests de stockage à haute température (125 °C) et 1 000 heures de tests de charge à haute température et forte humidité (85 °C/85 % HR). Ces tests simulent des années de conditions environnementales extrêmes et démontrent son exceptionnelle stabilité dans ces environnements, sans risque de dessèchement ni de fissuration.
3. Conformité et protection de l'environnement :
◦ Ce produit est entièrement conforme à la norme de fiabilité des composants électroniques automobiles AEC-Q200, répondant ainsi aux exigences rigoureuses de l'industrie automobile.
◦ Il est également conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/UE), garantissant ainsi son respect de l'environnement.
III. Large éventail d'applications pratiques : un atout pour les industries de pointe et de haute technologie
Grâce à sa technologie hybride unique et à sa fiabilité exceptionnelle, la série NHT est le composant de choix pour les applications haut de gamme suivantes.
1. Électronique automobile - Applications principales :
La série NHT a été conçue pour l'électronique automobile. Sa certification AEC-Q200 et sa résistance à une température de 125 °C la rendent idéale pour :
◦ Applications sous le capot : telles que les unités de commande du moteur (ECU) et les unités de commande de transmission (TCU), qui sont directement exposées à des températures élevées du moteur.
• Systèmes essentiels pour véhicules à énergies nouvelles : utilisés pour le support des barres omnibus et le filtrage de la sortie dans les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs CC-CC, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les onduleurs de transmission principaux. Leur longue durée de vie et leur fiabilité sont cruciales pour garantir la sécurité du véhicule.
◦ Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) : Fournit une alimentation stable aux modules de commande radar et caméra.
2. Automatisation industrielle et entraînements de moteurs :
Dans les environnements industriels difficiles, les équipements tels que les variateurs et les servovariateurs fonctionnent sous des températures et des vibrations élevées pendant de longues périodes. La longue durée de vie à haute température et la faible résistance série équivalente (ESR) des composants NHT contribuent à améliorer le rendement des variateurs, à réduire les contraintes thermiques de conception, à garantir un fonctionnement continu et stable des lignes de production et à minimiser les risques d'arrêts de production.
3. Infrastructure de communication et de centre de données (serveur de données IA et équipement de communication) :
Les stations de base 5G, les alimentations de serveurs et autres équipements 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 technologie NHT est utilisée pour le filtrage primaire et secondaire des alimentations. Sa longue durée de vie correspond à celle prévue pour l'équipement et permet de réduire les coûts de maintenance.
4. Nouvelles énergies et réseaux intelligents :
Dans les onduleurs solaires, les convertisseurs d'énergie éolienne, les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les alimentations sans interruption (UPS), la série NHT peut résister aux fluctuations du réseau et aux températures élevées, fournissant un support et un filtrage stables, améliorant l'efficacité de conversion d'énergie et la durée de vie.
IV. Conclusion : Un choix stratégique pour l'électronique industrielle et automobile du futur
Les condensateurs électrolytiques hybrides aluminium-polymère conducteur NHT représentent une solution technologique plus aboutie et fiable. Plutôt que de choisir entre solide et liquide, la série NHT, grâce à sa technologie hybride, offre un avantage concurrentiel indéniable : performances, coût et fiabilité sont parfaitement équilibrés.
Choisir la série NHT, c'est choisir :
• Fiabilité de premier ordre : la certification AEC-Q200 et un test de durée de vie de 4000 heures à 125 °C offrent la garantie la plus solide de la qualité du produit.
• Excellente adaptabilité environnementale : Le maintien de performances stables à des températures élevées et basses, ainsi qu'en cas d'humidité élevée, élargit le potentiel d'application de votre produit.
• Rendement système accru : une faible résistance série équivalente (ESR) améliore l’efficacité énergétique et réduit la production de chaleur, permettant des conceptions de dissipation thermique plus compactes.
• Durée de vie prolongée : Prolonge considérablement le cycle de maintenance et la durée de vie des produits finaux, créant ainsi une plus grande valeur pour les clients.
Si vous recherchez une solution de condensateurs fiable et sans compromis pour vos systèmes électroniques automobiles, de contrôle industriel ou énergétiques de nouvelle génération, la série NHT est le choix idéal.
| Numéro de produits | Température (℃) | Tension nominale (Vdc) | Capacité (μF) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Courant de fuite (μA) | ESR/Impédance [Ωmax] | Durée de vie (heures) | Certification des produits |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







