Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de températures de fonctionnement | -55 à +105 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 125-250 V | |
| gamme de capacité | 1 - 82 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※ | Charger pendant 2 minutes à une tension nominale inférieure à la valeur indiquée dans la liste des produits standard à 20 °C | |
| Résistance série équivalente (ESR) | 100 kHz 20 °C en dessous de la valeur indiquée dans la liste des produits standard | |
|
Durabilité | Le produit doit satisfaire aux exigences d'application de la tension de service nominale pendant 2000 heures à une température de 105 °C et d'un maintien à 20 °C pendant 16 heures. | |
| Taux de variation de capacité | ±20% de la valeur initiale | |
| Résistance série équivalente (ESR) | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| perte tangente | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| courant de fuite | ≤ Valeur de spécification initiale | |
|
Température et humidité élevées | Le produit doit répondre aux exigences | |
| Taux de variation de capacité | ±20% de la valeur initiale | |
| Résistance série équivalente (ESR) | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| perte tangente | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| courant de fuite | ≤ Valeur de spécification initiale | |
Dessin dimensionnel du produit
Dimensions du produit (Unité : mm)

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| F (±0,5) | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
| a | 1 | ||||
Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation
Facteur de correction de fréquence du courant d'ondulation nominal
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
| facteur de correction | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Condensateurs électrolytiques solides en aluminium à polymère conducteur série NPH de YMIN : des protecteurs d'énergie pour les applications haute tension et haute fiabilité
Face à la quête d'une efficacité, d'une densité de puissance et d'une fiabilité accrues dans l'industrie électronique, les ingénieurs concepteurs d'alimentations sont confrontés à des défis inédits. Dans les applications haute tension telles que les variateurs industriels, la conversion d'énergies nouvelles et les stations de base de communication, les condensateurs électrolytiques liquides traditionnels, du fait de leurs pertes élevées à haute fréquence, de leur dégradation à haute température et du risque de dessèchement de l'électrolyte, constituent un frein à la performance et à la fiabilité des systèmes. Consciente de ce besoin du marché, YMIN Electronics a lancé la série NPH de condensateurs électrolytiques solides en aluminium à polymère conducteur (à sorties radiales). Grâce à sa tension nominale élevée (125-250 V), sa faible résistance série équivalente (ESR), ses excellentes performances à haute fréquence et sa durabilité garantie jusqu'à 2 000 heures à 105 °C, cette série offre une solution robuste et fiable pour les applications haute tension et hautes contraintes, ce qui en fait un choix idéal pour les applications industrielles et d'infrastructures de pointe.
I. Percée technologique : définition d'une nouvelle norme pour les condensateurs solides haute tension
La technologie de base de la série NPH repose sur l'utilisation d'un polymère conducteur comme électrolyte solide. Cette avancée en science des matériaux offre des performances révolutionnaires par rapport aux condensateurs électrolytiques liquides traditionnels, notamment pour les applications haute tension.
• Performances stables en haute tension : La série NPH couvre une large plage de tensions de 125 V à 250 V et propose des capacités de 1 µF à 82 µF. Cette spécification permet une application directe dans des domaines clés tels que le filtrage côté secondaire et la mise en tampon de la tension de bus dans diverses alimentations haute tension, éliminant ainsi le besoin de solutions complexes de mise en parallèle de plusieurs condensateurs, simplifiant la conception des circuits et augmentant la densité de puissance.
• Résistance série équivalente (ESR) extrêmement faible et capacité de courant d'ondulation élevée : À des fréquences élevées de 100 kHz, les condensateurs NPH présentent une ESR extrêmement faible. Une faible ESR se traduit par des pertes d'énergie réduites (sous forme de moindre dégagement de chaleur) et une capacité de courant d'ondulation admissible plus élevée. Pour les alimentations à découpage modernes (SMPS) fonctionnant à des fréquences de commutation de plus en plus élevées, cela signifie que les condensateurs peuvent filtrer efficacement l'ondulation, même à des tensions et des courants élevés, améliorant ainsi considérablement le rendement global de conversion de puissance et réduisant les besoins en refroidissement.
• Durée de vie intrinsèquement longue et fiabilité élevée : ce produit est garanti pour fonctionner à pleine charge pendant 2 000 heures à une température ambiante de 105 °C sans dégradation de ses performances, répondant ainsi à des normes strictes. Les électrolytes solides éliminent fondamentalement les mécanismes de défaillance liés à l’évaporation et au dessèchement des électrolytes liquides, faisant de la durée de vie du condensateur un facteur limitant la durée de vie globale du système. Ceci est crucial pour les équipements nécessitant un fonctionnement continu tout au long de l’année, tels que les stations de base de communication, les serveurs de centres de données et les systèmes d’automatisation industrielle.
II. Analyse paramétrique : Valeur technique tirée des données
La fiche technique de la série YMIN NPH n'est pas seulement un énoncé de performances, mais aussi le reflet de notre engagement envers nos clients :
• Tests de fiabilité rigoureux :
Test d'endurance à 105 °C : après 2 000 heures d'application de la tension nominale, la variation de capacité doit être ≤ ±20 %, les valeurs de la résistance série équivalente (ESR) et du facteur de dissipation ≤ 150 % des valeurs initiales, et le courant de fuite ≤ la valeur spécifiée. Ceci garantit la stabilité des performances électriques du condensateur dans des conditions extrêmes de fonctionnement à long terme, à haute température et haute pression, réduisant ainsi efficacement les taux de défaillance sur le terrain.
Test de résistance aux hautes températures et à l'humidité (60 °C, 90-95 % HR, 1 000 heures, à vide) : ce test vérifie la robustesse du produit en milieu humide. Sa structure à semi-conducteurs élimine tout risque de dégradation des performances ou de court-circuit dû à l'infiltration d'humidité, ce qui le rend idéal pour les appareils électroniques utilisés en extérieur ou sous des climats humides.
• Excellentes caractéristiques de fréquence : Le tableau des coefficients de correction de fréquence du courant d’ondulation inclus est précieux. Il indique un coefficient de correction de 1 à 100 kHz et de 0,7 à 10 kHz. Ceci fournit aux ingénieurs une base précise pour calculer la capacité réelle du condensateur à gérer le courant d’ondulation à différentes fréquences de fonctionnement, facilitant ainsi une conception de circuit plus précise et optimisée.
• Spécifications dimensionnelles précises : Ce produit est disponible en plusieurs tailles, de 5 mm à 12,5 mm de diamètre et de 5 mm à 21 mm de hauteur. Ce contrôle dimensionnel précis garantit une grande flexibilité d’agencement sur le circuit imprimé et se prête à l’assemblage automatisé, améliorant ainsi l’efficacité de la production.
III. Scénarios d'application typiques : Activation des systèmes centraux dans les secteurs clés
La série YMIN NPH, grâce à sa haute tension, sa faible ESR et sa longue durée de vie, joue un rôle irremplaçable dans les applications haut de gamme suivantes :
1. Automatisation industrielle et variateurs de vitesse : Dans les équipements d'alimentation industrielle essentiels, tels que les onduleurs et les servovariateurs, les condensateurs NPH sont couramment utilisés pour le support du bus CC et le filtrage de la fréquence de commutation des IGBT. Leur tension nominale élevée permet de supporter directement la haute tension du bus (par exemple, 400 V/800 V). Leur faible ESR supprime efficacement les pics de tension et l'ondulation causés par la commutation à haute fréquence, protégeant ainsi les composants de puissance (tels que les IGBT), améliorant la précision de la commande et le rendement du système. Leur longue durée de vie garantit un fonctionnement continu et stable des lignes de production.
2. Systèmes de production et de stockage d'énergie nouvelle : Dans les étages de conversion DC-DC et de filtrage de la sortie des onduleurs photovoltaïques, des convertisseurs d'éoliennes et des systèmes de stockage d'énergie (ESS), les tensions du système sont élevées et la température ambiante fluctue fortement. La haute tension et la large plage de températures de fonctionnement des condensateurs NPH (-55 °C à +105 °C) garantissent une efficacité de conversion d'énergie maximale et une fiabilité à long terme du système, même dans des environnements difficiles, ce qui influe directement sur les revenus de production d'électricité et le retour sur investissement des équipements.
3. Infrastructure de communication et de centres de données : Les modules d’alimentation des stations de base 5G, des routeurs de réseau dorsal et des serveurs de centres de données exigent une densité de puissance et un rendement extrêmement élevés. Les condensateurs NPH peuvent être utilisés dans leurs circuits de correction du facteur de puissance (PFC) et côté haute tension des convertisseurs CC-CC isolés. Leur faible résistance série équivalente (ESR) réduit les pertes de commutation et l’élévation de température du module d’alimentation, améliorant ainsi la densité de puissance et le rendement énergétique (PUE) globaux. Ils répondent aux exigences de conservation de l’énergie et de très haute fiabilité des équipements de communication modernes.
4. Électronique automobile (notamment véhicules à énergies nouvelles) : les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs CC-CC haute tension et les systèmes de gestion de batterie (BMS) fonctionnent généralement à haute tension. La haute tension nominale et la conception à semi-conducteurs de la série NPH lui confèrent une grande robustesse mécanique et une excellente résistance aux vibrations, lui permettant de répondre aux exigences strictes de la norme AEC-Q200 pour l’électronique automobile et de fournir une alimentation stable et fiable aux systèmes « triple-électrique » des véhicules électriques.
5. Alimentations professionnelles et équipements médicaux : Les alimentations RF haute puissance, les alimentations laser industrielles et les alimentations pour tubes à rayons X destinées aux équipements d’imagerie médicale haut de gamme (tels que les scanners CT) nécessitent toutes une alimentation CC extrêmement stable et pure à haute tension. La faible impédance et le faible bruit des condensateurs NPH sont essentiels pour garantir les performances et la qualité de ces dispositifs.
IV. La promesse de la marque YMIN : La qualité par le souci du détail
En tant que fabricant de condensateurs maîtrisant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, YMIN applique un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication de la série NPH, depuis la sélection des matières premières et les procédés de production de précision jusqu'aux tests de performance électrique à 100 %. Nous fournissons non seulement des produits conformes aux spécifications, mais nous nous engageons également à offrir à nos clients des solutions fiables et performantes. Notre réseau complet d'assistance technique et de services garantit à nos clients une aide rapide et professionnelle tout au long du processus, de la sélection à la production, en passant par l'application.
Conclusion
Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium à polymère conducteur de la série NPH de YMIN sont des composants stratégiques pour les applications haute tension et haute fiabilité. Bien plus que de simples composants électroniques passifs, ils protègent activement la stabilité, l'efficacité et la durée de vie des systèmes. À l'ère de l'Industrie 4.0, de la révolution énergétique, des communications 5G et de l'électrification automobile, choisir la série NPH, c'est opter pour des performances éprouvées et une durabilité exceptionnelle pour vos équipements critiques. Elle permet à vos produits de repousser les limites de la puissance et de la fiabilité, de se forger un avantage technologique certain face à une concurrence féroce et d'aborder sereinement les défis futurs.
| Code produit | Température (℃) | Tension nominale (V.CC) | Capacité (µF) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Courant de fuite (µA) | ESR/Impédance [Ωmax] | Durée de vie (heures) | Certification du produit |
| NPHE1202E8R2MJTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 10 | 12 | 410 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1202E100MJTM | -55~105 | 250 | 10 | 10 | 12 | 500 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHC1101V221MJTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 11 | 1540 | 0,04 | 2000 | - |
| NPHC0572B1R5MJTM | -55~105 | 125 | 1.5 | 6.3 | 5.7 | 300 | 0,4 | 2000 | - |
| NPHC0572B2R2MJTM | -55~105 | 125 | 2.2 | 6.3 | 5.7 | 300 | 0,4 | 2000 | - |
| NPHC0702B2R7MJTM | -55~105 | 125 | 2.7 | 6.3 | 7 | 300 | 0,35 | 2000 | - |
| NPHC0702B3R3MJTM | -55~105 | 125 | 3.3 | 6.3 | 7 | 300 | 0,35 | 2000 | - |
| NPHC0902B4R7MJTM | -55~105 | 125 | 4.7 | 6.3 | 9 | 300 | 0,25 | 2000 | - |
| NPHC0902B5R6MJTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 6.3 | 9 | 300 | 0,25 | 2000 | - |
| NPHD0702B5R6MJTM | -55~105 | 125 | 5.6 | 8 | 7 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHC1102B6R8MJTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 6.3 | 11 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHD0802B6R8MJTM | -55~105 | 125 | 6.8 | 8 | 8 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHC1102B8R2MJTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 6.3 | 11 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHD0902B8R2MJTM | -55~105 | 125 | 8.2 | 8 | 9 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD0902B100MJTM | -55~105 | 125 | 10 | 8 | 9 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1152B120MJTM | -55~105 | 125 | 12 | 8 | 11,5 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0702B120MJTM | -55~105 | 125 | 12 | 10 | 7 | 300 | 0,1 | 2000 | - |
| NPHD1152B150MJTM | -55~105 | 125 | 15 | 8 | 11,5 | 375 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0902B150MJTM | -55~105 | 125 | 15 | 10 | 9 | 375 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1302B180MJTM | -55~105 | 125 | 18 | 8 | 13 | 450 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1002B180MJTM | -55~105 | 125 | 18 | 10 | 10 | 450 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1502B220MJTM | -55~105 | 125 | 22 | 8 | 15 | 550 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1002B220MJTM | -55~105 | 125 | 22 | 10 | 11 | 550 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1602B270MJTM | -55~105 | 125 | 27 | 8 | 16 | 675 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1302B270MJTM | -55~105 | 125 | 27 | 10 | 13 | 675 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1602B330MJTM | -55~105 | 125 | 33 | 10 | 16 | 825 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1702B390MJTM | -55~105 | 125 | 39 | 10 | 17 | 975 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1252B390MJTM | -55~105 | 125 | 39 | 12,5 | 12,5 | 975 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1802B470MJTM | -55~105 | 125 | 47 | 10 | 18 | 1175 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1402B470MJTM | -55~105 | 125 | 47 | 12,5 | 14 | 1175 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE2102B560MJTM | -55~105 | 125 | 56 | 10 | 21 | 1400 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1602B560MJTM | -55~105 | 125 | 56 | 12,5 | 16 | 1400 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1802B680MJTM | -55~105 | 125 | 68 | 12,5 | 18 | 1700 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL2002B820MJTM | -55~105 | 125 | 82 | 12,5 | 20 | 2050 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHB0502C1R0MJTM | -55~105 | 160 | 1 | 5 | 5 | 300 | 0,5 | 2000 | - |
| NPHB0502C1R2MJTM | -55~105 | 160 | 1.2 | 5 | 5 | 300 | 0,5 | 2000 | - |
| NPHC0572C1R5MJTM | -55~105 | 160 | 1.5 | 6.3 | 5.7 | 300 | 0,4 | 2000 | - |
| NPHC0702C2R2MJTM | -55~105 | 160 | 2.2 | 6.3 | 7 | 300 | 0,35 | 2000 | - |
| NPHC0902C3R3MJTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 6.3 | 9 | 300 | 0,25 | 2000 | - |
| NPHD0702C3R3MJTM | -55~105 | 160 | 3.3 | 8 | 7 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHC1102C4R7MJTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 6.3 | 11 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHD0802C4R7MJTM | -55~105 | 160 | 4.7 | 8 | 8 | 300 | 0,15 | 2000 | - |
| NPHC1102C5R6MJTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 6.3 | 11 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHD0702C5R6MJTM | -55~105 | 160 | 5.6 | 8 | 7 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHC1102C6R8MJTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 6.3 | 11 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHD0902C6R8MJTM | -55~105 | 160 | 6.8 | 8 | 9 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD0902C8R2MJTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 8 | 9 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0702C8R2MJTM | -55~105 | 160 | 8.2 | 10 | 7 | 300 | 0,1 | 2000 | - |
| NPHD1152C100MJTM | -55~105 | 160 | 10 | 8 | 11,5 | 320 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0902C100MJTM | -55~105 | 160 | 10 | 10 | 9 | 320 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1152C120MJTM | -55~105 | 160 | 12 | 8 | 11,5 | 384 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0902C120MJTM | -55~105 | 160 | 12 | 10 | 9 | 384 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1302C150MJTM | -55~105 | 160 | 15 | 8 | 13 | 480 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1002C150MJTM | -55~105 | 160 | 15 | 10 | 10 | 480 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1502C180MJTM | -55~105 | 160 | 18 | 8 | 15 | 576 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1002C180MJTM | -55~105 | 160 | 18 | 10 | 11 | 576 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1702C220MJTM | -55~105 | 160 | 22 | 8 | 17 | 704 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1302C220MJTM | -55~105 | 160 | 22 | 10 | 13 | 704 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1702C270MJTM | -55~105 | 160 | 27 | 8 | 17 | 864 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1502C270MJTM | -55~105 | 160 | 27 | 10 | 15 | 864 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1702C330MJTM | -55~105 | 160 | 33 | 10 | 17 | 1056 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1802C390MJTM | -55~105 | 160 | 39 | 10 | 18 | 1248 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1402C390MJTM | -55~105 | 160 | 39 | 12,5 | 14 | 1248 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHL1602C470MJTM | -55~105 | 160 | 47 | 12,5 | 16 | 1504 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHL1802C560MJTM | -55~105 | 160 | 56 | 12,5 | 18 | 1792 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL2002C680MJTM | -55~105 | 160 | 68 | 12,5 | 20 | 2176 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHC0572D1R0MJTM | -55~105 | 200 | 1 | 6.3 | 5.7 | 300 | 0,4 | 2000 | - |
| NPHC0702D1R5MJTM | -55~105 | 200 | 1.5 | 6.3 | 7 | 300 | 0,35 | 2000 | - |
| NPHC0902D2R2MJTM | -55~105 | 200 | 2.2 | 6.3 | 9 | 300 | 0,25 | 2000 | - |
| NPHD0702D3R3MJTM | -55~105 | 200 | 3.3 | 8 | 7 | 300 | 0,2 | 2000 | - |
| NPHD0902D3R9MJTM | -55~105 | 200 | 3.9 | 8 | 9 | 300 | 0,1 | 2000 | - |
| NPHD0902D4R7MJTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 8 | 9 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0702D4R7MJTM | -55~105 | 200 | 4.7 | 10 | 7 | 300 | 0,1 | 2000 | - |
| NPHD1152D5R6MJTM | -55~105 | 200 | 5.6 | 8 | 11,5 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1152D6R8MJTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 8 | 11,5 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0902D6R8MJTM | -55~105 | 200 | 6.8 | 10 | 9 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1402D8R2MJTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 8 | 14 | 328 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE0902D8R2MJTM | -55~105 | 200 | 8.2 | 10 | 9 | 328 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1602D100MJTM | -55~105 | 200 | 10 | 8 | 16 | 400 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHE1202D100MJTM | -55~105 | 200 | 10 | 10 | 12 | 400 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1302D150MJTM | -55~105 | 200 | 15 | 10 | 13 | 600 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1602D180MJTM | -55~105 | 200 | 18 | 10 | 16 | 720 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1252D180MJTM | -55~105 | 200 | 18 | 12,5 | 12,5 | 720 | 0,06 | 2000 | - |
| NPHL1402D220MJTM | -55~105 | 200 | 22 | 12,5 | 14 | 880 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1152E4R7MJTM | -55~105 | 250 | 4.7 | 8 | 11,5 | 300 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1402E6R8MJTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 8 | 14 | 340 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHE1002E6R8MJTM | -55~105 | 250 | 6.8 | 10 | 11 | 340 | 0,08 | 2000 | - |
| NPHD1602E8R2MJTM | -55~105 | 250 | 8.2 | 8 | 16 | 410 | 0,06 | 2000 | - |







