Principaux paramètres techniques
| Article | Caractéristiques | |
| Plage de températures de fonctionnement | -40 à +90 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 3,8 V ~ 2,5 V | |
| Plage de capacité nominale | 15°F~300°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 | charge à courant constant jusqu'à la tension nominale, puis charge à tension constante pendant 8 heures, circuit ouvert au repos ; | autodécharge moyenne ≤ 1,5 mV/jour (durée du test > 30 jours) |
| 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 % | |
| Certification du produit | Conforme aux exigences de l'AEC-Q200 | |
Dessin dimensionnel du produit

Dimension physique (unité : mm)
| L≤16 | a=1,5 |
| L>16 | a=2,0 |
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 |
| d | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
Objectif principal
◆ETC (OBU)
◆Caméra embarquée
◆T-BOX
◆Système de surveillance des véhicules
Détails du produit :
Percée technologique et perspectives d'application des supercondensateurs hybrides de la série YMIN SLA(H)
Dans le secteur de l'électronique, en pleine expansion, l'innovation dans le domaine du stockage d'énergie est devenue un moteur essentiel du progrès industriel. Les supercondensateurs hybrides de la série SLA(H) de YMIN en sont un parfait exemple : ils combinent avec succès la haute densité de puissance des supercondensateurs traditionnels et la haute densité énergétique des batteries lithium-ion, offrant ainsi des solutions énergétiques idéales pour une grande variété d'applications exigeantes.
Innovation technologique : redéfinir les limites de la performance du stockage d'énergie
Les supercondensateurs hybrides de la série SLA(H) exploitent une technologie lithium-ion avancée, avec une tension de fonctionnement nominale de 3,8 V et une plage de capacité de 15 F à 300 F, répondant ainsi aux divers besoins énergétiques de différentes applications. Leur principal atout réside dans leur excellente adaptabilité thermique : ils peuvent se charger normalement dans des environnements extrêmement froids jusqu’à -40 °C et se décharger de manière stable dans des environnements à haute température jusqu’à +90 °C, surpassant ainsi les limitations thermiques des dispositifs de stockage d’énergie traditionnels.
Comparée aux condensateurs double couche classiques, la série SLA(H) offre une capacité plus de dix fois supérieure à volume égal, une conception novatrice qui améliore considérablement la densité énergétique du produit. Son taux d'autodécharge ultra-faible (≤ 1,5 mV/jour en moyenne) garantit une stabilité à long terme du stockage d'énergie, résolvant ainsi le problème de la perte d'énergie rapide rencontré avec les dispositifs de stockage d'énergie traditionnels.
Performances supérieures : Conçu pour les applications exigeantes
Les supercondensateurs hybrides de la série SLA(H) présentent des capacités de fonctionnement à courant élevé impressionnantes : ils prennent en charge la charge continue à 20 C, la décharge continue à 30 C et la décharge instantanée à 50 C. Ces performances de charge/décharge à haute vitesse les rendent particulièrement adaptés aux applications nécessitant une réponse rapide et un courant de sortie élevé, telles que le démarrage automobile et la compensation de puissance instantanée.
Les performances de sécurité du produit sont tout aussi remarquables. Fabriqué avec des matériaux sûrs, il est inexplosible et ininflammable, et conforme aux normes automobiles AEC-Q200, RoHS et REACH. Après des tests et vérifications rigoureux, les condensateurs de la série SLA(H), après des tests de durée de vie sous charge à haute température (1 000 heures), des tests de durée de vie en milieu humide et stable (240 heures) et des tests de durée de vie en cycles de charge-décharge (50 000 cycles), conservent une variation de capacité ΔC inférieure à 30 % de la valeur initiale et une résistance interne inférieure à quatre fois la valeur initiale, démontrant ainsi une excellente fiabilité et une longue durée de vie.
Applications pratiques : favoriser un développement intelligent dans de multiples domaines
Applications révolutionnaires en électronique automobile
Dans le domaine de l'électronique automobile, les supercondensateurs hybrides de la série SLA(H) jouent un rôle de plus en plus important. Dans les dispositifs de télépéage, ils offrent une capacité de courant de sortie élevée instantanée, garantissant un traitement et une transmission rapides des données de transaction, tandis que leurs caractéristiques d'autodécharge ultra-faibles assurent un fonctionnement normal du dispositif même après une période d'inutilisation prolongée.
Dans les applications de caméras embarquées, les produits de la série SLA(H) fournissent une alimentation stable au démarrage du véhicule, évitant ainsi les pertes de données et les redémarrages intempestifs dus aux fluctuations de tension. Leur large plage de températures de fonctionnement garantit la fiabilité de l'appareil même dans des conditions climatiques extrêmes, assurant un fonctionnement optimal de la caméra embarquée par forte chaleur comme par grand froid.
Garantie de fiabilité pour les systèmes intelligents embarqués
Dans les systèmes de télématique (T-BOX) et de surveillance de véhicules, les supercondensateurs hybrides de la série SLA(H) présentent des avantages uniques. Ces systèmes nécessitent une alimentation continue pour maintenir la communication avec le cloud et peuvent fournir instantanément des courants importants en cas d'urgence, comme une collision, déclenchant ainsi des alarmes de sécurité et des appels d'urgence. Contrairement aux batteries au lithium traditionnelles dont les performances se dégradent considérablement à des températures extrêmes, la large plage de températures de fonctionnement de la série SLA(H) garantit la fiabilité du système quelles que soient les conditions météorologiques.
Développement du potentiel dans les domaines d'application émergents
Au-delà des applications électroniques automobiles traditionnelles, les supercondensateurs hybrides de la série SLA(H) présentent également de vastes perspectives d'application dans des domaines tels que les serveurs de données d'intelligence artificielle, la robotique, les énergies nouvelles, les projets militaires et les équipements de communication. Dans les serveurs de données d'IA, ils peuvent servir de source d'alimentation de secours, assurant ainsi la sauvegarde des données critiques lors de coupures de courant soudaines. En robotique, ils fournissent un courant de sortie élevé instantané pour alimenter les moteurs des articulations des robots. Enfin, dans le domaine militaire, leur large plage de températures de fonctionnement et leur grande fiabilité répondent aux exigences des environnements difficiles.
Avantages liés à la conception : Facilité d’utilisation pour les ingénieurs
Les supercondensateurs hybrides de la série YMIN SLA(H) sont conçus pour une utilisation pratique. Disponibles dans une large gamme de dimensions, de 6,3 × 13 mm à 12,5 × 40 mm, ils offrent diverses options pour les applications aux contraintes d'espace variées. Leur brochage standardisé facilite l'installation et le soudage, simplifiant considérablement le processus de production.
La valeur ESR (Equivalent Series Resistance) du produit a été optimisée pour maintenir un faible niveau (50-800 mΩ) sur différentes spécifications de capacité, réduisant ainsi efficacement les pertes lors de la conversion d'énergie et améliorant l'efficacité globale du système.
Avec le développement rapide de l'Internet des objets (IoT), de la 5G et de l'intelligence artificielle, les exigences relatives aux dispositifs de stockage d'énergie deviennent de plus en plus strictes. Les caractéristiques techniques des supercondensateurs hybrides de la série YMIN SLA(H) répondent parfaitement aux exigences des systèmes de stockage d'énergie des futurs appareils électroniques : densité énergétique et densité de puissance élevées, plage de températures de fonctionnement étendue, durée de vie prolongée et sécurité renforcée.
Dans les futurs véhicules connectés intelligents, les supercondensateurs hybrides devraient former des systèmes énergétiques hybrides avec des batteries au lithium, tirant pleinement parti de leurs avantages respectifs pour assurer une sécurité énergétique plus fiable aux systèmes électroniques automobiles. Dans le domaine des nouvelles énergies, les supercondensateurs hybrides peuvent servir d'unités tampons de puissance pour les systèmes de production d'énergie solaire et éolienne, atténuant ainsi la volatilité des énergies renouvelables et améliorant la stabilité du réseau.
Conclusion
Grâce à l'innovation technologique, les supercondensateurs hybrides de la série YMIN SLA(H) ont surmonté les limitations techniques des dispositifs de stockage d'énergie traditionnels, offrant ainsi une solution énergétique plus fiable pour les appareils électroniques modernes. Leurs excellentes caractéristiques thermiques, leur capacité de courant élevée, leur longue durée de vie et leur grande sécurité en font un choix idéal pour l'électronique automobile, l'intelligence artificielle et les énergies nouvelles.
Grâce aux progrès technologiques constants et à l'élargissement des applications possibles, les supercondensateurs hybrides joueront sans aucun doute un rôle de plus en plus important dans le domaine du stockage d'énergie de demain. Fort de son expertise pointue en matière de technologie des condensateurs, YMIN insuffle une nouvelle dynamique à l'industrie avec sa gamme de produits SLA(H), créant ainsi une valeur ajoutée concrète pour les utilisateurs finaux. Qu'il s'agisse d'améliorer la fiabilité des systèmes, d'allonger la durée de vie des équipements ou d'étendre les possibilités d'application, les supercondensateurs hybrides de la gamme SLA(H) démontrent un potentiel et une valeur considérables.
| Série | Tension nominale (V) | Capacité électrostatique (F) | Dimensions du produit ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, AC 1kHz) | Capacité (3,8 – 2,5 V) (mAh) | Courant de fuite (72 h) (μA) | Courant de décharge maximal | Tension de charge maximale / Courant de charge maximal | Numéro de produit | |
| Courant continu | Courant pulsé | |||||||||
| SLA(H) | 3.8 | 15 | 6,3×13 | 800 | 5 | 2 | 100 mA | 0,5 A | 4,2 V/200 mA | SLAH3R801560613 |
| 3.8 | 20 | 8×13 | 500 | 10 | 2 | 100 mA | 0,5 A | 4,2 V/200 mA | SLAH3R802060813 | |
| 3.8 | 40 | 8×20 | 200 | 15 | 3 | 200 mA | 1,0 A | 4,2 V/300 mA | SLAH3R804060820 | |
| 3.8 | 60 | 12,5×13 | 160 | 20 | 4 | 220 mA | 3.0A | 4,2 V/500 mA | SLAH3R806061313 | |
| 3.8 | 80 | 10×20 | 150 | 30 | 5 | 250 mA | 3.0A | 4,2 V/500 mA | SLAH3R808061020 | |
| 3.8 | 120 | 10×30 | 100 | 45 | 5 | 500 mA | 5.0A | 4,2 V/1,0 A | SLAH3R801271030 | |
| 3.8 | 120 | 12,5×20 | 100 | 45 | 5 | 500 mA | 5.0A | 4,2 V/1,0 A | SLAH3R801271320 | |
| 3.8 | 150 | 10×35 | 100 | 55 | 5 | 600 mA | 6.0A | 4,2 V/1,5 A | SLAH3R801571035 | |
| 3.8 | 180 | 10×40 | 100 | 65 | 5 | 700 mA | 8.0A | 4,2 V/1,5 A | SLAH3R801871040 | |
| 3.8 | 200 | 12,5×30 | 80 | 70 | 5 | 700 mA | 8.0A | 4,2 V/1,5 A | SLAH3R802071330 | |
| 3.8 | 250 | 12,5×35 | 50 | 90 | 6 | 800 mA | 10,0A | 4,2 V/2,0 A | SLAH3R802571335 | |
| 3.8 | 250 | 16×20 | 50 | 90 | 6 | 800 mA | 10,0A | 4,2 V/2,0 A | SLAH3R802571620 | |
| 3.8 | 300 | 12,5×40 | 50 | 100 | 8 | 1,0 A | 10,0A | 4,2 V/2,0 A | SLAH3R8O3071340 | |
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