Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | |
| plage de température de fonctionnement | -55~+125℃ | |
| Tension de fonctionnement nominale | 2~6,3 V | |
| Plage de capacité | 33 ~ 560 uF1 20 Hz 20 ℃ | |
| Tolérance de capacité | ±20% (120Hz 20℃) | |
| Tangente de perte | 120 Hz 20 ℃ en dessous de la valeur de la liste des produits standard | |
| Courant de fuite | I≤0,2CV ou 200uA prend la valeur maximale, charge pendant 2 minutes à la tension nominale, 20℃ | |
| Résistance série équivalente (ESR) | En dessous de la valeur dans la liste des produits standard 100 kHz 20 ℃ | |
| Surtension (V) | 1,15 fois la tension nominale | |
| Durabilité | Le produit doit répondre aux exigences suivantes : appliquer une tension de catégorie +125℃ au condensateur pendant 3000 heures et le placer à 20℃ pendant 16 heures. | |
| Taux de variation de la capacité électrostatique | ±20% de la valeur initiale | |
| Tangente de perte | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| Courant de fuite | ≤ 300 % de la valeur de spécification initiale | |
| Température et humidité élevées | Le produit doit répondre aux exigences suivantes : appliquer la tension nominale pendant 1 000 heures dans des conditions de température de + 85 °C et d'humidité relative de 85 %, puis le placer à 20 °C pendant 16 heures | |
| Taux de variation de la capacité électrostatique | +70% -20% de la valeur initiale | |
| Tangente de perte | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| Courant de fuite | ≤ 500 % de la valeur de spécification initiale | |
Dessin dimensionnel du produit
Marque
Règles de codage de fabrication Le premier chiffre est le mois de fabrication
| mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
dimension physique (unité : mm)
| L±0,2 | W±0,2 | H±0,1 | W1±0,1 | P±0,2 |
| 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 |
Coefficient de température du courant d'ondulation nominal
| Température | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
| 2-10 V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
| 16-50 V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Facteur de correction de fréquence du courant d'ondulation nominal
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| facteur de correction | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
Condensateurs électrolytiques en aluminium massif polymère multicouche : un choix idéal pour les systèmes électroniques hautes performances
Dans le secteur électronique actuel en plein essor, l'amélioration continue des performances des composants est un moteur essentiel de l'innovation technologique. Alternative révolutionnaire aux condensateurs électrolytiques aluminium traditionnels, les condensateurs électrolytiques aluminium solides multicouches polymères deviennent le composant privilégié de nombreux appareils électroniques haut de gamme grâce à leurs propriétés électriques supérieures et à leur fiabilité.
Caractéristiques techniques et avantages en termes de performances
Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium multicouches polymères utilisent un concept innovant combinant la technologie des polymères multicouches à celle de l'électrolyte solide. Utilisant une feuille d'aluminium comme matériau d'électrode, séparée par une couche d'électrolyte solide, ils assurent un stockage et un transfert de charge efficaces. Comparés aux condensateurs électrolytiques en aluminium traditionnels, ces produits offrent des avantages significatifs dans plusieurs domaines.
ESR ultra-faible : Ces condensateurs atteignent une résistance série équivalente de seulement 3 mΩ, réduisant ainsi considérablement les pertes d'énergie et la production de chaleur. Leur faible ESR garantit d'excellentes performances même dans les environnements haute fréquence, ce qui en fait une solution idéale pour des applications telles que les alimentations à découpage haute fréquence. En pratique, une faible ESR se traduit par une ondulation de tension plus faible et un rendement système supérieur, notamment dans les applications à courant élevé.
Capacité de courant d'ondulation élevé : La capacité de ce produit à supporter un courant d'ondulation élevé en fait un excellent choix pour les applications de filtrage de puissance et de tamponnage d'énergie. Cette capacité assure une tension de sortie stable, même en cas de fortes fluctuations de charge, améliorant ainsi la fiabilité et la stabilité globales du système.
Large plage de températures de fonctionnement : Ce produit fonctionne de manière stable à des températures extrêmes allant de -55 °C à +125 °C, répondant ainsi aux exigences d'environnements variés et exigeants. Il est donc particulièrement adapté aux applications telles que le contrôle industriel et les équipements extérieurs.
Longue durée de vie et haute fiabilité : Ce produit offre une durée de vie garantie de 3 000 heures à 125 °C et a passé avec succès les tests d'endurance de 1 000 heures à +85 °C et 85 % d'humidité. De plus, il est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE) et certifié AEC-Q200, garantissant une utilisation fiable dans les systèmes électroniques automobiles.
Applications réelles
Systèmes de gestion de l'énergie
Dans les alimentations à découpage, les régulateurs de tension et les modules de puissance, les condensateurs électrolytiques aluminium massifs multicouches polymères offrent d'excellentes capacités de filtrage et de stockage d'énergie. Leur faible résistance série équivalente (ESR) réduit l'ondulation de sortie et améliore le rendement de conversion, tandis que leur forte capacité à gérer le courant d'ondulation assure la stabilité face aux variations brusques de charge. Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir un fonctionnement stable des systèmes dans des applications telles que les alimentations de serveurs, de stations de base de communication et les alimentations industrielles.
Équipement électronique de puissance
Ces condensateurs sont utilisés pour le stockage d'énergie et le lissage du courant dans les onduleurs, les convertisseurs et les systèmes d'entraînement de moteurs à courant alternatif. Leurs performances à haute température et leur grande fiabilité garantissent un fonctionnement stable à long terme dans les environnements industriels difficiles, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité globales des équipements. Ces condensateurs jouent un rôle essentiel dans des équipements tels que les systèmes de production d'énergie renouvelable, les onduleurs (ASI) et les onduleurs industriels.
Systèmes électroniques automobiles
La certification AEC-Q200 rend ces produits idéaux pour les applications électroniques automobiles telles que les calculateurs moteur, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes de direction assistée électrique. Leurs performances à haute température et leur longue durée de vie répondent pleinement aux exigences de fiabilité strictes de l'électronique automobile. Dans les véhicules électriques et hybrides, ces condensateurs sont largement utilisés dans les systèmes de gestion de batterie, les chargeurs embarqués et les convertisseurs CC-CC.
Nouvelles applications énergétiques
Dans les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les onduleurs solaires, les condensateurs électrolytiques en aluminium massif polymère multicouche offrent des solutions efficaces pour le stockage d'énergie et l'équilibrage de puissance. Leur grande fiabilité et leur longue durée de vie réduisent les besoins de maintenance et les coûts d'exploitation globaux. Dans les réseaux intelligents et les systèmes énergétiques décentralisés, ces condensateurs contribuent à améliorer l'efficacité énergétique et la stabilité du système.
Spécifications techniques et guide de sélection
Cette série de condensateurs offre une plage de tension nominale de fonctionnement de 2 V à 6,3 V et une plage de capacité de 33 μF à 560 μF, répondant aux besoins de diverses applications. Leur boîtier standard (7,3 × 4,3 × 1,9 mm) facilite la conception des circuits imprimés et optimise l'espace.
Lors du choix du condensateur approprié, il est important de prendre en compte la tension de fonctionnement, la capacité, la résistance équivalente (ESR) et le courant d'ondulation. Pour les applications haute fréquence, privilégiez les modèles à faible ESR. Pour les environnements à haute température, assurez-vous que le modèle choisi répond aux exigences de température. Pour les applications exigeant une fiabilité extrêmement élevée, comme l'électronique automobile, des produits certifiés sont essentiels.
Conclusion
Les condensateurs électrolytiques solides en aluminium polymère multicouche représentent une avancée majeure dans la technologie des condensateurs. Leurs propriétés électriques supérieures, leur grande fiabilité et leur grande adaptabilité en font un composant essentiel des systèmes électroniques modernes. Avec l'évolution constante des appareils électroniques vers des fréquences, un rendement et une fiabilité accrus, l'importance de ces condensateurs va croître.
En tant que fabricant professionnel de condensateurs, YMIN s'engage à fournir à ses clients des solutions performantes et fiables. Nos condensateurs électrolytiques en aluminium massif polymère multicouche sont largement utilisés dans divers domaines et bénéficient d'une excellente réputation auprès de nos clients. Nous continuerons d'innover et d'améliorer notre technologie afin de contribuer au développement de l'industrie électronique.
Que ce soit pour des applications industrielles traditionnelles ou pour les nouveaux secteurs énergétiques émergents, les condensateurs électrolytiques aluminium massifs multicouches polymères offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour les ingénieurs concevant des systèmes électroniques hautes performances. Grâce aux progrès technologiques constants et à la diversité croissante des exigences applicatives, ces condensateurs sont appelés à jouer un rôle encore plus important dans le développement futur de l'industrie électronique.
| Numéro de produit | Température de fonctionnement (℃) | Tension nominale (V.DC) | Capacité (uF) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | surtension (V) | VS [mΩmax] | Durée de vie (heures) | Courant de fuite (uA) | Certification des produits |
| MPX331M0DD19009R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19006R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX331M0DD19003R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19009R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19006R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD194R5R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4,5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX471M0DD19003R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
| MPX221M0ED19009R | -55~125 | 2,5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19009R | -55~125 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19006R | -55~125 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX331M0ED19003R | -55~125 | 2,5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 82,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19009R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 9 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19006R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 6 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED194R5R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 4,5 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX471M0ED19003R | -55~125 | 2,5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.875 | 3 | 3000 | 117,5 | AEC-Q200 |
| MPX151M0JD19015R | -55~125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
| MPX181M0JD19015R | -55~125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
| MPX221M0JD19015R | -55~125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
| MPX121M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 75,6 | AEC-Q200 |
| MPX151M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.245 | 15 | 3000 | 94,5 | AEC-Q200 |







