Condensateur polymère multicouche MPX

Brève description:

Courant d'ondulation élevé ESR ultra faible (3 mΩ)
125 ℃ 3000 heures de garantie
Conforme à la directive RoHS (2011/65/UE)
+85℃ 85% HR 1000H
Conforme à la certification AEC-Q200


Détail du produit

Liste des produits Numéro

Mots clés du produit

Principaux paramètres techniques

projet caractéristique
plage de température de travail -55~+125℃
Tension de fonctionnement nominale 2 ~ 6,3 V
Plage de capacité 33 ~ 560 uF1 20 Hz 20 ℃
Tolérance de capacité ±20 % (120 Hz 20 ℃)
Tangente de perte 120 Hz 20 ℃ en dessous de la valeur de la liste de produits standard
Courant de fuite I≤0,2CVor200uA prend la valeur maximale, charge pendant 2 minutes à tension nominale, 20℃
Résistance série équivalente (ESR) En dessous de la valeur dans la liste de 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 changement de 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 ℃ et d'humidité relative de 85 %, et après l'avoir placé à 20 ℃ pendant 16 heures.
Taux de changement de 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 la 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 ℃

2-10V

1.0

0,7

0,25

16-50V

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

1h00

 

EmpiléCondensateurs électrolytiques polymères à semi-conducteurs en aluminiumCombinez la technologie des polymères empilés avec la technologie des électrolytes solides.En utilisant une feuille d'aluminium comme matériau d'électrode et en séparant les électrodes avec des couches d'électrolyte solide, ils permettent un stockage et une transmission efficaces des charges.Par rapport aux condensateurs électrolytiques en aluminium traditionnels, les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés offrent des tensions de fonctionnement plus élevées, une ESR (résistance en série équivalente) inférieure, des durées de vie plus longues et une plage de températures de fonctionnement plus large.

Avantages :

Tension de fonctionnement élevée :Les condensateurs électrolytiques polymères empilés à semi-conducteurs en aluminium présentent une plage de tension de fonctionnement élevée, atteignant souvent plusieurs centaines de volts, ce qui les rend adaptés aux applications haute tension telles que les convertisseurs de puissance et les systèmes d'entraînement électrique.
Faible ESR :ESR, ou Equivalent Series Resistance, est la résistance interne d’un condensateur.La couche d'électrolyte à semi-conducteurs dans les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés réduit l'ESR, améliorant ainsi la densité de puissance et la vitesse de réponse du condensateur.
Longue durée de vie:L'utilisation d'électrolytes solides prolonge la durée de vie des condensateurs, atteignant souvent plusieurs milliers d'heures, réduisant considérablement la fréquence de maintenance et de remplacement.
Large plage de températures de fonctionnement : les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés peuvent fonctionner de manière stable sur une large plage de températures, allant de températures extrêmement basses à élevées, ce qui les rend adaptés aux applications dans diverses conditions environnementales.
Applications:

  • Gestion de l'alimentation : utilisés pour le filtrage, le couplage et le stockage d'énergie dans les modules d'alimentation, les régulateurs de tension et les alimentations à découpage, les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés fournissent des sorties de puissance stables.

 

  • Électronique de puissance : utilisés pour le stockage d'énergie et le lissage du courant dans les onduleurs, les convertisseurs et les entraînements de moteurs à courant alternatif, les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés améliorent l'efficacité et la fiabilité des équipements.

 

  • Électronique automobile : dans les systèmes électroniques automobiles tels que les unités de commande du moteur, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes de direction assistée électrique, des condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés sont utilisés pour la gestion de l'énergie et le traitement du signal.

 

  • Nouvelles applications énergétiques : Utilisés pour le stockage d'énergie et l'équilibrage de puissance dans les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, les stations de recharge de véhicules électriques et les onduleurs solaires, les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés contribuent au stockage d'énergie et à la gestion de l'énergie dans les nouvelles applications énergétiques.

Conclusion:

En tant que nouveau composant électronique, les condensateurs électrolytiques en aluminium à semi-conducteurs polymères empilés offrent de nombreux avantages et des applications prometteuses.Leur tension de fonctionnement élevée, leur faible ESR, leur longue durée de vie et leur large plage de températures de fonctionnement les rendent essentiels dans la gestion de l'alimentation, l'électronique de puissance, l'électronique automobile et les nouvelles applications énergétiques.Ils sont sur le point de constituer une innovation significative dans le futur stockage d’énergie, contribuant aux progrès de la technologie de stockage d’énergie.


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  • Série Numéro de produits Température de fonctionnement (℃) Tension nominale (V.DC) Capacité (uF) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Vie (heures) Certification des produits
    MPX MPX331M0DD19009R -55~125 2 330 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX331M0DD19006R -55~125 2 330 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX331M0DD19003R -55~125 2 330 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0DD19009R -55~125 2 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0DD19006R -55~125 2 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0DD194R5R -55~125 2 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0DD19003R -55~125 2 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX221M0ED19009R -55~125 2.5 220 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX331M0ED19009R -55~125 2.5 330 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX331M0ED19006R -55~125 2.5 330 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX331M0ED19003R -55~125 2.5 330 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0ED19009R -55~125 2.5 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0ED19006R -55~125 2.5 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0ED194R5R -55~125 2.5 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX471M0ED19003R -55~125 2.5 470 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX151M0JD19015R -55~125 4 150 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX181M0JD19015R -55~125 4 180 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX221M0JD19015R -55~125 4 220 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX121M0LD19015R -55~125 6.3 120 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200
    MPX MPX151M0LD19015R -55~125 6.3 150 7.3 4.3 1.9 3000 AEC-Q200