Les données parlent | Comment les condensateurs YMIN VHE résolvent-ils les défis de haute température et d'ondulation élevée des systèmes de gestion thermique automobile ?

 

Introduction

Dans les systèmes de gestion thermique des véhicules électriques, les actionneurs tels que les pompes à eau et à huile électroniques et les ventilateurs de refroidissement fonctionnent souvent dans des environnements à haute température et à fortes vibrations. Les condensateurs électrolytiques en aluminium traditionnels sont sujets à des dysfonctionnements de la carte de commande, voire à des pannes système, en raison d'une résistance série équivalente élevée et d'une tolérance à l'ondulation insuffisante.

Solution YMIN

Dans les environnements à haute température, les condensateurs subissent un dessèchement de l'électrolyte et une dégradation de la couche d'oxyde, ce qui entraîne une augmentation de la résistance série équivalente (ESR), une dégradation de la capacité et un courant de fuite. L'échauffement induit par le courant d'ondulation, notamment dans les alimentations à découpage haute fréquence, accélère encore le vieillissement.

La série VHE utilise une conception de structure diélectrique et d'électrode hybride polymère de nouvelle génération pour obtenir :

Faible ESR : la nouvelle série VHE maintient une valeur ESR de 9 à 11 mΩ (meilleure que la VHU avec moins de fluctuations), ce qui entraîne des pertes à haute température plus faibles et des performances plus constantes.

Capacité de courant d'ondulation élevée : La capacité de gestion du courant d'ondulation de la série VHE est plus de 1,8 fois supérieure à celle de la série VHU, ce qui réduit considérablement les pertes d'énergie et la production de chaleur. Elle absorbe et filtre efficacement le courant d'ondulation de forte intensité généré par le variateur, protégeant ainsi efficacement l'actionneur, garantissant un fonctionnement continu et stable et supprimant efficacement les fluctuations de tension susceptibles d'interférer avec les composants sensibles environnants.

Résistance aux hautes températures

4000 heures de durée de vie à 135°C et supporte des températures ambiantes difficiles jusqu'à 150°C ; résiste facilement aux températures de fluide de travail les plus difficiles dans le compartiment moteur.

Haute fiabilité

Comparée à la série VHU, la série VHE offre une résistance accrue aux surcharges et aux chocs, garantissant un fonctionnement stable en cas de surcharge ou de choc soudain. Son excellente résistance à la charge et à la décharge s'adapte facilement aux scénarios de fonctionnement dynamiques, tels que les démarrages-arrêts fréquents et les cycles marche-arrêt, garantissant ainsi une longue durée de vie.

Recommandations de vérification et de sélection des données de fiabilité

Les données de test montrent que la série VHE surpasse ses concurrents internationaux dans plusieurs indicateurs de performance :

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L'ESR est réduite à 8–9 mΩ (typique) ;

La capacité de courant d'ondulation atteint 3 500 mA à 135 °C ;

La résistance aux surtensions atteint 44 V ;

La variation de capacité et d'ESR est minimisée sur une large plage de températures.

- Scénario d'application et modèles recommandés -

La série VHE est largement utilisée dans les contrôleurs de gestion thermique (pompes à eau/pompes à huile/ventilateurs) et les circuits d'entraînement de moteurs.
Les modèles recommandés couvrent plusieurs spécifications de capacité de 25 V à 35 V, sont de taille compacte et offrent une forte compatibilité.

Prenons l'exemple du VHE 135°C 4000H :

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Conclusion

La série VHE d'YMIN améliore considérablement les performances des condensateurs dans les environnements à haute température et à forte ondulation grâce à des matériaux et des structures innovants. Elle offre une solution hautement fiable pour les systèmes de gestion thermique des véhicules à énergie nouvelle, contribuant ainsi à la transition de l'industrie vers une architecture électronique de nouvelle génération plus performante et plus stable.


Date de publication : 22 septembre 2025