Un microcontrôleur hautes performances crée une solution de pile de charge CC de 3,5 kW – les condensateurs YMIN offrent une garantie matérielle fiable

En novembre, GigaDevice a lancé une nouvelle solution de pile de charge CC de 3,5 kW, basée sur le microcontrôleur hautes performances de la série GD32G5. Ce système utilise un seul microcontrôleur pour contrôler le PFC totem pole de l'étage avant et la topologie LLC à deux étages en pont complet de l'étage arrière. Il atteint un rendement maximal de 96,2 % et une distorsion harmonique totale (THD) de seulement 2,7 %, répondant ainsi aux exigences élevées de rendement et de stabilité des nouvelles piles de charge. Avec la mise à niveau de la solution de pile de charge, les exigences de performance des composants internes sont devenues plus strictes. Après un échange approfondi avec GigaDevice et une compréhension approfondie de ses besoins spécifiques,YMINNous avons développé avec succès des condensateurs hautes performances répondant aux exigences de la solution de charge de 3,5 kW CC et qui ont été appliqués avec succès. D'excellente qualité, ils contribuent à créer un système de charge plus efficace et plus fiable.

Solution de pile de charge CC de 3,5 kW basée sur le microcontrôleur hautes performances de la série GD32G5

Solution:Condensateur électrolytique en aluminium à clipser YMIN

Série Volt (V) Capacité (uF) Dimension (mm) Vie Avantages et caractéristiques du produit
CW6 475 560 35*45 105℃ 6000H Petite taille/haute fiabilité/température ultra-basse
500 390 35*45

Le liquideCondensateur électrolytique en aluminium à encliquetageLa série CW6 offre des performances exceptionnelles pour la solution de charge de 3,5 kW CC de GigaDevice. Sa capacité à supporter un courant d'ondulation élevé et sa fiabilité exceptionnelle en font la solution idéale pour les conditions de fonctionnement exigeantes des bornes de charge. Elle contribue à améliorer l'efficacité et la longévité des systèmes de charge, offrant un soutien robuste à l'évolution constante des nouvelles technologies de charge.

  • Tolérance élevée au courant d'ondulation:Dans les circuits PFC et LLC des piles de charge, il répond efficacement aux demandes de conversion d'énergie sous des charges à courant élevé, réduisant les pertes de courant d'ondulation dans le circuit, améliorant l'efficacité globale du système et atteignant une efficacité maximale de 96,2 %.
  • Longue durée de vie:Le condensateur électrolytique en aluminium à encliquetage liquide est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions de charge élevée et de haute tension (250 VCC ~ 450 VCC), répondant aux exigences de fonctionnement stable à long terme des piles de charge et soutenant la fiabilité tout en optimisant les coûts de maintenance.
  • Caractéristiques de fréquence:À une fréquence de 70 kHz, le condensateur électrolytique en aluminium à encliquetage liquide présente un faible ESR, permettant un filtrage efficace, garantissant un fonctionnement stable des piles de charge dans les topologies haute fréquence et améliorant les performances et la fiabilité de leurs systèmes d'alimentation.

Solution : Condensateur électrolytique en aluminium à conducteurs radiaux YMIN

Série Volt (V) Capacité (uF) Dimension (mm) Vie Avantages et caractéristiques du produit
LK 500 100 18*45 105℃/8000H Petite taille/résistance au courant d'ondulation élevée/haute fréquence et faible impédance

Condensateurs électrolytiques en aluminium de la série LK de YMINnon seulement optimiser les performances globales des piles de chargement, mais également offrir une plus grande flexibilité et fiabilité pour la conception du système.

  • Taille compacteSa conception compacte offre des performances élevées tout en économisant efficacement l'espace sur le circuit imprimé. Elle répond aux exigences de densité de puissance élevée des piles de charge, offrant ainsi davantage de possibilités pour des conceptions de systèmes légers et modulaires.
  • Résistance au courant d'ondulation haute fréquenceDans les topologies PFC et LLC, il répond efficacement aux exigences de fonctionnement à courant élevé, réduisant les pertes de puissance dues au courant d'ondulation. Cela améliore l'efficacité du système, atteignant un rendement maximal de 96,2 %.
  • Faible impédance à hautes fréquencesLes condensateurs répondent rapidement aux exigences des circuits dans les environnements haute fréquence, minimisant ainsi les pertes de chaleur et les fluctuations de tension causées par les courants haute fréquence. Cela garantit la stabilité et la fiabilité du circuit tout en répondant aux exigences strictes de qualité d'énergie des batteries de charge.

Solution : YMINCondensateurs céramiques multicouches

Série Volt (V) Capacité (uF) Dimension (mm) Vie Avantages et caractéristiques du produit
Q 1000 10 2220 -55~125 Haute qualité/Résistant à la haute pression et à la haute température

Les condensateurs à puce céramique multicouches (MLCC) sont principalement utilisés dans les circuits de découplage haute fréquence et de suppression du bruit, permettant une réponse rapide aux demandes de courant haute fréquence et améliorant la compatibilité électromagnétique (CEM).

  • Filtrage haute fréquence exceptionnel:Réduit efficacement les interférences harmoniques, améliorant la stabilité du circuit.
  • Stockage et libération rapides d'énergieMinimise les fluctuations transitoires de tension lors de variations brusques de charge, protégeant ainsi les autres composants des impacts haute fréquence. Cela garantit le bon fonctionnement des composants sensibles tels que les microcontrôleurs et les puces de commande, améliorant ainsi l'intégrité du signal et la fiabilité du système.

Conclusion

YMIN s'engage à fournir à ses clients des condensateurs de haute qualité et hautes performances. Nous continuerons d'investir en R&D afin d'améliorer constamment les performances de nos produits et ainsi proposer des condensateurs fiables aux fournisseurs de puces. Pour toute demande de test ou autre, veuillez scanner le QR code ci-dessous ; notre équipe vous répondra rapidement !

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Date de publication : 20 décembre 2024