Le contrôle de la puissance statique a toujours été un défi pour les ingénieurs en conception d'électronique portable. En particulier dans les applications telles que les batteries externes et les batteries externes tout-en-un, même lorsque le circuit intégré de contrôle principal est en veille, le courant de fuite du condensateur continue de consommer l'énergie de la batterie, ce qui entraîne un phénomène de « consommation à vide », qui affecte gravement la durée de vie de la batterie et la satisfaction des utilisateurs des produits terminaux.
- Analyse technique des causes profondes -
Le courant de fuite réside essentiellement dans la faible conductivité des milieux capacitifs sous l'action d'un champ électrique. Son intensité dépend de nombreux facteurs, tels que la composition de l'électrolyte, l'état de l'interface des électrodes et le procédé de fabrication. Les condensateurs à électrolyte liquide traditionnels sont sujets à une dégradation de leurs performances après une alternance de températures élevées et basses ou de soudure par refusion, et le courant de fuite augmente. Malgré les avantages des condensateurs à semi-conducteurs, il reste difficile de franchir le seuil du μA si le procédé n'est pas sophistiqué.
- Avantages de la solution et du processus YMIN -
YMIN adopte le procédé à double voie « électrolyte spécial + formation de précision »
Formulation d'électrolytes : utilisation de matériaux semi-conducteurs organiques à haute stabilité pour inhiber la migration des porteurs ;
Structure de l'électrode : conception d'empilement multicouche pour augmenter la surface efficace et réduire l'intensité du champ électrique de l'unité ;
Procédé de fabrication : Grâce à une augmentation progressive de la tension, une couche d'oxyde dense se forme pour améliorer la tenue en tension et la résistance aux fuites. De plus, le produit conserve la stabilité du courant de fuite après soudure par refusion, ce qui résout le problème de la régularité de la production en série.
- Description de la vérification et de la fiabilité des données -
Voici les données de courant de fuite de la spécification 270 μF 25 V avant et après le soudage par refusionContraste (unité de courant de fuite : μA) :
Données de test de pré-refusion
Données de test post-refusion
- Scénarios d'application et modèles recommandés -
Tous les modèles sont stables après soudure par refusion et conviennent aux lignes de production SMT automatisées.
Date de publication : 13 octobre 2025