Основні технічні параметри
| демонструвати | характеристика | |
| діапазон робочих температур | -55~+125℃ | |
| Номінальна робоча напруга | 16-80 В | |
| діапазон потужності | 6,8 ~ 470 мкФ 120 Гц 20℃ | |
| Допуск ємності | ±20% (120 Гц 20℃) | |
| тангенс кута втрат | 120 Гц на 20℃ нижче значення, зазначеного у списку стандартних продуктів | |
| Струм витоку※ | Нижче 0,01 CV(мкА), заряджайте за номінальної напруги протягом 2 хвилин за температури 20°C | |
| Еквівалентний послідовний опір (ESR) | 100 кГц на 20°C нижче значення, зазначеного у переліку стандартних продуктів | |
| Температурні характеристики (коефіцієнт імпедансу) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100 кГц) | |
|
Довговічність | За температури 1250°C подайте номінальну напругу, включаючи номінальний струм пульсацій, і через заданий проміжок часу помістіть його при температурі 20°C на 16 годин і перевірте, виріб повинен відповідати вимогам. | |
| Швидкість зміни ємності | ±30% від початкового значення | |
| Еквівалентний послідовний опір (ESR) | ≤200% від початкового значення специфікації | |
| тангенс кута втрат | ≤200% від початкового значення специфікації | |
| струм витоку | ≤Початкове значення специфікації | |
|
зберігання при високій температурі | Зберігати при температурі 125°C протягом 1000 годин, перед випробуванням витримати 16 годин при кімнатній температурі. Температура випробування становить 20°C±2°C. Виріб повинен відповідати наступним вимогам. | |
| Швидкість зміни ємності | ±30% від початкового значення | |
| Еквівалентний послідовний опір (ESR) | ≤200% від початкового значення специфікації | |
| тангенс кута втрат | ≤200% від початкового значення специфікації | |
| струм витоку | до початкового значення специфікації | |
|
Висока температура та вологість | Після застосування номінальної напруги протягом 1000 годин при температурі 85°C та відносної вологості 85%, а також після витримування при температурі 20°C протягом 16 годин, виріб повинен відповідати вимогам | |
| Швидкість зміни ємності | ±30% від початкового значення | |
| тангенс кута втрат | ≤200% від початкового значення специфікації | |
| струм витоку | до початкового значення специфікації | |
※Якщо виникнуть сумніви щодо значення струму витоку, будь ласка, помістіть виріб за температури 105°C та подайте номінальну робочу напругу на 2 години, а потім проведіть випробування на струм витоку після охолодження до 20°C.
Габаритне креслення виробу
Розміри продукції (одиниця: мм)

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 |
| F(±0,5) | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| a | 0,5 | 1 | ||
Коефіцієнт корекції частоти пульсаційного струму
коефіцієнт корекції частоти
| Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 300 кГц |
| коефіцієнт корекції | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
Серія NHT: Високопродуктивні гібридні алюмінієво-електролітичні конденсатори з провідним полімером, розроблені для суворих умов експлуатації
У світі електронної інженерії, де надзвичайна надійність та чудова продуктивність є першочерговими, вибір компонентів безпосередньо визначає термін служби, ефективність та стабільність усієї системи. Гібридні алюмінієві електролітичні конденсатори на основі провідного полімеру серії NHT від Shanghai YMIN – це революційні продукти, розроблені спеціально для вирішення завдань екстремальних умов та високопродуктивних застосувань. Вони вміло поєднують переваги традиційних електролітів та твердотільних провідних полімерів, встановлюючи новий галузевий стандарт для високотемпературних та високонадійних застосувань.
I. Огляд основного продукту: Винятковий баланс гібридної технології
Серія NHT — це більше, ніж проста технологічна ітерація; це блискуче поєднання матеріалознавства. Основою її гібридної технології є використання високопровідного полімерного матеріалу в катоді зі збереженням певної кількості традиційного електроліту в аноді. Ця конструкція пропонує найкраще з обох світів:
• Низький ESR та висока напруга: Провідний полімер забезпечує надзвичайно низький еквівалентний послідовний опір (ESR), а спеціальна формула електроліту гарантує стабільну роботу за високих напруг.
• Відмінна температурна стабільність: продукт працює в широкому діапазоні температур від -55°C до +125°C, що дозволяє йому довготривалу роботу в умовах високих температур, що значно перевищує показники звичайних рідкоелектролітичних конденсаторів та багатьох твердотільних конденсаторів.
• Неперевершена надійність: серія повністю відповідає автомобільним стандартам AEC-Q200 та гарантовано працює безперервно протягом 4000 годин при номінальній напрузі та номінальному струмі пульсацій за екстремальної температури 125°C. Це гарантує, що термін служби та надійність продукції досягають найвищого рівня в галузі.
II. Виняткові технічні характеристики: визначення нового стандарту високої надійності
Виняткова продуктивність серії NHT відображається в кожному суворому технічному параметрі, який разом утворює основу для її стабільної роботи в суворих умовах.
1. Найвищі електричні характеристики та стабільність:
◦ Надзвичайно низький ESR та високий пульсаційний струм: Серія NHT має винятково низький ESR на частоті 100 кГц. Низький ESR безпосередньо призводить до меншого самонагріву, вищої енергоефективності та надійної роботи з пульсаційним струмом, що є вирішальним для застосувань з високою щільністю потужності, таких як сучасні імпульсні джерела живлення та інвертори, ефективно забезпечуючи чистий та стабільний вихідний струм.
◦ Широкий діапазон напруги та ємності: Пропонуючи номінальний діапазон напруги від 16 В до 80 В та діапазон ємності від 6,8 мкФ до 470 мкФ, він відповідає широкому спектру вимог до проектування, від низьковольтних схем керування до високовольтних шин живлення.
◦ Відмінні низькотемпературні характеристики: Його характеристики імпеданс-температура є винятковими. При надзвичайно низькій температурі -55°C його імпеданс збільшується лише в 2,5 рази порівняно з 20°C, що забезпечує стабільний запуск і роботу в холодних умовах, що є неперевершеним досягненням для чисто рідинно-електролітичних конденсаторів.
2. Бездоганна екологічна надійність та тривалий термін служби:
◦ Випробування на термін служби 4000 годин при 125°C: Це найбільша перевага серії NHT. Після 4000 годин роботи з повним навантаженням при 125°C зміна ємності становить ≤±30%, а зміна ESR – ≤200%. Погіршення продуктивності мінімальне, а в реальних автомобільних або промислових застосуваннях термін служби може легко перевищувати 10 років.
◦ Ретельне тестування надійності: продукт пройшов 1000 годин випробувань на зберігання за високої температури 125°C та 1000 годин випробувань на навантаження за високої температури та вологості за 85°C/85% відносної вологості. Ці випробування імітують роки суворих умов навколишнього середовища та демонструють його виняткову стабільність у середовищах з високою температурою та високою вологістю без ризику висихання або розтріскування.
3. Відповідність вимогам та захист навколишнього середовища:
◦ Продукт повністю відповідає стандарту надійності автомобільних електронних компонентів AEC-Q200, що відповідає суворим вимогам автомобільної промисловості.
◦ Він також відповідає Директиві ЄС RoHS (2011/65/ЄС), що гарантує екологічність.
III. Широкий спектр практичного застосування: розширення можливостей високоякісних та передових галузей промисловості
Завдяки своїй унікальній гібридній технології та винятковій надійності, серія NHT є кращим компонентом для наступних високопродуктивних застосувань.
1. Автомобільна електроніка - Основні застосування:
Серія NHT була створена для автомобільної електроніки. Сертифікація AEC-Q200 та термостійкість 125°C роблять її ідеальною для:
◦ Підкапотні системи: такі як блоки керування двигуном (ECU) та блоки керування трансмісією (TCU), які безпосередньо піддаються впливу високих температур двигуна.
◦ Основні системи для транспортних засобів на нових джерелах енергії: використовуються для підтримки шин та фільтрації вихідного струму в бортових зарядних пристроях (OBC), перетворювачах постійного струму, системах керування акумуляторами (BMS) та головних інверторах приводу. Їх тривалий термін служби та надійність мають вирішальне значення для забезпечення безпеки транспортних засобів.
◦ Розширені системи допомоги водієві (ADAS): Забезпечують стабільне живлення для модулів керування радаром і камерою.
2. Промислова автоматизація та моторні приводи:
У складних промислових умовах таке обладнання, як інвертори та сервоприводи, працює в умовах високих температур та вібрації протягом тривалого часу. Високотемпературний термін служби та низькі характеристики ESR (коефіцієнта електричного перенапруги) двигунів NHT допомагають підвищити ефективність приводу, знизити розрахунковий тепловий тиск, забезпечити безперервну та стабільну роботу виробничої лінії та мінімізувати ризики простоїв.
3. Інфраструктура комунікацій та центрів обробки даних (сервер даних зі штучним інтелектом та комунікаційне обладнання):
Базові станції 5G, блоки живлення серверів (БЖ) та інше обладнання потребують цілодобової безперебійної роботи, що ставить надзвичайно високі вимоги до терміну служби та надійності компонентів. NHT використовується для первинної та вторинної фільтрації в блоках живлення. Його тривалий термін служби відповідає проектному терміну служби обладнання та знижує витрати на обслуговування.
4. Нова енергетика та розумні мережі:
У сонячних інверторах, перетворювачах енергії вітру, системах накопичення енергії (ESS) та джерелах безперебійного живлення (UPS) серія NHT може витримувати коливання мережі та високі температури, забезпечуючи стабільну підтримку та фільтрацію, покращуючи ефективність перетворення енергії та термін служби.
IV. Висновок: Стратегічний вибір для майбутньої промислової та автомобільної електроніки
Гібридні алюмінієво-електролітичні конденсатори NHT з провідним полімером представляють собою більш зрілий та надійний технологічний варіант. Замість вибору між твердотільною та рідкою технологією, серія NHT досягає ефекту "1+1 > 2" завдяки гібридній технології, ідеально поєднуючи продуктивність, вартість та надійність.
Вибір серії NHT означає вибір:
• Найвищий рівень надійності: сертифікація AEC-Q200 та випробування на термін служби 4000 годин при температурі 125°C забезпечують найнадійнішу гарантію якості продукції.
• Відмінна адаптивність до навколишнього середовища: Підтримка стабільної роботи за високих і низьких температур, а також за високої вологості розширює потенціал застосування вашого продукту.
• Вища ефективність системи: Низький коефіцієнт ESR підвищує енергоефективність і зменшує тепловиділення, що дозволяє створювати більш компактні конструкції для розсіювання тепла.
• Довший термін служби: Значно подовжує цикл технічного обслуговування та термін служби кінцевих виробів, створюючи більшу цінність для клієнтів.
Якщо ви шукаєте безкомпромісне, надійне конденсаторне рішення для вашої автомобільної електроніки наступного покоління, промислового керування або енергетичних систем, серія NHT — ідеальний вибір.
| Номер продукції | Температура (℃) | Номінальна напруга (В постійного струму) | Ємність (мкФ) | Діаметр (мм) | Довжина (мм) | Струм витоку (мкА) | ESR/Імпеданс [Ωmax] | Термін служби (год.) | Сертифікація продукції |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12.5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12.5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12.5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12.5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







