Основні технічні параметри
демонструвати | характеристика | |
діапазон робочих температур | -55~+125 ℃ | |
Номінальна робоча напруга | 2~6,3 В | |
Діапазон потужностей | 33 ~ 560 мкФ1 20 Гц 20 ℃ | |
Допуск на ємність | ±20% (120 Гц 20 ℃) | |
Тангенс втрат | 120 Гц на 20 ℃ нижче значення в стандартному списку продуктів | |
Струм витоку | I≤0.2CVor200uA приймає максимальне значення, заряджайте протягом 2 хвилин при номінальній напрузі, 20 ℃ | |
Еквівалентний послідовний опір (ESR) | Нижче значення в списку стандартних продуктів 100 кГц 20 ℃ | |
Напруга перенапруги (В) | В 1,15 рази перевищує номінальну напругу | |
Довговічність | Продукт має відповідати наступним вимогам: подати напругу категорії +125 ℃ до конденсатора на 3000 годин і залишити його при 20 ℃ на 16 годин. | |
Швидкість зміни електростатичної ємності | ±20% початкового значення | |
Тангенс втрат | ≤200% початкового значення специфікації | |
Струм витоку | ≤300% початкового значення специфікації | |
Висока температура і вологість | Виріб має відповідати наступним вимогам: застосовувати номінальну напругу протягом 1000 годин за температури +85 ℃ і відносної вологості 85% і після розміщення при 20 ℃ протягом 16 годин | |
Швидкість зміни електростатичної ємності | +70% -20% від початкової вартості | |
Тангенс втрат | ≤200% початкового значення специфікації | |
Струм витоку | ≤500% початкового значення специфікації |
Розмірний креслення продукту
Марк
Правила кодування виробництва Перша цифра - це місяць виробництва
місяць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
код | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
фізичний розмір (одиниця: мм)
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 |
Номінальний температурний коефіцієнт струму пульсацій
температура | T≤45℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
2-10В | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50В | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Коефіцієнт поправки частоти номінального пульсаційного струму
Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
поправочний коефіцієнт | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
складеніПолімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсаторипоєднайте технологію багатошарових полімерів із технологією твердотільного електроліту. Використовуючи алюмінієву фольгу як матеріал електродів і розділяючи електроди шарами твердого електроліту, вони досягають ефективного зберігання та передачі заряду. У порівнянні з традиційними алюмінієвими електролітичними конденсаторами багатошарові полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори пропонують вищу робочу напругу, нижчий ESR (еквівалентний послідовний опір), довший термін служби та ширший діапазон робочих температур.
Переваги:
Висока робоча напруга:Багатошарові полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори мають високий діапазон робочої напруги, який часто досягає кількох сотень вольт, що робить їх придатними для високовольтних застосувань, таких як перетворювачі енергії та системи електричного приводу.
Низька ШОЕ:ESR, або еквівалентний послідовний опір, — це внутрішній опір конденсатора. Шар твердотільного електроліту в багатотільних полімерних твердотільних алюмінієвих електролітичних конденсаторах зменшує ESR, підвищуючи щільність потужності конденсатора та швидкість відгуку.
Довгий термін служби:Використання твердотільних електролітів подовжує термін служби конденсаторів, який часто досягає кількох тисяч годин, значно зменшуючи частоту обслуговування та заміни.
Широкий діапазон робочих температур: багатошарові полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори можуть стабільно працювати в широкому діапазоні температур, від надзвичайно низьких до високих температур, що робить їх придатними для застосування в різних умовах навколишнього середовища.
Застосування:
- Управління живленням: твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори з багатошаровим полімером, які використовуються для фільтрації, з’єднання та зберігання енергії в модулях живлення, регуляторах напруги та імпульсних блоках живлення, забезпечують стабільну вихідну потужність.
- Силова електроніка: багатошарові полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори, що використовуються для зберігання енергії та згладжування струму в інверторах, перетворювачах і двигунах змінного струму, підвищують ефективність і надійність обладнання.
- Автомобільна електроніка: в автомобільних електронних системах, таких як блоки керування двигуном, інформаційно-розважальні системи та системи електричного підсилювача керма, багатошарові полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори використовуються для керування живленням і обробки сигналів.
- Нові застосування в енергетиці. Використовуються для накопичення енергії та балансування енергії в системах накопичення відновлюваної енергії, зарядних станціях для електромобілів і сонячних інверторах. Багатошарові полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори сприяють накопиченню енергії та управлінню живленням у нових енергетичних застосуваннях.
висновок:
Будучи новим електронним компонентом, накопичені полімерні твердотільні алюмінієві електролітичні конденсатори пропонують численні переваги та перспективні застосування. Висока робоча напруга, низький ESR, тривалий термін служби та широкий діапазон робочих температур роблять їх незамінними в управлінні живленням, силовій електроніці, автомобільній електроніці та нових енергетичних додатках. Вони готові стати значним нововведенням у майбутньому накопиченні енергії, сприяючи прогресу в технології зберігання енергії.
Номер продукції | Робоча температура (℃) | Номінальна напруга (V.DC) | Ємність (мкФ) | Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота (мм) | стрибок напруги (В) | ESR [mΩmax] | Життя (години) | Струм витоку (мкА) | Сертифікація продукції |
MPX331M0DD19009R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX331M0DD19006R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX331M0DD19003R | -55~125 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 66 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19009R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 9 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19006R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 6 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD194R5R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX471M0DD19003R | -55~125 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3000 | 94 | AEC-Q200 |
MPX221M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 9 | 3000 | 55 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 9 | 3000 | 82.5 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 6 | 3000 | 82.5 | AEC-Q200 |
MPX331M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 3 | 3000 | 82.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19009R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 9 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19006R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 6 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED194R5R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 4.5 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX471M0ED19003R | -55~125 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 2,875 | 3 | 3000 | 117.5 | AEC-Q200 |
MPX151M0JD19015R | -55~125 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 60 | AEC-Q200 |
MPX181M0JD19015R | -55~125 | 4 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 72 | AEC-Q200 |
MPX221M0JD19015R | -55~125 | 4 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 15 | 3000 | 88 | AEC-Q200 |
MPX121M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 120 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7,245 | 15 | 3000 | 75.6 | AEC-Q200 |
MPX151M0LD19015R | -55~125 | 6.3 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7,245 | 15 | 3000 | 94.5 | AEC-Q200 |