Основни технически параметри
проект | характеристика | |
диапазон на работна температура | -55~+105 ℃ | |
Номинално работно напрежение | 2 ~ 2,5 V | |
диапазон на капацитета | 330 ~ 560uF 120Hz 20℃ | |
Толерантност на капацитета | ±20% (120Hz 20℃) | |
тангенс на загубите | 120Hz 20℃ под стойността в списъка със стандартни продукти | |
ток на утечка | I≤0.2CVor200pA приема максималната стойност, зарежда се при номинално напрежение за 2 минути, 20°C | |
Еквивалентно серийно съпротивление (ESR) | 100kHz 20°C под стойността в списъка със стандартни продукти | |
Пренапрежение (V) | 1,15 пъти номиналното напрежение | |
Издръжливост | Продуктът трябва да отговаря на температура от 105 ℃, да прилага номиналното работно напрежение за 2000 часа и след 16 часа при 20 ℃, | |
Скорост на промяна на капацитета | ±20% от първоначалната стойност | |
тангенс на загубите | ≤200% от първоначалната стойност на спецификацията | |
ток на утечка | ≤Първоначална стойност на спецификацията | |
Висока температура и влажност | Продуктът трябва да отговаря на условията за 60°C температура, 90%~95%RH влажност за 500 часа, без подадено напрежение и след 16 часа при 20°C, | |
Скорост на промяна на капацитета | +50% -20% от първоначалната стойност | |
тангенс на загубите | ≤200% от първоначалната стойност на спецификацията | |
ток на утечка | до първоначалната стойност на спецификацията |
Температурен коефициент на номиналния пулсационен ток
температура | T≤45℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
коефициент | 1 | 0,7 | 0,25 |
Забележка: Температурата на повърхността на кондензатора не надвишава максималната работна температура на продукта |
Коефициент на корекция на честотата на номиналния пулсационен ток
Честота (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
корекционен фактор | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
ПодредениПолимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензаторикомбинирайте технологията на подредени полимери с технологията на твърд електролит. Използвайки алуминиево фолио като електроден материал и разделяйки електродите със слоеве електролит в твърдо състояние, те постигат ефективно съхранение и предаване на заряда. В сравнение с традиционните алуминиеви електролитни кондензатори, подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори предлагат по-високи работни напрежения, по-ниско ESR (еквивалентно серийно съпротивление), по-дълъг живот и по-широк работен температурен диапазон.
Предимства:
Високо работно напрежение:Подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори се отличават с висок диапазон на работно напрежение, често достигащ няколкостотин волта, което ги прави подходящи за приложения с високо напрежение, като преобразуватели на мощност и електрически задвижващи системи.
Ниска ESR:ESR или еквивалентно последователно съпротивление е вътрешното съпротивление на кондензатор. Слоят електролит в твърдо състояние в алуминиевите електролитни кондензатори с подредени полимерни твърдо състояние намалява ESR, повишавайки плътността на мощността на кондензатора и скоростта на реакция.
Дълъг живот:Използването на електролити в твърдо състояние удължава живота на кондензаторите, често достигайки няколко хиляди часа, което значително намалява честотата на поддръжка и подмяна.
Широк температурен диапазон на работа: Подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори могат да работят стабилно в широк температурен диапазон, от изключително ниски до високи температури, което ги прави подходящи за приложения при различни условия на околната среда.
Приложения:
- Управление на мощността: Използвани за филтриране, свързване и съхранение на енергия в модули за захранване, регулатори на напрежение и захранващи устройства с превключващ режим, подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори осигуряват стабилна мощност.
- Силова електроника: Използвани за съхранение на енергия и изглаждане на тока в инвертори, преобразуватели и AC моторни задвижвания, подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори подобряват ефективността и надеждността на оборудването.
- Автомобилна електроника: В автомобилните електронни системи, като блокове за управление на двигателя, информационно-развлекателни системи и системи за електрическо сервоуправление, подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори се използват за управление на мощността и обработка на сигнали.
- Нови енергийни приложения: Използвани за съхранение на енергия и балансиране на мощността в системи за съхранение на възобновяема енергия, станции за зареждане на електрически превозни средства и слънчеви инвертори, подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори допринасят за съхранението на енергия и управлението на мощността в нови енергийни приложения.
Заключение:
Като нов електронен компонент, подредените полимерни твърдотелни алуминиеви електролитни кондензатори предлагат множество предимства и обещаващи приложения. Тяхното високо работно напрежение, нисък ESR, дълъг живот и широк температурен диапазон на работа ги правят основни в управлението на мощността, силовата електроника, автомобилната електроника и новите енергийни приложения. Те са готови да бъдат значителна иновация в бъдещото съхранение на енергия, допринасяйки за напредъка в технологията за съхранение на енергия.
Номер на продуктите | Работна температура (℃) | Номинално напрежение (V.DC) | Капацитет (uF) | Дължина (mm) | ширина (mm) | Височина (mm) | ESR [mΩmax] | Живот (часове) | Ток на утечка (uA) |
MPS331M0DD19003R | -55~105 | 2 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 г | 200 |
MPS471M0DD19003R | -55~105 | 2 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 г | 200 |
MPS561M0DD19003R | -55~105 | 2 | 560 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 г | 224 |
MPS331M0ED19003R | -55~105 | 2.5 | 330 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 г | 200 |
MPS391M0ED19003R | -55~105 | 2.5 | 390 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 г | 200 |
MPS471M0ED19003R | -55~105 | 2.5 | 470 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2000 г | 235 |