Haapt technesch Parameteren
| Projet | charakteristesch | |
| Beräich vun der Aarbechtstemperatur | -55~+125℃ | |
| Bewäertungsspannung | 16-80V | |
| Kapazitéitsberäich | 6,8 ~ 470uF 120Hz 20℃ | |
| Kapazitéitstoleranz | ±20% (120Hz 20℃) | |
| Verloschttangent | 120Hz 20℃ ënner dem Wäert an der Lëscht vun de Standardprodukter | |
| Leckstroum※ | Ënner 0,01 CV(uA), 2 Minutten bei 20°C mat Nennspannung oplueden | |
| Äquivalente Serienwiderstand (ESR) | 100kHz 20°C ënner dem Wäert an der Lëscht vun de Standardprodukter | |
| Temperaturcharakteristiken (Impedanzverhältnis) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2.0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2.5 (100kHz) | |
|
Haltbarkeet | Bei enger Temperatur vun 1250°C gëtt eng Nennspannung mat engem Nennstroum ugewannt, an no enger spezifizéierter Zäitperiod gëtt d'Produkt fir 16 Stonnen op 20°C gesat an getest. D'Produkt soll d'Ufuerderunge erfëllen. | |
| Ännerungsquote vun der Kapazitéit | ±30% vum Ufankswäert | |
| Äquivalente Serienwiderstand (ESR) | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| Verloschttangent | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| Leckstroum | ≤Ufankswäert vun der Spezifikatioun | |
|
Héichtemperaturlagerung | Späichert et 1000 Stonnen bei 125°C, stellt et 16 Stonnen virum Test bei Raumtemperatur. D'Testtemperatur ass 20°C±2°C. D'Produkt soll déi folgend Ufuerderungen erfëllen. | |
| Ännerungsquote vun der Kapazitéit | ±30% vum Ufankswäert | |
| Äquivalente Serienwiderstand (ESR) | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| Verloschttangent | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| Leckstroum | zum initialen Spezifikatiounswäert | |
|
Héich Temperatur a Fiichtegkeet | Nodeems d'Nennspannung 1000 Stonnen bei 85°C an enger Loftfiichtegkeet vun 85% relativer Referenzmenge ugeluecht gouf, an d'Produkt 16 Stonnen bei 20°C placéiert gouf, soll et den Ufuerderunge erfëllen. | |
| Ännerungsquote vun der Kapazitéit | ±30% vum Ufankswäert | |
| Verloschttangent | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| Leckstroum | zum initialen Spezifikatiounswäert | |
※Am Zweiwelsfall iwwer de Wäert vum Leckstroum, leet de Produit w.e.g. bei 105 °C a leet d'Nennspannung fir 2 Stonnen un, a maacht dann den Leckstroumtest nodeems en op 20 °C ofgekillt ass.
Produkt Dimensiounszeechnung
Produkter Dimensiounen (Eenheet: mm)

| 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 | ||
Korrekturkoeffizient vun der Ripplestroumfrequenz
Frequenzkorrekturfaktor
| Frequenz (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 300kHz |
| Korrekturfaktor | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
NHT Serie: Héichleistungs-leitend Polymer-Hybridaluminium-Elektrolytekondensatoren, déi fir haart Ëmfeld entwéckelt sinn
An der Welt vun der Elektronik, wou extrem Zouverlässegkeet a iewescht Leeschtung vun essentiellen Bedeitung sinn, bestëmmt d'Komponentenauswiel direkt d'Liewensdauer, d'Effizienz an d'Stabilitéit vum ganze System. D'NHT Serie vu konduktiven Polymer Hybrid Aluminium Elektrolytkondensatoren vu Shanghai YMIN si revolutionär Produkter, déi speziell fir d'Erausfuerderunge vun extremen Ëmfeld an High-End-Applikatiounen entwéckelt goufen. Si kombinéieren op clever Aart a Weis d'Virdeeler vun traditionellen Elektrolyten a konduktiven Festkierperpolymeren a setzen domat en neien Industriestandard fir Héichtemperatur- a Zouverlässegkeetsapplikatiounen.
I. Iwwersiicht iwwer de Kär vum Produkt: Déi aussergewéinlech Gläichgewiicht vun der Hybridtechnologie
D'NHT-Serie ass méi wéi just eng einfach technologesch Iteratioun; si stellt eng brillant Fusioun vun der Materialwëssenschaft duer. De Kär vun hirer Hybridtechnologie läit an der Notzung vun engem héich leetfäege Polymermaterial an der Kathod, wärend e bëssen traditionellt Elektrolyt an der Anode bäibehale gëtt. Dësen Design bitt dat Bescht aus zwou Welten:
• Niddreg ESR a héich Spannung: De leitfäege Polymer bitt extrem niddrege gläichwäertege Seriewiderstand (ESR), während déi speziell Elektrolytformuléierung e stabile Betrib bei héije Spannungen garantéiert.
• Excellent Temperaturstabilitéit: D'Produkt funktionéiert iwwer e breede Temperaturberäich vun -55°C bis +125°C, excelléiert am laangfristege Betrib an Ëmfeld mat héijen Temperaturen, wouduerch d'Leeschtung vu konventionelle flëssege Elektrolytkondensatoren a ville Festkierperkondensatoren wäit iwwerschratt gëtt.
• Onvergleichlech Zouverlässegkeet: D'Serie entsprécht vollstänneg den AEC-Q200 Automobilstandarden a garantéiert eng kontinuéierlech Betriebsdauer vu 4.000 Stonnen bei Nennspannung a Nennstrippstroum bei enger extremer Temperatur vun 125°C. Dëst garantéiert, datt hir Liewensdauer a Zouverlässegkeet déi héchst Niveauen an der Industrie erreechen.
II. Aussergewéinlech technesch Eegeschaften: Definéiere vun engem neie Standard fir héich Zouverlässegkeet
Déi aussergewéinlech Leeschtung vun der NHT-Serie spigelt sech an all strengen technesche Parameter erëm, déi zesummen d'Grondlag fir hire stabile Betrib an haarden Ëmfeld bilden.
1. Ultimativ elektresch Leeschtung a Stabilitéit:
◦ Ultra-niddregen ESR a héije Ripplestroum: D'NHT Serie huet en aussergewéinlech niddregen ESR bei 100kHz. Niddreg ESR iwwersetzt sech direkt an eng méi niddreg Selbsterhëtzung, eng méi héich Energieeffizienz a robust Ripplestroumbehandlungsfäegkeeten, déi entscheedend sinn fir Uwendungen mat héijer Leeschtungsdicht wéi modern Schaltnetzversuergungen an Inverter, wat effektiv e puren an stabile Ausgangsstroum garantéiert.
◦ Breet Spannungs- a Kapazitéitsberäich: Mat engem Nennspannungsberäich vun 16V bis 80V an engem Kapazitéitsberäich vu 6,8μF bis 470μF erfëllt et eng breet Palette vun Designufuerderungen, vu Nidderspannungssteierkreesser bis Héichspannungs-Stroumbussen.
◦ Excellent Charakteristiken bei niddregen Temperaturen: Seng Impedanz-Temperatur-Charakteristiken si ganz aussergewéinlech. Bei enger extrem niddreger Temperatur vun -55°C klëmmt seng Impedanz nëmmen ëm den 2,5-fache am Verglach zu 20°C, wat e stabile Start a Betrib a kale Ëmfeld garantéiert, eng Leeschtung, déi vu reng flëssege Elektrolytkondensatoren net ze vergläichen ass.
2. Impeccabel Ëmweltzouverlässegkeet a laang Liewensdauer:
◦ 4000-Stonne Liewensdauertest bei 125°C: Dëst ass déi gréisst Stäerkt vun der NHT-Serie. No 4000 Stonne Volllastbetrieb bei 125°C ass d'Kapazitéitsännerung ≤±30% an d'ESR-Ännerung ≤200%. D'Leeschtungsverschlechterung ass minimal, an an tatsächlechen Automobil- oder Industrieanwendungen kann d'Liewensdauer liicht iwwer 10 Joer goen.
◦ Rigoréis Zouverlässegkeetstester: D'Produkt huet 1000 Stonne Lagertester bei héijen Temperaturen bei 125°C an 1000 Stonne Belaaschtungstester bei héijen Temperaturen an héijer Fiichtegkeet bei 85°C/85%RH bestanen. Dës Tester simuléieren Joere vun haarde Ëmweltbedingungen a weisen seng aussergewéinlech Stabilitéit an Ëmfeld mat héijen Temperaturen an héijer Fiichtegkeet, ouni Risiko vun Austrocknung oder Rëssbildung.
3. Konformitéit an Ëmweltschutz:
◦ Dëst Produkt entsprécht vollstänneg dem AEC-Q200-Zouverlässegkeetsstandard fir elektronesch Komponenten an den Automobilindustrie a erfëllt domat déi streng Ufuerderungen.
◦ Et entsprécht och der EU RoHS-Direktiv (2011/65/EU), wat Ëmweltfrëndlechkeet garantéiert.
III. Breet Palette vu prakteschen Uwendungen: Stäerkung vun High-End- a Spëtzeindustrien
Wéinst senger eenzegaarteger Hybridtechnologie an aussergewéinlecher Zouverlässegkeet ass d'NHT-Serie déi bevorzugt Komponent fir déi folgend High-End-Applikatiounen.
1. Automobilelektronik - Kärapplikatiounen:
D'NHT Serie gouf fir d'Automobilelektronik gebuer. Seng AEC-Q200 Zertifizéierung an Temperaturbeständegkeet vun 125°C maachen se ideal fir:
◦ Uwendungen ënner der Motorhaube: Wéi zum Beispill Motorsteierunitéiten (ECUs) an Transmissiounssteierunitéiten (TCUs), déi direkt héijen Motortemperature ausgesat sinn.
◦ Kärsystemer fir nei Energieversuergungsgefierer: Gëtt fir d'Ënnerstëtzung vu Samelschinnen an d'Outputfilterung an On-Board-Ladegeräter (OBCs), DC-DC-Konverter, Batteriemanagementsystemer (BMSs) an Haaptundriffswandler benotzt. Seng laang Liewensdauer a Zouverlässegkeet si wichteg fir d'Sécherheet vum Gefier ze garantéieren.
◦ Fortgeschratt Fuererhëllefssystemer (ADAS): Liwwert stabil Stroumversuergung fir Radar- a Kamerakontrollmoduler.
2. Industriell Automatiséierung a Motorundriff:
An haarde industriellen Ëmfeld funktionéieren Ausrüstung wéi Inverter a Servo-Undriff ënner héijen Temperaturen a Schwéngungen iwwer eng länger Zäit. Déi héich Temperaturliewensdauer an déi niddreg ESR-Charakteristike vum NHT hëllefen d'Effizienz vum Undriff ze verbesseren, den thermeschen Designdrock ze reduzéieren, e kontinuéierleche a stabile Betrib vun der Produktiounslinn ze garantéieren an d'Ausfallrisiken ze minimiséieren.
3. Kommunikatiouns- an Datenzentrumsinfrastruktur (KI-Datenserver & Kommunikatiounsausrüstung):
5G-Basisstatiounen, Server-Stroumversuergungen (PSUs) an aner Ausrüstung erfuerderen onënnerbrachenen Operatioun 24/7, wat extrem héich Ufuerderungen un d'Liewensdauer an d'Zouverlässegkeet vun de Komponenten stellt. NHT gëtt fir primär a sekundär Filterung a Stroumversuergungen benotzt. Seng laang Liewensdauer entsprécht der geplangter Liewensdauer vum Apparat a reduzéiert d'Ënnerhaltskäschten.
4. Nei Energie a Smart Grid:
Bei Solarinverter, Wandenergiekonverteren, Energiespeichersystemer (ESS) an ënnerbrachbaren Stroumversuergungen (UPS) kann d'NHT-Serie Schwankungen am Netz an héijen Temperaturen standhalen, andeems se eng stabil Ënnerstëtzung a Filterung bitt, an d'Energiekonversiounseffizienz an d'Liewensdauer verbessert.
IV. Schlussfolgerung: Eng strategesch Wiel fir zukünfteg industriell an automobil Elektronik
NHT-leitfäeg Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren stellen eng méi ausgereift an zouverlässeg Technologieoptioun duer. Amplaz tëscht Feststoff a Flëssegkeet ze wielen, erreecht d'NHT-Serie duerch Hybridtechnologie en "1+1 > 2"-Effekt, wouduerch Leeschtung, Käschten a Zouverlässegkeet perfekt ausbalancéiert ginn.
D'NHT Serie ze wielen heescht wielen:
• Zouverlässegkeet vun héchster Qualitéit: AEC-Q200 Zertifizéierung an 4000 Stonnen bei 125°C Liewensdauertester bidden déi stäerkst Garantie fir Produktqualitéit.
• Excellent Ëmweltadaptatioun: D'Erhalen vun enger stabiler Leeschtung bei héijen an niddregen Temperaturen, souwéi bei héijer Fiichtegkeet, erweidert d'Uwendungspotenzial vun Ärem Produkt.
• Méi héich Systemeffizienz: Niddreg ESR verbessert d'Energieeffizienz a reduzéiert d'Hëtztgeneratioun, wat méi kompakt Hëtzofleedungsdesignen erméiglecht.
• Méi laang Liewensdauer: Verlängert den Ënnerhaltszyklus an d'Liewensdauer vun den Endprodukter däitlech, wat e gréissere Wäert fir d'Clienten schaaft.
Wann Dir no enger kompromëssloser, zouverléisseger Kondensatorléisung fir Är Automobilelektronik vun der nächster Generatioun, industriell Kontroll- oder Energiesystemer sicht, dann ass d'NHT Serie déi ideal Wiel.
| Produkter Nummer | Temperatur (℃) | Bewäertungsspannung (Vdc) | Kapazitéit (μF) | Duerchmiesser (mm) | Längt (mm) | Leckstroum (μA) | ESR/Impedanz [Ωmax] | Liewensdauer (Stonnen) | Produkter Zertifizéierung |
| 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 |







