Haapt technesch Parameteren
Projet | charakteristesch | |
Beräich vun der Aarbechtstemperatur | -55~+125℃ | |
Bewäertungsspannung | 2~6,3V | |
Kapazitéitsberäich | 33 ~ 560 uF1 20Hz 20℃ | |
Kapazitéitstoleranz | ±20% (120Hz 20℃) | |
Verloschttangent | 120Hz 20℃ ënner dem Wäert an der Standardproduktlëscht | |
Leckstroum | I≤0.2C oder 200uA hëlt de maximale Wäert un, lued 2 Minutten bei Nennspannung, 20℃ | |
Äquivalente Serienwiderstand (ESR) | Ënnert dem Wäert an der Standardproduktlëscht 100kHz 20℃ | |
Iwwerspannungsspannung (V) | 1,15 Mol d'Nennspannung | |
Haltbarkeet | D'Produkt soll déi folgend Ufuerderungen erfëllen: eng Kategoriespannung vun +125℃ fir 3000 Stonnen op de Kondensator uwenden an en 16 Stonnen op 20℃ stellen. | |
Ännerungsquote vun der elektrostatischer Kapazitéit | ±20% vum Ufankswäert | |
Verloschttangent | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
Leckstroum | ≤300% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
Héich Temperatur a Fiichtegkeet | D'Produkt soll déi folgend Ufuerderungen erfëllen: d'Nennspannung 1000 Stonnen ënner de Bedingunge vun +85℃ Temperatur an 85%RH Fiichtegkeet uwenden, an nodeems et 16 Stonnen bei 20℃ placéiert gouf. | |
Ännerungsquote vun der elektrostatischer Kapazitéit | +70% -20% vum Ufankswäert | |
Verloschttangent | ≤200% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
Leckstroum | ≤500% vum initialen Spezifikatiounswäert |
Produkt Dimensiounszeechnung
Mark
Reegele fir d'Produktiounscodering Déi éischt Ziffer ass de Produktiounsmount
Mount | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
kierperlech Dimensiounen (Eenheet: mm)
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 |
Bewäertte Ripple-Stroum-Temperaturkoeffizient
Temperatur | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Korrekturfaktor fir de Bewäertungsstroumfrequenz
Frequenz (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
Korrekturfaktor | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
GestapeltPolymer Festkierper Aluminium Elektrolytkondensatorenkombinéieren gestapelte Polymertechnologie mat Festkierperelektrolyttechnologie. Duerch d'Benotzung vun Aluminiumfolie als Elektrodenmaterial an d'Trennung vun den Elektroden mat Festkierperelektrolytschichten erreechen si eng effizient Ladungsspäicherung an -iwwerdroung. Am Verglach mat traditionellen Aluminiumelektrolytkondensatoren bidden gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminiumelektrolytkondensatoren méi héich Betribsspannungen, e méi niddregen ESR (Equivalent Serieresistance), eng méi laang Liewensdauer an e méi breede Betribstemperaturberäich.
Virdeeler:
Héich Betribsspannung:Gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytekondensatoren hunn e héije Betribsspannungsberäich, deen dacks e puer honnert Volt erreecht, wouduerch se fir Héichspannungsapplikatioune wéi Stroumwandler an elektresch Undriffssystemer gëeegent sinn.
Niddreg ESR:ESR, oder Equivalent Serieresistance, ass den internen Widderstand vun engem Kondensator. D'Festkierperelektrolytschicht a gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytkondensatoren reduzéiert den ESR, wouduerch d'Leeschtungsdicht an d'Reaktiounsgeschwindegkeet vum Kondensator verbessert ginn.
Laang Liewensdauer:D'Benotzung vu Festkierperelektrolyte verlängert d'Liewensdauer vu Kondensatoren, dacks bis zu e puer Dausend Stonnen, wouduerch d'Ënnerhalts- an Ersatzfrequenz däitlech reduzéiert gëtt.
Breete Betribstemperaturberäich: Gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytekondensatore kënnen stabil iwwer e breede Temperaturberäich funktionéieren, vun extrem niddregen bis héijen Temperaturen, wouduerch se fir Uwendungen a verschiddenen Ëmweltbedingungen gëeegent sinn.
Uwendungen:
- Energieverwaltung: Gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytekondensatoren, déi fir Filteren, Kopplung an Energiespeicherung a Stroummoduler, Spannungsregler a Schaltmodus-Stroumversuergung benotzt ginn, bidden eng stabil Leeschtung.
- Leeschtungselektronik: Gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytekondensatoren, déi fir Energiespeicherung a Stroumglättung an Inverter, Konverter an AC-Motorundriff benotzt ginn, verbesseren d'Effizienz an d'Zouverlässegkeet vun den Ausrüstungen.
- Automobilelektronik: An elektronesche Systemer am Automobilberäich, wéi Motorsteierunitéiten, Infotainmentsystemer an elektresch Servolenkungssystemer, ginn gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytekondensatoren fir d'Energiemanagement an d'Signalveraarbechtung benotzt.
- Nei Energieapplikatiounen: Gestapelte Polymer-Festkierper-Aluminium-Elektrolytekondensatoren, déi fir Energiespeicherung a Stroumausgläichung an erneierbaren Energiespeichersystemer, Opluedstatiounen fir Elektroautoen a Solarwechselrichter benotzt ginn, droen zur Energiespeicherung a Stroummanagement an neien Energieapplikatiounen bäi.
Schlussfolgerung:
Als nei elektronesch Komponent bidden Stacked Polymer Solid-State Aluminium Elektrolytkondensatoren eng Rei Virdeeler a villverspriechend Uwendungen. Hir héich Betribsspannung, niddreg ESR, laang Liewensdauer a breede Betribstemperaturberäich maachen se essentiell am Energiemanagement, an der Leeschtungselektronik, an der Automobilelektronik an an neien Energieapplikatiounen. Si si prett, eng bedeitend Innovatioun an der zukünfteger Energiespeicherung ze sinn a bäizedroen zu de Fortschrëtter an der Energiespeichertechnologie.
Produkter Nummer | Betribstemperatur (℃) | Nennspannung (V.DC) | Kapazitéit (uF) | Längt (mm) | Breet (mm) | Héicht (mm) | Iwwerspannungsspannung (V) | ESR [mΩmax] | Liewensdauer (Stonnen) | Leckstroum (uA) | Produkter Zertifizéierung |
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 |