Hlavní technické parametry
projekt | charakteristický | |
rozsah pracovních teplot | -55~+125 ℃ | |
Jmenovité pracovní napětí | 2~6,3 V | |
Rozsah kapacity | 33 ~ 560 uF1 20Hz 20℃ | |
Tolerance kapacity | ±20 % (120 Hz 20 °C) | |
Tangens ztráty | 120 Hz, o 20 °C nižší než hodnota ve standardním seznamu produktů | |
Svodový proud | I≤0,2CVor 200uA nabývá maximální hodnoty, nabíjejte 2 minuty při jmenovitém napětí, 20℃ | |
Ekvivalentní sériový odpor (ESR) | Pod hodnotou uvedenou ve standardním seznamu produktů 100 kHz 20 ℃ | |
Přepěťové napětí (V) | 1,15násobek jmenovitého napětí | |
Trvanlivost | Výrobek by měl splňovat následující požadavky: na kondenzátor aplikujte napětí kategorie +125 °C po dobu 3000 hodin a poté jej umístěte na 16 hodin do teploty 20 °C. | |
Rychlost změny elektrostatické kapacity | ±20 % počáteční hodnoty | |
Tangens ztráty | ≤200 % původní specifikační hodnoty | |
Svodový proud | ≤300 % původní specifikační hodnoty | |
Vysoká teplota a vlhkost | Výrobek by měl splňovat následující požadavky: po dobu 1000 hodin při teplotě +85 °C a relativní vlhkosti 85 % aplikovat jmenovité napětí a poté jej po dobu 16 hodin umístit do teploty 20 °C. | |
Rychlost změny elektrostatické kapacity | +70 % -20 % z původní hodnoty | |
Tangens ztráty | ≤200 % původní specifikační hodnoty | |
Svodový proud | ≤500 % původní specifikační hodnoty |
Rozměrový výkres produktu
Označit
Pravidla kódování výroby První číslice označuje měsíc výroby
měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
kód | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
fyzikální rozměr (jednotka: 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 |
Jmenovitý teplotní koeficient zvlnění proudu
Teplota | T≤45℃ | 45 °C | 85 °C |
2–10 V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16–50 V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Korekční faktor jmenovitého zvlnění proudu pro frekvenci
Frekvence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
korekční faktor | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
SkládanéPolymerní hliníkové elektrolytické kondenzátory v pevné fáziKombinují technologii vrstveného polymeru s technologií pevného elektrolytu. Použitím hliníkové fólie jako materiálu elektrody a oddělením elektrod vrstvami pevného elektrolytu dosahují efektivního ukládání a přenosu náboje. Ve srovnání s tradičními hliníkovými elektrolytickými kondenzátory nabízejí vrstvené polymerní pevné hliníkové elektrolytické kondenzátory vyšší provozní napětí, nižší ESR (ekvivalentní sériový odpor), delší životnost a širší rozsah provozních teplot.
Výhody:
Vysoké provozní napětí:Hliníkové elektrolytické kondenzátory s vrstvenými polymery v pevné fázi se vyznačují vysokým rozsahem provozního napětí, často dosahujícím několika stovek voltů, což je činí vhodnými pro vysokonapěťové aplikace, jako jsou výkonové měniče a elektrické pohonné systémy.
Nízká sedimentace erytrocytů (ESR):ESR neboli ekvivalentní sériový odpor je vnitřní odpor kondenzátoru. Vrstva elektrolytu v pevné fázi ve vrstvených polymerních polovodičových hliníkových elektrolytických kondenzátorech snižuje ESR, čímž zvyšuje hustotu výkonu a rychlost odezvy kondenzátoru.
Dlouhá životnost:Použití elektrolytů v pevné fázi prodlužuje životnost kondenzátorů, často dosahující několika tisíc hodin, což výrazně snižuje četnost údržby a výměn.
Široký rozsah provozních teplot: Vrstvené polymerní polovodičové hliníkové elektrolytické kondenzátory mohou stabilně pracovat v širokém teplotním rozsahu, od extrémně nízkých po vysoké teploty, což je činí vhodnými pro aplikace v různých podmínkách prostředí.
Aplikace:
- Řízení napájení: Vrstvené polymerové polovodičové hliníkové elektrolytické kondenzátory, které se používají k filtrování, propojení a ukládání energie v napájecích modulech, regulátorech napětí a spínaných napájecích zdrojích, poskytují stabilní výstupní výkon.
- Výkonová elektronika: Vrstvené polymerové polovodičové hliníkové elektrolytické kondenzátory, které se používají pro ukládání energie a vyhlazování proudu ve střídačích, měničích a pohonech střídavých motorů, zvyšují účinnost a spolehlivost zařízení.
- Automobilová elektronika: V automobilových elektronických systémech, jako jsou řídicí jednotky motoru, informační a zábavní systémy a systémy elektrického posilovače řízení, se pro správu napájení a zpracování signálu používají vrstvené polymerní polovodičové hliníkové elektrolytické kondenzátory.
- Nové energetické aplikace: Vrstvené polymerní polovodičové hliníkové elektrolytické kondenzátory, které se používají pro ukládání energie a vyvažování výkonu v systémech pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů, nabíjecích stanicích pro elektromobily a solárních střídačích, přispívají k ukládání energie a správě výkonu v nových energetických aplikacích.
Závěr:
Jako nová elektronická součástka nabízejí vrstvené polymerní polovodičové hliníkové elektrolytické kondenzátory řadu výhod a slibných aplikací. Díky vysokému provoznímu napětí, nízkému ESR, dlouhé životnosti a širokému rozsahu provozních teplot jsou nezbytné pro řízení spotřeby, výkonovou elektroniku, automobilovou elektroniku a nové energetické aplikace. Jsou připraveny stát se významnou inovací v oblasti budoucího ukládání energie a přispět k pokroku v technologii ukládání energie.
Číslo produktu | Provozní teplota (℃) | Jmenovité napětí (V DC) | Kapacita (uF) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | přepěťové napětí (V) | ESR [mΩmax] | Životnost (hodiny) | Svodový proud (uA) | Certifikace produktů |
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 |