Principais parâmetros técnicos
Parâmetro técnico
♦Os produtos V-CHIP miniaturizados, de ultra-alta capacidade e baixa impedância, têm garantia de 2000 horas.
♦ Adequado para soldagem por refluxo de alta temperatura automática de montagem em superfície de alta densidade
♦Em conformidade com a Diretiva RoHS AEC-Q200, entre em contato conosco para obter mais detalhes.
Os principais parâmetros técnicos
| Projeto | característica | |||||||||||
| Faixa de temperatura operacional | -55~+105℃ | |||||||||||
| Faixa de tensão nominal | 6,3-35V | |||||||||||
| Tolerância de capacidade | 220~2700uF | |||||||||||
| Corrente de fuga (µA) | ±20% (120Hz 25℃) | |||||||||||
| I≤0,01 CV ou 3uA, o que for maior; C: Capacitância nominal (µF); V: Tensão nominal (V); Leitura de 2 minutos. | ||||||||||||
| Tangente de perda (25±2℃ 120Hz) | Tensão nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
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| tg 6 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
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| Se a capacitância nominal exceder 1000uF, o valor da tangente de perda aumentará em 0,02 para cada aumento de 1000uF. | ||||||||||||
| Características de temperatura (120Hz) | Tensão nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | ||||||
| Relação de impedância MAX Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Durabilidade | Em uma estufa a 105 °C, aplique a tensão nominal por 2000 horas e teste o capacitor à temperatura ambiente por 16 horas. A temperatura de teste é de 20 °C. O desempenho do capacitor deve atender aos seguintes requisitos. | |||||||||||
| Taxa de variação da capacidade | Dentro de ±30% do valor inicial | |||||||||||
| tangente de perda | Abaixo de 300% do valor especificado | |||||||||||
| corrente de fuga | Abaixo do valor especificado | |||||||||||
| armazenamento em alta temperatura | Armazene a 105 °C por 1000 horas e teste após 16 horas à temperatura ambiente (25 ± 2 °C). O desempenho do capacitor deve atender aos seguintes requisitos. | |||||||||||
| Taxa de variação da capacidade | Dentro de ±20% do valor inicial | |||||||||||
| tangente de perda | Abaixo de 200% do valor especificado | |||||||||||
| corrente de fuga | Abaixo de 200% do valor especificado | |||||||||||
Desenho dimensional do produto
Dimensão (unidade: mm)
| ΦDxL | A | B | C | E | H | K | a |
| 6,3x77 | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 0,75±0,10 | 0,7MÁXIMO | ±0,4 |
| 8x10 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 0,90±0,20 | 0,7MÁXIMO | ±0,5 |
| 10x10 | 3,5 | 10.3 | 10.3 | 4.4 | 0,90±0,20 | 0,7MÁXIMO | ±0,7 |
Coeficiente de correção de frequência da corrente de ondulação
| Frequência (Hz) | 50 | 120 | 1K | 310 mil |
| coeficiente | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Série V3MC da YMIN Electronics: Capacitores eletrolíticos de alumínio para montagem em superfície com capacitância ultra-alta, ideais para alimentar projetos eletrônicos de alta densidade.
No mundo atual, com dispositivos eletrônicos cada vez mais miniaturizados e eficientes, cada milímetro de espaço em uma placa de circuito impresso é precioso. Os engenheiros frequentemente enfrentam um desafio crucial: como obter maior armazenamento de energia e filtragem de energia mais eficiente em um espaço extremamente limitado? A YMIN Electronics compreende profundamente esse desafio de projeto e, aproveitando sua vasta experiência em pesquisa e desenvolvimento e fabricação de capacitores eletrolíticos de alumínio, lançou a série V3MC de capacitores eletrolíticos de alumínio para montagem em superfície. Este produto não é apenas um modelo do conceito de design "tamanho pequeno, grande capacidade", mas também uma solução de energia confiável para aplicações de ponta, como eletrônica automotiva, servidores de IA e acionamentos industriais.
I. Posicionamento do Produto Principal: Definindo um Novo Padrão para Capacitores Miniaturizados de Alta Capacitância
O principal diferencial da série V3MC reside em suas características revolucionárias de "capacitância ultra-alta" e "baixa resistência em série equivalente (ESR)". Comparado a produtos convencionais do mesmo tamanho, o V3MC oferece uma ampla faixa de capacitância, de 220 μF a 2700 μF, e uma faixa de tensão de 6,3 V a 35 V, tudo dentro do mesmo encapsulamento SMD padrão (como os clássicos 6,3 x 7,7 mm, 8 x 10 mm e 10 x 10 mm). Isso significa que, em pontos críticos como filtragem de energia e buffer de energia, um único capacitor V3MC pode fornecer significativamente mais armazenamento de energia e absorção de ondulação do que produtos comuns, atendendo efetivamente aos rigorosos requisitos de estabilidade de energia de chips de alta potência (como CPUs, GPUs e ASICs) sob mudanças repentinas de carga.
Esta série de produtos foi projetada especificamente para ambientes de PCB de altíssima densidade e é totalmente compatível com a tecnologia de montagem em superfície totalmente automatizada e processos de soldagem por refluxo em alta temperatura. Sua estrutura robusta garante que não seja facilmente danificada durante a soldagem, melhorando significativamente o rendimento da produção em massa e atendendo às demandas de eletrônicos de consumo, equipamentos de comunicação e outros campos por fabricação de alta eficiência e baixo custo.
II. Análise Técnica Detalhada: O Desempenho Superior Decorre da Atenção Meticulosa aos Detalhes
1. ESR ultrabaixo e alta capacidade de corrente de ondulação:
A baixa resistência em série equivalente (ESR) da série V3MC é um dos seus maiores destaques. Os dados mostram que seu valor de ESR pode ser tão baixo quanto 0,09 Ω (por exemplo, no modelo V3MCE1000J272MV). A baixa ESR traz diretamente duas grandes vantagens: primeiro, reduz a perda de energia (geração de calor) do próprio capacitor em operação de alta frequência, melhorando a eficiência energética; segundo, aumenta significativamente a capacidade de suportar corrente de ondulação.
Por exemplo, o modelo de encapsulamento de 10x10mm pode suportar correntes de ondulação de até 1200mA, o que é crucial para o circuito de filtragem de saída de fontes de alimentação chaveadas, garantindo que o sistema mantenha a pureza e a estabilidade da tensão mesmo sob carga máxima.
2. Longa durabilidade e estabilidade em altas temperaturas:
A série V3MC promete uma vida útil de pelo menos 2000 horas sob tensão nominal e a uma temperatura elevada de 105 °C. Este rigoroso teste de durabilidade simula o desempenho a longo prazo do capacitor em condições operacionais severas. Capacitores aprovados nos testes apresentam maior vida útil e confiabilidade em aplicações reais. Seja uma unidade de controle exposta a temperaturas extremas no compartimento do motor de um carro ou uma fonte de alimentação de servidor amplamente utilizada em um data center operando em temperaturas consistentemente altas, a V3MC oferece garantia de desempenho contínuo.
3. Certificações rigorosas de qualidade e conformidade:
A série Yung Ming V3MC está em conformidade com a diretiva ambiental RoHS e muitos modelos obtiveram a certificação de confiabilidade automotiva AEC-Q200. A AEC-Q200 não é apenas uma marca de conformidade de qualidade, mas sim uma série de testes de estresse extremamente rigorosos, incluindo vida útil sob carga em alta temperatura, ciclos térmicos e resistência à umidade. A obtenção dessa certificação significa que a qualidade da V3MC é suficiente para atender aos requisitos de tolerância zero para segurança e confiabilidade no setor de eletrônica automotiva, fornecendo um endosso de autoridade para a entrada do produto na cadeia de suprimentos de veículos de nova energia (OBC, conversores DC-DC), sistemas ADAS e outras aplicações.
III. Visão geral dos cenários de aplicação: Em quais áreas o V3MC se destaca?
1. Eletrônica Automotiva: A "Âncora da Estabilidade" para a Condução Inteligente
Com a crescente eletrificação e inteligência dos automóveis, a demanda por capacitores em sistemas eletrônicos automotivos está crescendo exponencialmente. Em carregadores de bordo (OBCs), a alta capacidade e a baixa ESR do V3MC suavizam eficazmente a tensão CC de alta tensão após a retificação; em conversores CC-CC, ele fornece um buffer de energia eficiente para circuitos de 12V/48V; em módulos de sensores e plataformas de computação de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS), o V3MC garante o fornecimento estável de energia aos chips principais durante períodos de severa flutuação de corrente, protegendo a segurança na condução. Sua certificação de nível automotivo permite que os projetistas o utilizem com confiança.
2. Centros de Dados e Equipamentos de Comunicação: A "Base Energética" da Era do Poder Computacional
Servidores de dados de IA, estações base 5G e outros equipamentos têm requisitos extremamente elevados de densidade de potência e eficiência. O V3MC é ideal para aplicações como fontes de alimentação (PSUs) de servidores e amplificadores de potência para estações base. Sua altíssima capacidade lida eficazmente com as demandas de alta corrente transitória de unidades de computação como CPUs/FPGAs, prevenindo quedas de tensão. Simultaneamente, suas características de baixa ESR ajudam a reduzir as perdas gerais do sistema de energia, contribuindo para um menor PUE (Power Usage Effectiveness - Eficiência de Uso de Energia) e para o alcance das metas de data centers sustentáveis.
3. Automação Industrial e Acionamentos: O Herói Desconhecido do Alto Desempenho
Em inversores, servoacionamentos, robôs industriais e outros equipamentos, o V3MC é comumente utilizado nos circuitos buffer dos inversores (IGBT/MOSFET) e no suporte do barramento CC. Sua capacidade de carga e descarga rápidas, além da alta tolerância à ondulação de corrente, permite absorver picos de tensão gerados durante a comutação, protegendo os dispositivos de potência e melhorando a precisão e a eficiência do controle do motor. Em módulos de potência para medidores inteligentes e residências inteligentes, sua miniaturização contribui para o desenvolvimento de produtos compactos e esteticamente agradáveis.
4. Eletrônicos de consumo e tecnologia de carregamento rápido: um "monstro da energia" compacto
Em produtos eletrônicos de consumo, como carregadores rápidos de nitreto de gálio (GaN) PD, placas controladoras de TV LED e consoles de jogos, o espaço na placa de circuito impresso (PCB) é extremamente limitado. Com suas vantagens de "tamanho reduzido e alta capacidade", o V3MC pode fornecer capacitância de filtragem suficiente em um espaço limitado, garantindo a qualidade da fonte de alimentação de saída e atendendo à tendência de designs de produtos mais finos e leves.
IV. Valor agregado da escolha da V3MC: um parceiro que vai além do próprio componente.
Ao escolher a série YMIN V3MC, você obtém mais do que apenas um capacitor de alto desempenho:
• Facilitar a inovação de produtos: Permite funcionalidades mais poderosas em um espaço menor, fornecendo suporte de hardware para a diferenciação do produto.
• Aumentar a confiabilidade do sistema: Reduz as falhas do sistema causadas por falhas de capacitores na origem, melhorando a reputação da marca e a satisfação do usuário com os produtos finais.
• Simplifique a gestão da cadeia de suprimentos: A YMIN oferece uma seleção completa de modelos que abrangem capacitância e tensão convencionais, com a maioria dos modelos apresentando opções de nível automotivo, permitindo compras centralizadas e reduzindo os custos de gestão de fornecedores.
• Obtenha suporte especializado: A YMIN possui mais de vinte anos de experiência em P&D e fabricação de capacitores eletrolíticos de alumínio. Sua equipe técnica pode fornecer aos clientes suporte técnico completo, desde a seleção e os testes até a aplicação, tornando-se uma extensão do desenvolvimento do seu produto.
Conclusão
No cenário em rápida evolução da tecnologia eletrônica, os capacitores eletrolíticos de alumínio de montagem em superfície (SMD) da série V3MC da Yung Ming Electronics, com sua capacitância ultra-alta, desempenho superior, confiabilidade robusta e ampla adaptabilidade de aplicação, tornaram-se uma ferramenta poderosa para engenheiros enfrentarem os desafios de projetos de alta densidade e alto desempenho. Integrados silenciosamente aos circuitos principais de diversos dispositivos eletrônicos de ponta, eles atuam como "esponjas de energia" eficientes e confiáveis, absorvendo constantemente flutuações e estabilizando a tensão, estabelecendo uma base sólida para a operação estável e eficiente do sistema. Escolher V3MC significa escolher um produto impulsionado pela inovação tecnológica e com garantia de sucesso.
| Número de produtos | Temperatura de operação (℃) | Tensão (V.DC) | Capacitância (uF) | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Corrente de fuga (µA) | Corrente de ondulação nominal [mA/rms] | ESR/ Impedância [Ωmáx] | Vida (horas) | Certificação |
| V3MCC0770J821MV | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7,7 | 51,66 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0770J821MVTM | -55~105 | 6.3 | 820 | 6.3 | 7,7 | 51,66 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1000J182MV | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113,4 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1000J182MVTM | -55~105 | 6.3 | 1800 | 8 | 10 | 113,4 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1000J272MV | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170,1 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1000J272MVTM | -55~105 | 6.3 | 2700 | 10 | 10 | 170,1 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771A561MV | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7,7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771A561MVTM | -55~105 | 10 | 560 | 6.3 | 7,7 | 56 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001A122MV | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001A122MVTM | -55~105 | 10 | 1200 | 8 | 10 | 120 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001A222MV | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001A222MVTM | -55~105 | 10 | 2200 | 10 | 10 | 220 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771C471MV | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7,7 | 75,2 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771C471MVTM | -55~105 | 16 | 470 | 6.3 | 7,7 | 75,2 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001C821MV | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131,2 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001C821MVTM | -55~105 | 16 | 820 | 8 | 10 | 131,2 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001C152MV | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001C152MVTM | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 10 | 240 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771E331MV | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7,7 | 82,5 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771E331MVTM | -55~105 | 25 | 330 | 6.3 | 7,7 | 82,5 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001E561MV | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001E561MVTM | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 10 | 140 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001E102MV | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001E102MVTM | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 10 | 250 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCC0771V221MV | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7,7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | - |
| V3MCC0771V221MVTM | -55~105 | 35 | 220 | 6.3 | 7,7 | 77 | 610 | 0,24 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCD1001V471MV | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0,12 | 2000 | - |
| V3MCD1001V471MVTM | -55~105 | 35 | 470 | 8 | 10 | 164,5 | 860 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| V3MCE1001V681MV | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | - |
| V3MCE1001V681MVTM | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 10 | 238 | 1200 | 0,09 | 2000 | AEC-Q200 |







