Principais parâmetros técnicos
projeto | característica | |
gama de temperatura de trabalho | -55 ~+125 ℃ | |
Tensão de trabalho nominal | 2 ~ 6,3V | |
Faixa de capacidade | 33 ~ 560 UF1 20Hz 20 ℃ | |
Tolerância à capacidade | ± 20% (120Hz 20 ℃) | |
Perda tangente | 120Hz 20 ℃ abaixo do valor na lista de produtos padrão | |
Corrente de vazamento | I≤0.2cVor200ua ATEM o valor máximo, cobrança por 2 minutos na tensão nominal, 20 ℃ | |
Resistência em série equivalente (ESR) | Abaixo do valor na lista de produtos padrão 100kHz 20 ℃ | |
Tensão de pula (V) | 1,15 vezes a tensão nominal | |
Durabilidade | O produto deve atender aos seguintes requisitos: Aplicar a tensão da categoria +125 ℃ ao capacitor por 3000 horas e colocá -lo em 20 ℃ por 16 horas. | |
Taxa de mudança de capacidade eletrostática | ± 20% do valor inicial | |
Perda tangente | ≤200% do valor da especificação inicial | |
Corrente de vazamento | ≤300% do valor de especificação inicial | |
Alta temperatura e umidade | O produto deve atender aos seguintes requisitos: Aplique a tensão nominal por 1000 horas nas condições de +85 ℃ Temperatura e 85%de umidade RH e depois de colocá -lo em 20 ℃ por 16 horas | |
Taxa de mudança de capacidade eletrostática | +70% -20% do valor inicial | |
Perda tangente | ≤200% do valor da especificação inicial | |
Corrente de vazamento | ≤500% do valor de especificação inicial |
Desenho dimensional do produto
Marca
Regras de codificação de fabricação O primeiro dígito é o mês de fabricação
mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
código | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
Dimensão física (unidade: 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 |
Coeficiente de temperatura da corrente de ondulação nominal
Temperatura | T≤45 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
2-10V | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
16-50V | 1.0 | 0,8 | 0,5 |
Fator de correção de frequência de corrente da ondulação nominal
Frequência (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300KHz |
fator de correção | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
EmpilhadoCapacitores eletrolíticos de alumínio de estado sólido polímeroCombine a tecnologia de polímeros empilhados com a tecnologia de eletrólitos de estado sólido. Usando folha de alumínio como material do eletrodo e separando os eletrodos com camadas de eletrólitos de estado sólido, eles alcançam armazenamento e transmissão de carga eficientes. Comparado aos capacitores eletrolíticos de alumínio tradicionais, os capacitores eletrolíticos de alumínio de polímero polímero empilhados oferecem tensões operacionais mais altas, menor ESR (resistência à série equivalente), vidas longas e uma faixa de temperatura operacional mais ampla.
Vantagens:
Alta tensão de operação:Os capacitores eletrolíticos de alumínio de estado sólido empilhados apresentam uma alta faixa de tensão de operação, geralmente atingindo várias centenas de volts, tornando-os adequados para aplicações de alta tensão, como conversores de energia e sistemas de acionamento elétrico.
Baixo ESR:ESR, ou resistência à série equivalente, é a resistência interna de um capacitor. A camada de eletrólitos de estado sólido em capacitores eletrolíticos de alumínio de polímero sólido empilhado reduz a ESR, aumentando a densidade de potência e a velocidade de resposta do capacitor.
Longa vida útil:O uso de eletrólitos de estado sólido estende a vida útil dos capacitores, geralmente atingindo várias milhares de horas, reduzindo significativamente a frequência de manutenção e reposição.
Faixa de temperatura de operação ampla: os capacitores eletrolíticos de alumínio de estado sólido empilhados podem operar de forma estável em uma ampla faixa de temperatura, de temperaturas extremamente baixas a altas, tornando-as adequadas para aplicações em várias condições ambientais.
Aplicações:
- Gerenciamento de energia: usado para filtragem, acoplamento e armazenamento de energia nos módulos de energia, reguladores de tensão e fontes de alimentação em modo de comutador, capacitores eletrolíticos de alumínio de polímero polímero empilhados fornecem saídas de energia estáveis.
- Eletrônica de potência: empregada para armazenamento de energia e suavização de corrente em inversores, conversores e acionamentos de motor CA, os capacitores eletrolíticos de alumínio de polímero polímero empilhados aumentam a eficiência e a confiabilidade do equipamento.
- Eletrônica automotiva: em sistemas eletrônicos automotivos, como unidades de controle de motores, sistemas de entretenimento de entretenimento e sistemas de direção hidráulica elétrica, capacitores eletrolíticos de alumínio de polímero de polímero empilhado são usados para gerenciamento de energia e processamento de sinais.
- Novas aplicações de energia: utilizado para armazenamento de energia e balanceamento de energia em sistemas de armazenamento de energia renovável, estações de carregamento de veículos elétricos e inversores solares, capacitores eletrolíticos de alumínio de polímero polímero empilhados contribuem para o armazenamento de energia e o gerenciamento de energia em novas aplicações de energia.
Conclusão:
Como um novo componente eletrônico, os capacitores eletrolíticos de alumínio de estado sólido empilhados oferecem inúmeras vantagens e aplicações promissoras. Sua alta tensão de operação, baixa ESR, vida útil longa e ampla faixa de temperatura operacional os tornam essenciais no gerenciamento de energia, eletrônicos de energia, eletrônicos automotivos e novas aplicações de energia. Eles estão prontos para serem uma inovação significativa no armazenamento futuro de energia, contribuindo para os avanços na tecnologia de armazenamento de energia.
Número de produtos | Operar a temperatura (℃)) | Tensão nominal (v.dc) | Capacitância (UF) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | tensão de pula (V) | ESR [MωMAX] | Vida (HRS) | Corrente de vazamento (UA) | Certificação de produtos |
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 |