Principais parâmetros técnicos
| projeto | característica | |
| faixa de temperatura de trabalho | -55~+105℃ | |
| Tensão de trabalho nominal | 16-100V | |
| faixa de capacidade | 6,8 - 1500uF 120Hz 20℃ | |
| Tolerância de capacidade | ±20% (120Hz 20℃) | |
| tangente de perda | 120Hz 20℃ | |
| Corrente de fuga^ | Abaixo de 0,01 CV(uA), carregue na tensão nominal por 2 minutos a 20℃ | |
| Resistência Série Equivalente (ESR) | 100kHz 20℃abaixo do valor na lista de produtos padrão | |
| Características de temperatura (relação de impedância) | Z(-25℃)/Z(+20℃)^2.0; Z(-55℃)/Z(+20℃)^2,5 (100kHz) | |
| Durabilidade | A uma temperatura de 105℃Aplique uma tensão nominal, incluindo uma corrente de ondulação nominal, e mantenha o teste por 2000 h/5000 h. Em seguida, submeta o produto a duas curvas de tensão por 16 horas e realize o teste completo. O produto deve atender aos requisitos. | |
| Garantia vitalícia | 0/7<6,3mm:2000OHrs 0D>8mm:5000OHrs | |
| Taxa de variação da capacitância | ±30% do valor inicial | |
| Resistência Série Equivalente (ESR) | “200% do valor da especificação inicial | |
| tangente de perda | 4200% do valor da especificação inicial | |
| armazenamento de temperatura local | corrente de fuga | “Valor da especificação inicial |
| Loja no número 105℃Após 1000 horas de teste, deixe em temperatura ambiente por 16 horas antes de testar. Temperatura de teste: 20°C.℃±2℃O produto deve atender aos requisitos. | ||
| Taxa de variação da capacitância | ±30% do valor inicial | |
| Resistência Série Equivalente (ESR) | 4200% do valor da especificação inicial | |
| tangente de perda | <200% do valor da especificação inicial | |
| corrente de fuga | para o valor de especificação inicial | |
| Alta temperatura e umidade | Após aplicar a tensão nominal por 1000 horas a 85℃e 85% de umidade relativa, e colocando-o a 20℃Durante 16 horas, o produto deve atender aos seguintes requisitos: | |
| Taxa de variação da capacitância | ±30% do valor inicial | |
| Resistência Série Equivalente (ESR) | <200% do valor da especificação inicial | |
| tangente de perda | <200% do valor da especificação inicial | |
| corrente de fuga | ^Valor de especificação inicial | |
※Em caso de dúvida sobre o valor da corrente de fuga, coloque o produto a 105 °C e aplique a tensão de trabalho nominal por 2 horas e, em seguida, realize o teste de fuga.
Teste atual após resfriamento a 20°C.
Fator de correção de frequência da corrente de ondulação nominal
Capacitores eletrolíticos híbridos de alumínio e polímero condutor da série VHX da YMIN – Remodelando o núcleo de energia dos dispositivos eletrônicos modernos.
No campo dos componentes eletrônicos, a evolução tecnológica muitas vezes ocorre silenciosamente, mas é suficiente para desencadear mudanças qualitativas no desempenho dos produtos finais. À medida que os dispositivos eletrônicos modernos avançam em direção a frequências mais altas, tamanhos menores, maior confiabilidade e extrema eficiência energética, os requisitos para componentes passivos essenciais – os capacitores – tornam-se cada vez mais rigorosos. Os capacitores eletrolíticos de alumínio líquido tradicionais enfrentam limitações devido ao seu tamanho e ESR (resistência em série equivalente), enquanto os capacitores de estado sólido, embora ofereçam excelente desempenho, enfrentam desafios em termos de alta capacitância e custo. Nesse contexto, surge a série VHX de capacitores eletrolíticos híbridos de alumínio com polímero condutor (PHAEC) da YMIN. Não se trata de uma simples melhoria, mas de uma revolução silenciosa, que combina de forma inteligente a alta capacitância dos capacitores eletrolíticos de alumínio tradicionais com a baixa ESR dos capacitores de polímero, tornando-se uma ferramenta poderosa para os engenheiros enfrentarem os desafios futuros.
I. Avanço Tecnológico: Fusão de Genes, Alcançando Desempenho Superior
O sucesso da série YMIN VHX deriva de seu conceito tecnológico "híbrido" exclusivo. Não se trata de uma simples combinação de duas tecnologias, mas sim de uma reinvenção profunda em materiais, estrutura e processos.
• O Poder dos Polímeros Condutores: O principal avanço da série VHX reside na utilização de materiais poliméricos altamente condutores como dielétrico do cátodo, substituindo total ou parcialmente o eletrólito líquido dos capacitores eletrolíticos de alumínio tradicionais. Essa aplicação de material proporciona características revolucionárias de baixa ESR. A ESR é um indicador fundamental do desempenho de um capacitor em altas frequências; uma ESR mais baixa significa menor geração de calor interno durante os processos de carga e descarga em alta velocidade, além de uma filtragem mais eficiente do ruído de ondulação de alta frequência no circuito. Isso resulta em valores de ESR extremamente baixos para a série VHX a 100 kHz, atendendo facilmente aos desafios das modernas fontes de alimentação chaveadas de alta frequência.
• Herança e Alta Capacitância Excepcional: Simultaneamente, a série VHX mantém a vantagem dos capacitores eletrolíticos de alumínio tradicionais, utilizando folha de alumínio gravada de alta pureza como ânodo, herdando assim sua alta eficiência volumétrica. Em encapsulamentos miniaturizados (como os de montagem em superfície SMD com diâmetros de 6,3 mm a 10 mm), atinge uma ampla faixa de capacitância de até 1500 μF (faixa de tensão de 16 V a 100 V). Essa combinação de alta capacidade e baixa ESR é a vantagem competitiva exclusiva da série VHX, diferenciando-a dos capacitores de estado sólido comuns ou dos capacitores eletrolíticos de alumínio tradicionais.
• Em busca da máxima confiabilidade: Graças à maior estabilidade dos materiais poliméricos em comparação aos eletrólitos líquidos, a série VHX resolve fundamentalmente os problemas persistentes de secagem dos eletrólitos líquidos em altas temperaturas e a queda acentuada de desempenho em baixas temperaturas. Sua ampla faixa de temperatura de operação, de -55 °C a +105 °C, garante uma vida útil ultralonga de pelo menos 2.000 a 5.000 horas, mesmo em temperaturas extremamente altas de 105 °C. Além disso, possui excelente resistência à vibração e suporta processos de soldagem por refluxo em alta temperatura sem chumbo, atendendo plenamente aos rigorosos requisitos da moderna produção automatizada de componentes de montagem em superfície.
II. Interpretação de Parâmetros: Um Compromisso por Trás dos Números
A partir dos parâmetros técnicos detalhados que você forneceu, podemos interpretar o sólido compromisso da série YMIN VHX:
• Baixa corrente de fuga: A corrente de fuga é rigorosamente controlada abaixo de 0,01 CV μA, o que significa menor consumo de energia estática e melhor eficiência energética, crucial para dispositivos alimentados por bateria.
• Características de temperatura estáveis: Mesmo em temperaturas ambientes extremamente baixas de -55℃, sua relação de impedância (Z(-55℃)/Z(+20℃)) permanece dentro de 2,5 vezes, garantindo inicialização e operação confiáveis em ambientes adversos, como frio extremo.
• Tolerância Ambiental Severa: Aprovado em um teste de alta temperatura e alta umidade de 85°C/85% de umidade relativa por 1000 horas e em um teste de armazenamento em alta temperatura de 105°C por 1000 horas. A taxa de variação de todos os parâmetros ficou muito abaixo dos requisitos padrão, demonstrando sua estabilidade incomparável em ambientes de trabalho complexos e variáveis.
• Certificação de Qualidade Automotiva: O produto está em conformidade com a norma AEC-Q200, um passaporte de autoridade no setor de eletrônica automotiva, o que significa que a série VHX pode atender aos requisitos extremos da indústria automotiva em relação a zero defeitos, alta confiabilidade e longa vida útil dos componentes.
III. Cenários de Aplicação: Uma Âncora de Estabilidade que Impulsiona Milhares de Indústrias
As características superiores da série YMIN VHX a tornam um componente essencial indispensável em muitos campos com requisitos de confiabilidade extremamente elevados.
1. Infraestrutura de Comunicação e Data Centers: Em estações base 5G, fontes de alimentação de servidores e equipamentos de comutação de rede, os circuitos de alimentação precisam lidar com potência instantânea extremamente alta e ruído complexo de alta frequência. As características de baixa ESR e alta tolerância à corrente de ondulação da série VHX fornecem tensão extremamente limpa e estável para chips essenciais, como CPUs, GPUs e ASICs, atuando como um "lastro" para garantir a velocidade de transmissão de dados e a precisão computacional, prevenindo efetivamente falhas do sistema ou degradação de desempenho devido ao ruído da fonte de alimentação.
2. Eletrônica Automotiva – Um Parceiro Confiável para Condução Inteligente: Com a onda crescente de inteligência e eletrificação automotiva, a complexidade dos sistemas eletrônicos embarcados está aumentando exponencialmente. De unidades de controle ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) e sistemas de infoentretenimento a sistemas críticos de gerenciamento de bateria (BMS) e conversores CC-CC, cada componente requer capacitores capazes de suportar variações extremas de temperatura e fortes vibrações. A certificação AEC-Q200, a ampla faixa de temperatura operacional e a longa vida útil da série VHX a tornam um "guardião silencioso", garantindo segurança e uma experiência de direção superior.
3. Automação Industrial e Gerenciamento de Energia: Em conversores de frequência industriais, servoacionamentos, fontes de alimentação UPS com diversas opções de interrupção e fontes de alimentação chaveadas de nível industrial, a série VHX desempenha um papel crucial no armazenamento de energia e na filtragem de ruído. Sua alta capacidade garante o fornecimento de energia durante picos de carga, o baixo ESR reduz a perda de energia e melhora a eficiência energética geral, enquanto sua robusta durabilidade reduz significativamente a taxa de falhas e os custos de manutenção de equipamentos industriais, fornecendo uma garantia de energia sólida para a manufatura inteligente.
4. Dispositivos eletrônicos de consumo e computação de alta gama: Em dispositivos como laptops ultrafinos, placas gráficas de alto desempenho e consoles de jogos, o espaço é extremamente limitado, enquanto o consumo de energia e a geração de calor são enormes. A série VHX utiliza encapsulamento SMD (montagem em superfície), economizando espaço valioso na placa de circuito impresso; suas características de baixa ESR (resistência série equivalente) ajudam a reduzir a temperatura geral do módulo de potência, melhorando a estabilidade operacional e a vida útil do dispositivo, proporcionando aos usuários uma experiência de alto desempenho mais fluida e duradoura.
IV. O valor de escolher YMIN VHX: além dos componentes, criando o futuro
Escolher a série VHX da YMIN não é apenas escolher um capacitor de alto desempenho, mas também um parceiro confiável. Com sua profunda expertise tecnológica e rigoroso sistema de controle de qualidade, a YMIN garante que cada produto VHX possua consistência e confiabilidade excepcionais. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços completos, desde suporte na seleção até consultoria técnica, ajudando seus produtos a se destacarem na acirrada competição do mercado com estabilidade superior e eficiência energética.
Em resumo, a série YMIN VHX de capacitores eletrolíticos híbridos de alumínio e polímero condutor, com sua tecnologia híbrida pioneira, parâmetros de confiabilidade inabaláveis e ampla adaptabilidade de aplicação, está silenciosamente remodelando o cenário de energia dos dispositivos eletrônicos modernos. Não se trata apenas de uma solução elegante para os desafios técnicos atuais, mas também de uma escolha visionária para a futura tendência da eletrônica inteligente e de alta frequência. Em seu próximo projeto, deixe que o YMIN VHX seja o "coração da energia" silencioso, porém poderoso, impulsionando a inovação e possibilitando possibilidades ilimitadas.
| Número de produtos | Temperatura (℃) | Tensão nominal (Vdc) | Capacitância (μF) | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Corrente de fuga (μA) | ESR/Impedância [Ωmáx] | Vida (horas) | Certificação de Produtos |
| VHXC0771E101MVCG | -55~105 | 25 | 100 | 6.3 | 7,7 | 25 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051C471MVKZ | -55~105 | 16 | 470 | 8 | 10,5 | 75,2 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051C681MVKZ | -55~105 | 16 | 680 | 8 | 10,5 | 108,8 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C681MVKZ | -55~105 | 16 | 680 | 10 | 10,5 | 108,8 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C102MVKZ | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 10,5 | 160 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C102MVKZ | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 13 | 160 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C152MVKZ | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 13 | 240 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051E331MVKZ | -55~105 | 25 | 330 | 8 | 10,5 | 82,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051E471MVKZ | -55~105 | 25 | 470 | 8 | 10,5 | 117,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E471MVKZ | -55~105 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E681MVKZ | -55~105 | 25 | 680 | 10 | 10,5 | 170 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E681MVKZ | -55~105 | 25 | 680 | 10 | 13 | 170 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E102MVKZ | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 13 | 250 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051V181MVKZ | -55~105 | 35 | 180 | 8 | 10,5 | 63 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051V331MVKZ | -55~105 | 35 | 330 | 8 | 10,5 | 115,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V331MVKZ | -55~105 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V471MVKZ | -55~105 | 35 | 470 | 10 | 10,5 | 164,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V471MVKZ | -55~105 | 35 | 470 | 10 | 13 | 164,5 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V681MVKZ | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 13 | 238 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051H820MVKZ | -55~105 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051H121MVKZ | -55~105 | 50 | 120 | 8 | 10,5 | 60 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H121MVKZ | -55~105 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H221MVKZ | -55~105 | 50 | 220 | 10 | 10,5 | 110 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H181MVKZ | -55~105 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H331MVKZ | -55~105 | 50 | 330 | 10 | 13 | 165 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051J560MVKZ | -55~105 | 63 | 56 | 8 | 10,5 | 35,28 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051J101MVKZ | -55~105 | 63 | 100 | 8 | 10,5 | 63 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J101MVKZ | -55~105 | 63 | 100 | 10 | 10,5 | 63 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J151MVKZ | -55~105 | 63 | 150 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J151MVKZ | -55~105 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J221MVKZ | -55~105 | 63 | 220 | 10 | 13 | 138,6 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051K330MVKZ | -55~105 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26,4 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051K560MVKZ | -55~105 | 80 | 56 | 8 | 10,5 | 44,8 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K560MVKZ | -55~105 | 80 | 56 | 10 | 10,5 | 44,8 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K101MVKZ | -55~105 | 80 | 100 | 10 | 10,5 | 80 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K820MVKZ | -55~105 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K121MVKZ | -55~105 | 80 | 120 | 10 | 13 | 96 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1052A330MVKZ | -55~105 | 100 | 33 | 8 | 10,5 | 33 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1052A330MVKZ | -55~105 | 100 | 33 | 10 | 10,5 | 33 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581C101MVCG | -55~105 | 16 | 100 | 6.3 | 5,8 | 16 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581C221MVCG | -55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 5,8 | 35,2 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771C151MVCG | -55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 7,7 | 24 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771C271MVCG | -55~105 | 16 | 270 | 6.3 | 7,7 | 43,2 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051C471MVCG | -55~105 | 16 | 470 | 8 | 10,5 | 75,2 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051C681MVCG | -55~105 | 16 | 680 | 8 | 10,5 | 108,8 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C681MVCG | -55~105 | 16 | 680 | 10 | 10,5 | 108,8 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C102MVCG | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 10,5 | 160 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C102MVCG | -55~105 | 16 | 1000 | 10 | 13 | 160 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C152MVCG | -55~105 | 16 | 1500 | 10 | 13 | 240 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581E820MVCG | -55~105 | 25 | 82 | 6.3 | 5,8 | 20,5 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581E151MVCG | -55~105 | 25 | 150 | 6.3 | 5,8 | 37,5 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771E151MVCG | -55~105 | 25 | 150 | 6.3 | 7,7 | 37,5 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771E221MVCG | -55~105 | 25 | 220 | 6.3 | 7,7 | 55 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051E331MVCG | -55~105 | 25 | 330 | 8 | 10,5 | 82,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051E471MVCG | -55~105 | 25 | 470 | 8 | 10,5 | 117,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E471MVCG | -55~105 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E681MVCG | -55~105 | 25 | 680 | 10 | 10,5 | 170 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E681MVCG | -55~105 | 25 | 680 | 10 | 13 | 170 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E102MVCG | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 13 | 250 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581V470MVCG | -55~105 | 35 | 47 | 6.3 | 5,8 | 16:45 | 0,06 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581V101MVCG | -55~105 | 35 | 100 | 6.3 | 5,8 | 35 | 0,06 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771V680MVCG | -55~105 | 35 | 68 | 6.3 | 7,7 | 23,8 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771V151MVCG | -55~105 | 35 | 150 | 6.3 | 7,7 | 52,5 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051V181MVCG | -55~105 | 35 | 180 | 8 | 10,5 | 63 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051V331MVCG | -55~105 | 35 | 330 | 8 | 10,5 | 115,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V331MVCG | -55~105 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V471MVCG | -55~105 | 35 | 470 | 10 | 10,5 | 164,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V471MVCG | -55~105 | 35 | 470 | 10 | 13 | 164,5 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V681MVCG | -55~105 | 35 | 680 | 10 | 13 | 238 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581H220MVCG | -55~105 | 50 | 22 | 6.3 | 5,8 | 11 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581H390MVCG | -55~105 | 50 | 39 | 6.3 | 5,8 | 19,5 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771H330MVCG | -55~105 | 50 | 33 | 6.3 | 7,7 | 16,5 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771H560MVCG | -55~105 | 50 | 56 | 6.3 | 7,7 | 28 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051H820MVCG | -55~105 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051H121MVCG | -55~105 | 50 | 120 | 8 | 10,5 | 60 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H121MVCG | -55~105 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H221MVCG | -55~105 | 50 | 220 | 10 | 10,5 | 110 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H181MVCG | -55~105 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H331MVCG | -55~105 | 50 | 330 | 10 | 13 | 165 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581J150MVCG | -55~105 | 63 | 15 | 6.3 | 5,8 | 9:45 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581J270MVCG | -55~105 | 63 | 27 | 6.3 | 5,8 | 17.01 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771J220MVCG | -55~105 | 63 | 22 | 6.3 | 7,7 | 13,86 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771J470MVCG | -55~105 | 63 | 47 | 6.3 | 7,7 | 29,61 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051J560MVCG | -55~105 | 63 | 56 | 8 | 10,5 | 35,28 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051J101MVCG | -55~105 | 63 | 100 | 8 | 10,5 | 63 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J101MVCG | -55~105 | 63 | 100 | 10 | 10,5 | 63 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J151MVCG | -55~105 | 63 | 150 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J151MVCG | -55~105 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J221MVCG | -55~105 | 63 | 220 | 10 | 13 | 138,6 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581K8R2MVCG | -55~105 | 80 | 8.2 | 6.3 | 5,8 | 6,56 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581K100MVCG | -55~105 | 80 | 10 | 6.3 | 5,8 | 8 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771K120MVCG | -55~105 | 80 | 12 | 6.3 | 7,7 | 9,6 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771K270MVCG | -55~105 | 80 | 27 | 6.3 | 7,7 | 21,6 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051K330MVCG | -55~105 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26,4 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1051K560MVCG | -55~105 | 80 | 56 | 8 | 10,5 | 44,8 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K560MVCG | -55~105 | 80 | 56 | 10 | 10,5 | 44,8 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K101MVCG | -55~105 | 80 | 100 | 10 | 10,5 | 80 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K820MVCG | -55~105 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K121MVCG | -55~105 | 80 | 120 | 10 | 13 | 96 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0582A6R8MVCG | -55~105 | 100 | 6,8 | 6.3 | 5,8 | 6,8 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0582A100MVCG | -55~105 | 100 | 10 | 6.3 | 5,8 | 10 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0772A8R2MVCG | -55~105 | 100 | 8.2 | 6.3 | 7,7 | 8.2 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0772A150MVCG | -55~105 | 100 | 15 | 6.3 | 7,7 | 15 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1052A220MVCG | -55~105 | 100 | 22 | 8 | 10,5 | 22 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VXD1052A330MVCG | -55~105 | 100 | 33 | 8 | 10,5 | 33 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1052A330MVCG | -55~105 | 100 | 33 | 10 | 10,5 | 33 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |







