Principais parâmetros técnicos
Parâmetro técnico
♦105℃ 2000~5000 horas
♦ Baixa ESR, Tipo Plano, Alta Capacitância
♦ Em conformidade com a RoHS
♦ Qualificado pela AEC-Q200. Consulte-nos para mais detalhes.
Especificação
| Unid | Características | ||||||||||
| Faixa de temperatura de operação | ≤100V.DC -55℃~+105℃ ; 160V.DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
| Tensão nominal | 63~160V CC | ||||||||||
| Tolerância de capacitância | ±20% ( 25±2℃ 120Hz ) | ||||||||||
| Corrente de fuga (µA) | 6,3 〜100WV |≤0,01CV ou 3uA, o que for maior C: capacitância nominal (uF) V: tensão nominal (V) Leitura de 2 minutos | ||||||||||
| 160WV |≤0,02CV+10(uA) C:capacitância nominal (uF) V:tensão nominal (V) Leitura de 2 minutos | |||||||||||
| Fator de dissipação (25±2℃120Hz) | Tensão nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
| tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
| Tensão nominal (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
| Para capacitores com capacitância nominal superior a 1000uF, quando a capacitância nominal aumenta em 1000uF, o valor de tgδ aumenta em 0,02. | |||||||||||
| Características de temperatura (120Hz) | Tensão nominal (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Resistência | Após o tempo de teste padrão com aplicação da tensão nominal e da corrente de ondulação nominal em estufa a 105°C, a seguinte especificação deverá ser atendida após 16 horas a 25±2°C. | ||||||||||
| Variação de capacitância | dentro de ±30% do valor inicial | ||||||||||
| Fator de dissipação | Não mais que 300% do valor especificado. | ||||||||||
| Corrente de fuga | Não mais do que o valor especificado | ||||||||||
| Tempo de vida útil (horas) | ≤Φ 10 2000 horas | > Φ10 5000 horas | |||||||||
| Prazo de validade em altas temperaturas | Após deixar os capacitores sem carga a 105°C por 1000 horas, a seguinte especificação deverá ser atendida a 25±2°C. | ||||||||||
| Variação de capacitância | dentro de ±20% do valor inicial | ||||||||||
| Fator de dissipação | Não mais que 200% do valor especificado. | ||||||||||
| Corrente de fuga | Não mais que 200% do valor especificado. | ||||||||||
Desenho dimensional do produto
Dimensão (mm)
| L<20 | a=1,0 |
| L≥20 | a=2,0 |
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,45 | 0,5(0,45) | 0,5 | 0,6(0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Coeficiente de correção de frequência da corrente de ondulação
| Frequência (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210 mil |
| Coeficiente | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
Série L3M: Capacitores eletrolíticos de alumínio de alto desempenho e longa vida útil, projetados para aplicações de alto desempenho.
Na complexa tapeçaria da eletrônica moderna, cada minúsculo componente eletrônico desempenha um papel indispensável. Entre eles, os capacitores eletrolíticos de alumínio, com suas propriedades únicas de armazenamento e filtragem de energia, servem como "reservatório de energia" e "estabilizador" em circuitos essenciais, como gerenciamento de energia e acoplamento de sinais. Diante das exigências extremas de confiabilidade, durabilidade e adaptabilidade ambiental em aplicações de ponta, como eletrônica automotiva, novas energias e automação industrial, um capacitor de qualidade superior é crucial. Os capacitores eletrolíticos de alumínio da série L3M da YMIN foram projetados para atender a esses desafios. Com sua vida útil ultralonga de 2000 a 5000 horas a 105 °C, baixa impedância, alta capacitância e qualidade superior em conformidade com o padrão AEC-Q200, eles se tornaram uma escolha confiável para engenheiros em projetos de alta tecnologia.
I. Posicionamento Preciso: Características Essenciais que Atendem às Necessidades de Alto Padrão
A série L3M não é um capacitor eletrolítico de alumínio comum; desde o início, ela foi projetada para aplicações com requisitos de confiabilidade rigorosos.
1. Vida útil ultralonga e tolerância a altas temperaturas: Uma das características mais notáveis desta série é a sua capacidade de manter uma vida útil estável de 2000 a 5000 horas, mesmo a 105 °C. Isso supera significativamente a dos capacitores comuns, o que significa que, no ambiente hostil de alta temperatura e alta geração de calor dentro dos equipamentos, o L3M pode retardar consideravelmente o processo de secagem e envelhecimento do eletrólito, reduzindo efetivamente a taxa geral de falhas causadas por defeitos nos capacitores, melhorando assim significativamente a durabilidade e a competitividade de mercado dos produtos finais.
2. Baixa ESR e alta capacidade de lidar com corrente de ondulação: A série L3M foi projetada como um capacitor de "baixa impedância". A baixa resistência em série equivalente (ESR) significa que o capacitor apresenta menor perda de energia interna e menor geração de calor durante os processos de carga e descarga em alta velocidade. Isso não apenas complementa a longa vida útil, como também proporciona uma poderosa capacidade de lidar com corrente de ondulação. Em fontes de alimentação de alta potência, acionamentos de motores e outras aplicações, os circuitos frequentemente sofrem com ondulações de corrente significativas. A série L3M suaviza essas correntes pulsantes de forma eficiente, fornecendo uma alimentação de energia limpa e estável para os circuitos subsequentes. Isso garante tensões de operação estáveis para os chips principais do sistema (como CPUs, GPUs e DSPs), evitando a degradação do desempenho ou travamentos do sistema causados por flutuações de tensão.
3. Uma filosofia de design de "finura e alta capacidade": Com dispositivos eletrônicos cada vez mais compactos e espaço limitado em placas de circuito impresso (PCBs), a série L3M alcança um equilíbrio entre finura e alta capacidade. Ela oferece valores de capacitância substanciais (variando de 150 μF a 1500 μF, abrangendo tensões nominais de 63 V a 160 V) em um volume limitado, ajudando os engenheiros a obter projetos de circuitos mais eficientes em espaços confinados. É particularmente adequada para dispositivos com restrições de espaço, como carregadores rápidos PD, placas-mãe de servidores e módulos de comunicação.
4. Confiabilidade Superior e Certificações da Indústria: O principal diferencial de qualidade da série L3M é a sua conformidade com a norma AEC-Q200. Esta é a norma de certificação para testes de estresse de componentes passivos, estabelecida pelo Conselho de Eletrônica Automotiva (AEC), um padrão de qualidade reconhecido globalmente na indústria automotiva. A aprovação nesta certificação significa que a L3M passou por testes rigorosos que superam em muito os padrões industriais em áreas como ciclos térmicos, resistência à umidade, vida útil sob alta temperatura e choque mecânico. Sua estabilidade e confiabilidade são suficientes para suportar os ambientes extremos da eletrônica automotiva, caracterizados por vibrações severas e uma faixa de temperatura extremamente ampla (de -55 °C a +105 °C). Simultaneamente, está em total conformidade com a diretiva RoHS, atendendo aos requisitos de proteção ambiental.
II. Aplicações detalhadas: O valor do L3M em setores-chave
As vantagens da tecnologia precisam, em última análise, ser concretizadas por meio de aplicações práticas. As características da série L3M permitiram que ela se destacasse em diversos campos de vanguarda.
• Eletrônica Automotiva: Este é o principal campo de atuação da L3M. Em unidades de controle do motor (ECUs), sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), sistemas de infoentretenimento veicular e sistemas de gerenciamento de baterias (BMS), uma alimentação de energia estável é fundamental para a segurança. A operação em altas temperaturas e longa vida útil da L3M, juntamente com a certificação AEC-Q200, garante suporte de energia contínuo e estável para as unidades de controle eletrônico relacionadas, seja em partidas a frio no inverno ou em longas viagens no verão, impactando diretamente a segurança ao dirigir e a experiência do usuário.
• Servidores de Dados de IA e Equipamentos de Comunicação: Servidores de data center, especialmente servidores com GPUs que executam cálculos de IA de alta intensidade, consomem quantidades enormes de energia e apresentam ondulação de corrente significativa. A baixa ESR e a alta capacidade de corrente de ondulação do L3M filtram efetivamente o ruído do circuito de alimentação da placa-mãe, fornecendo energia "limpa" para CPUs e GPUs caras, garantindo uma saída de energia computacional contínua e estável, reduzindo o risco de erros de dados e falhas do sistema, e sendo crucial para manter a confiabilidade dos serviços de computação em nuvem e inteligência artificial.
• Setor de Novas Energias: A conversão de energia é fundamental em inversores fotovoltaicos, conversores de energia eólica, acionamentos de motores industriais e carregadores de bordo (OBCs) para veículos de novas energias. O L3M desempenha um papel crucial nos circuitos de alimentação chaveada desses dispositivos, amortecendo e absorvendo os picos de tensão e corrente gerados pela comutação de alta frequência, protegendo os componentes de potência (como IGBTs e MOSFETs) e melhorando a eficiência da conversão de energia. Sua alta capacidade de suportar tensões (até 160 V) e longa vida útil contribuem diretamente para a eficiência e confiabilidade de todo o sistema de energia.
• Medidores Inteligentes e Controle Industrial: Para equipamentos como medidores de eletricidade e água, que exigem operação ininterrupta a longo prazo e são de difícil manutenção, a vida útil dos componentes é a vida útil do produto. O design de longa duração de 5.000 horas do L3M garante a coleta e transmissão precisas de dados para medidores inteligentes por muitos anos de operação. Em robôs industriais, PLCs e outros equipamentos automatizados, sua forte adaptabilidade ambiental garante a operação contínua e estável da linha de produção.
III. Detalhes técnicos e guia de seleção
A série L3M oferece uma ampla gama de modelos, como o L3MI1601H102MF (50V/1000μF) e o L3MI2001J122MF (63V/1200μF), para atender a diferentes requisitos de tensão e capacidade. Ao selecionar capacitores, os engenheiros devem se atentar aos seguintes pontos:
1. Margem de tensão: A tensão operacional real deve ser inferior à tensão nominal. Geralmente, recomenda-se uma margem de 20% a 30% para compensar possíveis picos de tensão e prolongar a vida útil do equipamento.
2. Equilíbrio entre capacitância e ESR: Selecione um capacitor apropriado com base nos principais requisitos do circuito (filtragem, armazenamento de energia, desacoplamento) e consulte os valores de ESR na folha de dados para garantir que ele atenda aos requisitos de corrente de ondulação.
3. Considerações sobre a temperatura: Embora o L3M possa operar a 105°C, seguindo a "regra dos 10 graus" (para cada redução de 10°C na temperatura de operação, a vida útil praticamente dobra), um bom projeto de dissipação de calor do sistema pode melhorar significativamente a vida útil real do capacitor e de todo o sistema.
4. Características de frequência: Consulte a tabela de fatores de correção de frequência da corrente de ondulação fornecida com o produto para garantir que o desempenho do capacitor seja totalmente utilizado na frequência operacional real do circuito.
Conclusão
Em resumo, os capacitores eletrolíticos de alumínio da série L3M da YMIN são mais do que simples componentes eletrônicos; são um pilar fundamental para equipamentos eletrônicos modernos de alta tecnologia, permitindo alcançar alta confiabilidade, longa vida útil e miniaturização. Com suas robustas especificações técnicas, certificações de renome e ampla adaptabilidade de aplicação, oferecem aos engenheiros uma solução confiável para atender aos desafios tecnológicos futuros. Escolher L3M significa escolher uma garantia duradoura para seus produtos, capaz de resistir ao teste do tempo e às condições ambientais, ajudando seus projetos a prosperar em um mercado altamente competitivo.
| 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 |
| L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3,28 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |







