Vigtigste tekniske parametre
| projekt | karakteristisk | |
| arbejdstemperaturområde | -55~+105℃ | |
| Nominel arbejdsspænding | 6,3-100V | |
| kapacitetsområde | 180~18000 uF 120Hz 20℃ | |
| Kapacitetstolerance | ±20% (120Hz 20℃) | |
| tabstangent | 120Hz 20℃ under værdien i listen over standardprodukter | |
| Lækstrøm※ | Oplad i 2 minutter ved nominel spænding under værdien i listen over standardprodukter ved 20°C | |
| Ækvivalent seriemodstand (ESR) | 100 kHz 20 °C under værdien i listen over standardprodukter | |
|
Holdbarhed | Produktet skal opfylde kravene til at anvende en nominel driftsspænding i 2000 timer ved en temperatur på 105 °C og placere det ved 20 °C i 16 timer. | |
| Kapacitansændringshastighed | ±20% af startværdien | |
| Ækvivalent seriemodstand (ESR) | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| tabstangent | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| lækstrøm | ≤Initial specifikationsværdi | |
|
Høj temperatur og luftfugtighed | Produktet skal opfylde | |
| Kapacitansændringshastighed | ±20% af startværdien | |
| Ækvivalent seriemodstand (ESR) | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| tabstangent | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| lækstrøm | ≤Initial specifikationsværdi | |
Produktdimensionstegning
Produktmål (enhed: mm)

| D (±0,5) | 16 | 18 |
| d (±0,05) | 0,8 | 0,8 |
| F (±0,5) | 7,5 | 7,5 |
| a | 1 | |
Korrektionskoefficient for rippelstrømsfrekvens
| Frekvens (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100kHz | 500kHz |
| korrektionsfaktor | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Ledende polymer-aluminiumsfaste elektrolytkondensatorer: En fremragende komponent til moderne elektroniske enheder
I dagens hastigt udviklende elektronikindustri stiger kravene til komponenternes ydeevne, pålidelighed og levetid. Ledende polymer-aluminium faste elektrolytkondensatorer, et betydeligt gennembrud inden for kondensatorteknologi, erstatter gradvist traditionelle elektrolytkondensatorer med deres overlegne ydeevne og er blevet den foretrukne komponent til mange avancerede elektroniske enheder.
Tekniske funktioner og ydeevnefordele
Ledende polymer-aluminiums faste elektrolytkondensatorer kombinerer på intelligent vis fordelene ved traditionelle aluminiumselektrolytkondensatorer med de forbedrede egenskaber ved ledende polymermaterialer. Disse kondensatorer bruger en ledende polymer som elektrolyt og erstatter dermed den flydende eller gelagtige elektrolyt i traditionelle aluminiumselektrolytkondensatorer. Denne grundlæggende ændring medfører flere forbedringer af ydeevnen.
De mest bemærkelsesværdige egenskaber er deres ekstremt lave ækvivalente seriemodstand (ESR) og høje ripplestrømshåndteringsevne. ESR-værdier så lave som 0,007Ω forbedrer effektiviteten betydeligt, reducerer effekttab og forbedrer systemets pålidelighed i højfrekvente applikationer. Derudover tilbyder disse kondensatorer et bredt kapacitansområde (180-18.000 μF) ved 120 Hz/20 °C og et nominelt arbejdsspændingsområde på 6,3-100 V, hvilket opfylder behovene i forskellige applikationsscenarier. Temperaturstabilitet er en anden enestående fordel. Driftstemperaturområdet strækker sig fra -55 °C til +105 °C, hvilket sikrer pålidelig drift under en bred vifte af miljøforhold. Dens solid-state-struktur eliminerer fuldstændigt risikoen for elektrolytlækage eller udtørring og opretholder stabil ydeevne selv under barske driftsforhold.
Med hensyn til levetid garanterer disse kondensatorer 2000 timers kontinuerlig drift ved 105°C, hvilket langt overstiger levetiden for traditionelle elektrolytkondensatorer. Holdbarhedstest viste, at kapacitansændringshastigheden ikke oversteg ±20% af den oprindelige værdi, ESR- og dissipationsfaktorværdierne ikke oversteg 200% af de oprindelige specificerede værdier, og lækstrømmen forblev inden for den oprindelige specifikation, hvilket demonstrerer fremragende langsigtet stabilitet.
Kernetekniske parametre
De tekniske parametre for de ledende polymer-aluminium-faste elektrolytkondensatorer demonstrerer deres overlegne ydeevne. Kapacitanstolerancen er ±20% (120Hz/20°C), og lækstrømmen efter opladning ved nominel spænding i 2 minutter er lavere end den værdi, der er angivet i standardproduktlisten.
Med hensyn til størrelse fås disse kondensatorer i diametre på 16 mm og 18 mm, med højder fra 16 mm til 20 mm. De har en pindiameter på 0,8 mm og en pinafstand på 7,5 mm, hvilket opfylder forskellige pladskrav. Korrektionsfaktoren for ripplestrømmens frekvens stiger med frekvensen og når en korrektionsfaktor på 1 ved 100 kHz og 1 ved 500 kHz, hvilket viser forbedret ydeevne i højfrekvente miljøer.
Anvendelser og markedsværdi
Ledende polymer-aluminiumsfaste elektrolytkondensatorer anvendes i vid udstrækning i adskillige elektroniske systemer og enheder. I strømforsyninger hjælper de med at stabilisere udgangsspændingen, reducere ripple og forbedre transientresponsen, hvilket sikrer pålidelig og effektiv drift. Deres lave ESR forbedrer effektiviteten af switching-strømforsyninger betydeligt, samtidig med at de reducerer varmeafledningskravene og forenkler designet til termisk styring.
Inden for bilelektronik bidrager disse kondensatorer til ydeevnen og levetiden af køretøjssystemer, såsom motorstyringsenheder (ECU'er), infotainmentsystemer og sikkerhedsfunktioner. Bilelektronik stiller ekstremt høje krav til komponenternes temperaturstabilitet, vibrationsmodstand og pålidelighed. Ledende polymeraluminiumsfaste elektrolytkondensatorer opfylder disse krav perfekt, hvilket gør dem til et ideelt valg til design af bilelektronik. Telekommunikationsudstyr er et andet vigtigt anvendelsesområde. Basestationsudstyr, netværksinfrastruktur og kommunikationsudstyr kræver alle højtydende kondensatorer for at sikre signalintegritet, reducere støj og forbedre energieffektiviteten. I disse applikationer er kondensatorernes højfrekvente egenskaber og lave impedans særligt vigtige.
Industriel automatisering drager også fordel af disse kondensatorers fremragende ydeevne. Motordrev, PLC-styringssystemer, industrielle strømforsyninger og robotstyresystemer er alle afhængige af højtydende kondensatorer for at sikre stabil drift. Kondensatorers høje temperaturmodstand, vibrationsmodstand og lange levetid er særligt værdifulde i barske industrielle miljøer.
Disse kondensatorer anvendes også i vid udstrækning i LED-belysningsapplikationer. LED-driverstrømforsyninger kræver højeffektive, kompakte og langtidsholdbare kondensatorer. Ledende polymeraluminiumsfaste elektrolytkondensatorer opfylder præcist disse krav og giver pålidelig understøttelse af LED-belysningssystemer.
Komparative fordele i forhold til traditionelle kondensatorer
Ledende polymer-aluminium faste elektrolytkondensatorer tilbyder betydelige fordele i forhold til traditionelle flydende elektrolytkondensatorer. For det første eliminerer deres faststofstruktur fuldstændigt problemerne med elektrolyttørring og -lækage, hvilket forbedrer udstyrets langsigtede pålidelighed. For det andet reducerer deres lave ESR effekttab og forbedrer systemeffektiviteten, især i højfrekvente switching-applikationer.
Med hensyn til temperaturegenskaber udviser ledende polymerkondensatorer bedre temperaturstabilitet med minimal ESR-variation med temperaturen, hvilket sikrer stabil ydeevne over et bredt temperaturområde. De tilbyder også en længere levetid med en garanteret levetid på 2000 timer ved 105 °C, hvilket langt overstiger traditionelle elektrolytkondensatorers levetid.
Med hensyn til højfrekvensydelse opretholder disse kondensatorer lav impedans ved høje frekvenser på grund af den høje ledningsevne af ledende polymerer, hvilket gør dem velegnede til anvendelser i højfrekvente switching-strømforsyninger og højfrekvente digitale kredsløb. De tilbyder også forbedret vibrationsmodstand og mekanisk stabilitet, hvilket gør dem velegnede til brug i barske miljøer.
Teknologisk innovation og fremtidig udvikling
Teknologien for ledende polymer-aluminium-faststofelektrolytkondensatorer fortsætter med at innovere og udvikle sig. Kapacitansdensiteten fortsætter med at stige, hvilket giver større kapacitans inden for samme volumen; ESR-værdierne fortsætter med at falde, hvilket imødekommer kravet om højere effektivitet; og driftstemperaturintervallerne fortsætter med at udvides og tilpasses til mere krævende applikationsmiljøer.
Miljømæssig ydeevne er også et centralt udviklingsfokus, hvor alle produkter overholder RoHS-direktivet og opfylder miljøkrav. Efterhånden som elektroniske enheder bevæger sig mod højere effektivitet, miniaturisering og øget pålidelighed, vil efterspørgslen efter disse kondensatorer fortsætte med at vokse.
Forbedringer i fremstillingsprocesser forbedrer også løbende produkternes ydeevne. Mere sofistikeret produktionsudstyr, strengere kvalitetskontrol og optimerede materialeformuleringer driver udviklingen af ledende polymer-aluminium faste elektrolytkondensatorer mod højere ydeevne og større pålidelighed.
Konklusion
Ledende polymer-aluminiumsfaste elektrolytkondensatorer repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for kondensatorteknologi og giver overlegen ydeevne, pålidelighed og levetid til moderne elektroniske systemer. Deres lave ESR, høje ripplestrømshåndteringsevne og forbedrede holdbarhed gør dem ideelle til en bred vifte af anvendelser på tværs af forskellige brancher.
Med den fortsatte udvikling af elektroniske enheder og systemer forventes efterspørgslen efter højtydende kondensatorer, såsom ledende polymeraluminium-faste elektrolytkondensatorer, at vokse. Deres evne til at opfylde de strenge krav i moderne elektronik gør dem til en uundværlig komponent i nutidens elektroniske designs, hvilket bidrager væsentligt til forbedret effektivitet, pålidelighed og ydeevne.
Shanghai YMIN, en professionel kondensatorproducent, er dedikeret til at forsyne kunderne med ledende polymeraluminium-faste elektrolytkondensatorer af høj kvalitet. Med sin avancerede produktionsteknologi, strenge kvalitetskontrol og omfattende produktlinje har virksomheden opnået tillid og ros fra kunder både nationalt og internationalt. Virksomheden vil fortsætte med at innovere og levere flere komponentløsninger af høj kvalitet til elektronikindustrien.
| Produktkode | Temperatur (℃) | Nominel spænding (V.DC) | Kapacitans (uF) | Diameter (mm) | Højde (mm) | Lækstrøm (uA) | ESR/Impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Produktcertificering |
| NPGI1600J103MJTM | -55~105 | 6.3 | 10000 | 16 | 16 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1800J123MJTM | -55~105 | 6.3 | 12000 | 16 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI2000J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 16 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ1800J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 18 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ2000J183MJTM | -55~105 | 6.3 | 18000 | 18 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1601A682MJTM | -55~105 | 10 | 6800 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801A822MJTM | -55~105 | 10 | 8200 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001A123MJTM | -55~105 | 10 | 12000 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601C392MJTM | -55~105 | 16 | 3900 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801C472MJTM | -55~105 | 16 | 4700 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001C562MJTM | -55~105 | 16 | 5600 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801C682MJTM | -55~105 | 16 | 6800 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001C822MJTM | -55~105 | 16 | 8200 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601E222MJTM | -55~105 | 25 | 2200 | 16 | 16 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1801E272MJTM | -55~105 | 25 | 2700 | 16 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI2001E332MJTM | -55~105 | 25 | 3300 | 16 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ1801E392MJTM | -55~105 | 25 | 3900 | 18 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ2001E472MJTM | -55~105 | 25 | 4700 | 18 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1601V182MJTM | -55~105 | 35 | 1800 | 16 | 16 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1801V222MJTM | -55~105 | 35 | 2200 | 16 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI2001V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 16 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ1801V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 18 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ2001V332MJTM | -55~105 | 35 | 3300 | 18 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1601H681MJTM | -55~105 | 50 | 680 | 16 | 16 | 6800 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801H821MJTM | -55~105 | 50 | 820 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001H102MJTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801H122MJTM | -55~105 | 50 | 1200 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001H152MJTM | -55~105 | 50 | 1500 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601J561MJTM | -55~105 | 63 | 560 | 16 | 16 | 7056 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801J681MJTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001J102MJTM | -55~105 | 63 | 1000 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601K331MJTM | -55~105 | 80 | 330 | 16 | 16 | 5280 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801K391MJTM | -55~105 | 80 | 390 | 16 | 18 | 6240 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001K471MJTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801K561MJTM | -55~105 | 80 | 560 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001K681MJTM | -55~105 | 80 | 680 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1602A181MJTM | -55~105 | 100 | 180 | 16 | 16 | 3600 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI1802A221MJTM | -55~105 | 100 | 220 | 16 | 18 | 4400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI2002A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 16 | 20 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ1802A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 18 | 18 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ2002A331MJTM | -55~105 | 100 | 330 | 18 | 20 | 6600 | 0,04 | 2000 | - |







