Vigtigste tekniske parametre
| projekt | karakteristisk | |
| arbejdstemperaturområde | -55~+125℃ | |
| Nominel arbejdsspænding | 16-80V | |
| kapacitetsområde | 6,8 ~ 470uF 120Hz 20℃ | |
| Kapacitetstolerance | ±20% (120Hz 20℃) | |
| tabstangent | 120Hz 20℃ under værdien i listen over standardprodukter | |
| Lækstrøm※ | Under 0,01 CV(uA), oplad ved nominel spænding i 2 minutter ved 20°C | |
| Ækvivalent seriemodstand (ESR) | 100 kHz 20 °C under værdien i listen over standardprodukter | |
| Temperaturkarakteristika (impedansforhold) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100kHz) | |
|
Holdbarhed | Ved en temperatur på 1250°C påføres en nominel spænding inklusive en nominel ripplestrøm, og efter en bestemt tidsperiode placeres den ved 20°C i 16 timer og testes. Produktet skal opfylde | |
| Kapacitansændringshastighed | ±30% af startværdien | |
| Ækvivalent seriemodstand (ESR) | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| tabstangent | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| lækstrøm | ≤Initial specifikationsværdi | |
|
opbevaring ved høj temperatur | Opbevares ved 125°C i 1000 timer, opbevares ved stuetemperatur i 16 timer før testning. Testtemperaturen er 20°C±2°C. Produktet skal opfylde følgende krav. | |
| Kapacitansændringshastighed | ±30% af startværdien | |
| Ækvivalent seriemodstand (ESR) | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| tabstangent | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| lækstrøm | til den oprindelige specifikationsværdi | |
|
Høj temperatur og luftfugtighed | Efter at have påført den nominelle spænding i 1000 timer ved 85 °C og 85 % RF luftfugtighed, og efter at have placeret det ved 20 °C i 16 timer, skal produktet opfylde | |
| Kapacitansændringshastighed | ±30% af startværdien | |
| tabstangent | ≤200% af den oprindelige specifikationsværdi | |
| lækstrøm | til den oprindelige specifikationsværdi | |
※Hvis du er i tvivl om lækstrømsværdien, skal produktet placeres ved 105 °C og den nominelle driftsspænding påføres i 2 timer, og derefter udføres lækstrømstesten efter afkøling til 20 °C.
Produktdimensionstegning
Produktdimension (enhed: mm)

| D (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| d (±0,05) | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,6 | 0,6 |
| F(±0,5) | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| a | 0,5 | 1 | ||
Korrektionskoefficient for rippelstrømsfrekvens
frekvenskorrektionsfaktor
| Frekvens (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100kHz | 300kHz |
| korrektionsfaktor | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
NHT-serien: Højtydende ledende polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer designet til barske miljøer
I elektronikteknikens verden, hvor ekstrem pålidelighed og overlegen ydeevne er altafgørende, bestemmer komponentvalget direkte levetiden, effektiviteten og stabiliteten af hele systemet. Shanghai YMINs NHT-serie af ledende polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer er revolutionerende produkter, der er specielt designet til at imødekomme udfordringerne i ekstreme miljøer og avancerede applikationer. De kombinerer på intelligent vis fordelene ved traditionelle elektrolytter og ledende faststofpolymerer og sætter dermed en ny standard i branchen for højtemperatur- og pålidelighedsapplikationer.
I. Produktkerneoversigt: Den exceptionelle balance i hybridteknologi
NHT-serien er mere end en simpel teknologisk iteration; den repræsenterer en genial fusion af materialevidenskab. Kernen i dens hybridteknologi ligger i brugen af et meget ledende polymermateriale i katoden, samtidig med at noget traditionel elektrolyt bevares i anoden. Dette design tilbyder det bedste fra begge verdener:
• Lav ESR og høj spænding: Den ledende polymer giver ekstremt lav ækvivalent seriemodstand (ESR), mens den specielle elektrolytformulering sikrer stabil drift ved høje spændinger.
• Fremragende temperaturstabilitet: Produktet fungerer over et bredt temperaturområde fra -55 °C til +125 °C og udmærker sig ved langvarig drift i miljøer med høje temperaturer, hvilket langt overgår ydeevnen af konventionelle flydende elektrolytiske kondensatorer og mange solid-state kondensatorer.
• Uovertruffen pålidelighed: Serien overholder fuldt ud AEC-Q200-standarderne for bilindustrien og garanterer kontinuerlig drift i 4.000 timer ved nominel spænding og nominel ripplestrøm ved en ekstrem temperatur på 125 °C. Dette sikrer, at dens levetid og pålidelighed når branchens topniveau.
II. Enestående tekniske egenskaber: Definition af en ny standard for høj pålidelighed
NHT-seriens exceptionelle ydeevne afspejles i alle strenge tekniske parametre, som tilsammen danner grundlaget for dens stabile drift i barske miljøer.
1. Ultimativ elektrisk ydeevne og stabilitet:
◦ Ultralav ESR og høj ripplestrøm: NHT-serien har en usædvanlig lav ESR ved 100 kHz. Lav ESR omsættes direkte til lavere selvopvarmning, højere energieffektivitet og robuste ripplestrømshåndteringsegenskaber, hvilket er afgørende for applikationer med høj effekttæthed, såsom moderne switching-strømforsyninger og invertere, hvilket effektivt sikrer ren og stabil udgangsstrøm.
◦ Bredt spændings- og kapacitetsområde: Med et nominelt spændingsområde på 16V til 80V og et kapacitansområde på 6,8μF til 470μF opfylder den en bred vifte af designkrav, fra lavspændingskredsløb til højspændingsstrømbusser.
◦ Fremragende lavtemperaturegenskaber: Dens impedans-temperaturegenskaber er exceptionelle. Ved en ekstremt lav temperatur på -55 °C øges dens impedans kun 2,5 gange sammenlignet med 20 °C, hvilket sikrer stabil opstart og drift i kolde omgivelser, en bedrift der ikke kan matches af rene flydende elektrolytkondensatorer.
2. Upåklagelig miljømæssig pålidelighed og lang levetid:
◦ 4000 timers levetidstest ved 125 °C: Dette er NHT-seriens største styrke. Efter 4000 timers fuld belastning ved 125 °C er kapacitansændringen ≤ ± 30 %, og ESR-ændringen er ≤ 200 %. Ydelsesforringelsen er minimal, og i faktiske bil- eller industrielle applikationer kan levetiden nemt overstige 10 år.
◦ Grundig pålidelighedstest: Produktet har bestået 1000 timers test ved høj temperatur og 125 °C og 1000 timers test ved høj temperatur og høj luftfugtighed ved 85 °C/85 % RF. Disse test simulerer årevis med barske miljøforhold og demonstrerer dets exceptionelle stabilitet i miljøer med høj temperatur og høj luftfugtighed uden risiko for udtørring eller revner.
3. Overholdelse og miljøbeskyttelse:
◦ Produktet overholder fuldt ud AEC-Q200-standarden for pålidelighed af elektroniske bilkomponenter og opfylder dermed bilindustriens strenge krav.
◦ Den er også i overensstemmelse med EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU), hvilket sikrer miljøvenlighed.
III. Bred vifte af praktiske anvendelser: Styrkelse af avancerede og banebrydende industrier
På grund af sin unikke hybridteknologi og exceptionelle pålidelighed er NHT-serien den foretrukne komponent til følgende avancerede applikationer.
1. Bilelektronik - Kerneapplikationer:
NHT-serien blev skabt til bilelektronik. Dens AEC-Q200-certificering og temperaturbestandighed på 125 °C gør den ideel til:
◦ Anvendelser under motorhjelmen: Såsom motorstyringsenheder (ECU'er) og transmissionsstyringsenheder (TCU'er), som er direkte udsat for høje motortemperaturer.
◦ Kernesystemer til nye energikøretøjer: Anvendes til samleskinneunderstøttelse og udgangsfiltrering i indbyggede opladere (OBC'er), DC-DC-konvertere, batteristyringssystemer (BMS'er) og hoveddrevinvertere. Dens lange levetid og pålidelighed er afgørende for at sikre køretøjssikkerhed.
◦ Avancerede førerassistentsystemer (ADAS): Giver stabil strøm til radar- og kamerastyringsmoduler.
2. Industriel automatisering og motordrev:
I barske industrielle miljøer arbejder udstyr som invertere og servodrev under høje temperaturer og vibrationer i længere perioder. NHT's levetid ved høje temperaturer og lave ESR-egenskaber bidrager til at forbedre dreveffektiviteten, reducere termisk designtryk, sikre kontinuerlig og stabil drift af produktionslinjen og minimere risikoen for nedetid.
3. Kommunikations- og datacenterinfrastruktur (AI-dataserver og kommunikationsudstyr):
5G-basestationer, serverstrømforsyninger (PSU'er) og andet udstyr kræver uafbrudt drift døgnet rundt, hvilket stiller ekstremt høje krav til komponenternes levetid og pålidelighed. NHT bruges til primær og sekundær filtrering i strømforsyninger. Dens lange levetid matcher udstyrets designlevetid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
4. Ny energi og smart grid:
I solcelle-invertere, vindkraftkonvertere, energilagringssystemer (ESS) og afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS) kan NHT-serien modstå netudsving og høje temperaturer, hvilket giver stabil support og filtrering, hvilket forbedrer energiomdannelseseffektiviteten og levetiden.
IV. Konklusion: Et strategisk valg for fremtidens industri- og bilelektronik
NHT ledende polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer repræsenterer en mere moden og pålidelig teknologisk mulighed. I stedet for at vælge mellem fast og flydende materiale opnår NHT-serien en "1+1 > 2"-effekt gennem hybridteknologi, der perfekt balancerer ydeevne, omkostninger og pålidelighed.
At vælge NHT-serien betyder at vælge:
• Pålidelighed i topklasse: AEC-Q200-certificering og 4000 timers levetidstest ved 125 °C giver den stærkeste garanti for produktkvalitet.
• Fremragende miljøtilpasningsevne: Opretholdelse af stabil ydeevne i høje og lave temperaturer samt høj luftfugtighed udvider dit produkts anvendelsespotentiale.
• Højere systemeffektivitet: Lav ESR forbedrer energieffektiviteten og reducerer varmeproduktionen, hvilket muliggør mere kompakte varmeafledningsdesigns.
• Længere levetid: Forlænger vedligeholdelsescyklussen og levetiden for slutprodukter betydeligt, hvilket skaber større værdi for kunderne.
Hvis du leder efter en kompromisløs og pålidelig kondensatorløsning til din næste generations bilelektronik, industrielle styrings- eller energisystemer, er NHT-serien det ideelle valg.
| Produktnummer | Temperatur (℃) | Nominel spænding (Vdc) | Kapacitans (μF) | Diameter (mm) | Længde (mm) | Lækstrøm (μA) | ESR/Impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Produktcertificering |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6,8 | 6.3 | 5.7 | 6,8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







