Demontering af YMINs solide kondensatorer med lav ESR: Fra parameterfordele til ydeevne i den virkelige verden, hvordan "afkøles og forbedres effektiviteten" i strømforsyningsdesign?

 

Indledning

Kære strømforsyningsingeniører, har I nogensinde oplevet vedvarende høj ripple og overophedning af kondensatorer, når I har fejlsøgt prototyper? Især i nutidens stræben efter høj effekttæthed er kondensatorers ESR- og ripplestrømskapacitet blevet usynlige barrierer, der bestemmer et designs succes eller fiasko. Denne artikel vil bruge YMINs VPX/VPT-serie som et eksempel på en dybdegående teknisk analyse, der viser, hvordan den løser disse smertepunkter med konkrete data.

YMINs løsning og fordele

Hvis vi tager en typisk 65W 2C2A GaN-hurtigoplader som eksempel, skal den kunne håndtere switchfrekvenser på op til flere hundrede kHz i et begrænset rum. Hvis der anvendes almindelige solide kondensatorer (ESR ca. 40mΩ), må deres tab ved høje frekvenser ikke undervurderes. Vi har observeret, at kernetemperaturen for sådanne kondensatorer under fuld belastning kan overstige 85℃, hvilket ikke kun udgør termiske sikkerhedsrisici, men også forårsager kapacitansfald og ESR-stigninger på grund af høje temperaturer, hvilket rejser spørgsmål om langsigtet pålidelighed.

Kerneproblemet ligger i ESR. Effekttab P_loss = I_rms² × ESR. Når switchfrekvensen stiger til 100 kHz, falder den kapacitive reaktans (Xc) kraftigt, og ESR bliver hovedkomponenten i impedansen. Hvis vi tager en kondensator med en ESR på 40 mΩ, der bærer en ripplestrøm på 2 A, som et eksempel, er dens enkeltcelletab så højt som 0,16 W. I et kompakt rum er denne varme ekstremt vanskelig at sprede.YMINs løsningreducerer ESR til 20 mΩ, hvilket sænker tabet til 0,08 W under de samme forhold, hvilket direkte halverer varmeudviklingen og fundamentalt løser problemet med temperaturstigning.

- YMINs løsnings- og procesfordele: Dobbelt innovation i materialer og struktur -

YMINs lave ESR er ikke tilfældig, men resultatet af systematisk manipulation:

Elektrolytinnovation: Ved at bruge en patenteret polymer med høj ledningsevne øges ionledningsevnen med over 30 %, hvilket sikrer ekstremt lav ionmigrationsimpedans ved høje frekvenser.

Optimering af anodefolie: Gennem elektrokemisk ætsning dannes en tunnellignende porøs struktur, der maksimerer det effektive overfladeareal og forbedrer den øjeblikkelige ladningsgennemstrømning.

Konstruktion med lav intern modstand: Et design med lav modstand gennem hele processen, fra aluminiumshuset og gummistikket til ledningerne, reducerer unødvendig parasitisk modstand og induktans.

- Dataverifikation og pålidelighedserklæring: Lad dataene tale for sig selv -

Vi sammenlignede testdataene for YMIN VPX 25V 100μF solide kondensatorer før og efter reflow-lodning. Den samlede ESR-ændringshastighed blev kontrolleret inden for et bestemt område. Dens ESR-værdistigning var kun 15,1%. Dette demonstrerer produktets fremragende termiske stabilitet og procespålidelighed, hvilket sikrer stabil elektrisk ydeevne, selv efter SMT-samling.

企业微信截图_17622333728780

Eksempler på applikationer fra den virkelige verden

For eksempel bruger Baseus 65W GaN hurtigopladerenYMIN VPX-serien,hvis effektive varmeafledning og stabile output perfekt afspejler disse ydeevneparametre i slutproduktet.

企业微信截图_17622338015082

企业微信截图_17622337865867

Demonteringsrapport: https://www.chongdiantou.com/archives/359822.html

企业微信截图_17622342755615

Konklusion

For ingeniører, der stræber efter ultimativ ydeevne, kan ESR-værdien af ​​en enkelt kondensator være den afgørende faktor for den samlede systemydelse. YMIN Electronics forstår dette godt, og deres positionering af "For kondensatorapplikationer, vend dig til"YMIN til løsninger"er baseret på dens evne til at løse komplekse tekniske problemer. Ved at levere topprodukter med ESR'er så lave som 20mΩ, opnår YMIN støt sit produktmål om at "erstatte internationale konkurrenter og blive et førende mærke", hvilket giver indenlandske strømforsyningsdesignere overlegne og mere pålidelige indenlandsk producerede chipkomponentløsninger.


Opslagstidspunkt: 4. november 2025