Vigtigste tekniske parametre
Teknisk parameter
Ultralille volumen højspænding stor kapacitet direkte opladning hurtig opladning strømforsyning specialprodukt,
105 °C 4000H/115 °C 2000H,
lynnedslag lav lækstrøm (lavt standby-strømforbrug) høj ripplestrøm høj frekvens lav impedans,
RoHS-instruktionsmodstykke,
Specifikation
| Varer | karakteristika | |||
| Arbejdstemperaturområde | -40~+105℃ | |||
| nominelt spændingsområde | 400V | |||
| kapacitanstolerance | ±20% (25±2℃ 120Hz) | |||
| lækstrøm (uA) | 400WV | ≤0,015CV+10(uA) C: Normal kapacitet (uF) V: Nominel spænding (V), 2 minutters aflæsning | |||
| tangent til tabsvinklen ved 25 ± 2 °C 120 Hz | Nominel spænding (V) | 400 |
| |
| tg δ | 0,15 | |||
| Hvis den nominelle kapacitet overstiger 1000uF, øges tabstangenten med 0,02 for hver stigning på 1000UF. | ||||
| Temperaturkarakteristika (120 Hz) | Nominel spænding (V) | 400 |
| |
| Impedansforhold Z(-40℃)/Z(20℃) | 7 | |||
| Holdbarhed | I en ovn ved 105 °C skal kondensatoren, efter at den nominelle spænding med den nominelle ripplestrøm er påført i en bestemt tidsperiode, testes ved stuetemperatur på 25 ± 2 °C i 16 timer. Kondensatorens ydeevne skal opfylde følgende krav. | |||
| Kapacitetsændringshastighed | Inden for ± 20% af den oprindelige værdi | |||
| tabsvinkel tangent | Under 200% af den angivne værdi | |||
| lækstrøm | Under den angivne værdi | |||
| belastningens levetid | ≥Φ8 | 115 ℃ 2000 timer | 105℃4000 timer | |
| Opbevaring ved høj temperatur | Kondensatoren skal opbevares i 1000 timer ved 105 °C og placeres ved normal temperatur i 16 timer. Testtemperaturen er 25 ± 2 °C. Kondensatorens ydeevne skal opfylde følgende krav. | |||
| Kapacitetsændringshastighed | Inden for ± 20% af den oprindelige værdi | |||
| tabsvinkel tangent | Under 200% af den angivne værdi | |||
| lækstrøm | Under 200% af den angivne værdi | |||
Produktdimensionstegning
Dimension(Enhed:mm)

| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5~13 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| a | +1 | |||||||
Korrektionskoefficient for rippelstrømsfrekvens
Frekvenskorrektionsfaktor
| Frekvens (Hz) | 50 | 120 | 1K | 10.000-50.000 | 100.000 |
| Koefficient | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 |
KCG-serien: Ultraminiature højspændings- og højkapacitets-elektrolytkondensatorer i aluminium designet til strømforsyningsapplikationer med høj pålidelighed
I dagens hastigt udviklende elektronikindustri, især inden for avancerede applikationer som hurtigopladning, ny energi og bilelektronik, står stabiliteten, effektiviteten og størrelsen af strømforsyninger over for stadig større udfordringer. Som de centrale energilagrings- og filtreringskomponenter i strømkredsløb bestemmer kondensatorer direkte pålideligheden, levetiden og energieffektiviteten af hele systemet. YMINs KCG-serie radiale bly-aluminium elektrolytkondensatorer er en højtydende løsning, der er omhyggeligt designet til at imødegå disse udfordringer. Med sine kernefordele ved "ultra-miniature størrelse, høj spændingsmodstand, stor kapacitet, lang levetid og fremragende højfrekvente lavimpedansegenskaber" skiller den sig ud i den hårde markedskonkurrence og er blevet den foretrukne komponent for ingeniører, der designer strømforsyninger med høj pålidelighed.
I. Præcis positionering: Håndtering af designudfordringerne ved strømforsyninger med høj effekttæthed
Designhensigten med KCG-seriens kondensatorer er meget klar: at levere stabil og kraftfuld kapacitiv energilagring og filtreringskapacitet inden for den mest begrænsede plads. Traditionelle højspændings- og højkapacitetskondensatorer er ofte store og vanskelige at tilpasse til det stadigt mere kompakte interne layout i moderne elektroniske enheder. KCG-serien kan, gennem avanceret materialevidenskab og fremstillingsprocesser, med succes håndtere nominelle spændinger på op til 400 V og kapacitanser på over 100 μF (op til 120 μF) i miniaturiserede huse (diametre fra 5 mm til 18 mm). Denne egenskab gør den særligt velegnet til pladsfølsomme applikationer såsom:
• Galliumnitrid (GaN) hurtigopladningsstrømforsyninger: Med den udbredte anvendelse af GaN-teknologi bliver opladningshoveder stadig mindre, mens effektudgangen fortsætter med at stige. KCG-serien leverer effektiv ensretning og filtrering til primærsiden af højfrekvente switching-strømforsyninger, hvilket sikrer stabil effekt, mens dens miniaturisering perfekt matcher de interne pladskrav for miniopladere.
• Strømforsyninger til server-/kommunikationsudstyr: Datacentre og kommunikationsbasestationer har ekstremt høje krav til effekttæthed og pålidelighed. KCG-serien leverer rigelig buffering og filtrering i kompakte strømforsyningsmoduler, hvilket sikrer uafbrudt drift af kritisk udstyr døgnet rundt.
• Nye energiapplikationer (PV-invertere, indbyggede opladere): Disse applikationer fungerer i komplekse miljøer og kræver, at kondensatorer fungerer stabilt under høje spændinger og store strømstigninger. KCG's høje spændingsmodstand og store kapacitansegenskaber gør den til en ideel bypass- og filtreringskomponent i DC-link-kredsløb.
II. Overlegen ydeevne: Hjørnestenen i høj pålidelighed
KCG-seriens ydeevneparametre afspejler fuldt ud dens produktfilosofi om "født til barske miljøer".
1. Ultralang levetid og høj temperaturbestandighed: KCG-serien tilbyder to førsteklasses kombinationer af driftstemperatur og levetid: op til 4000 timer i barske miljøer ved 105 °C; og stabile 2000 timers drift selv ved højere omgivelsestemperaturer på 115 °C. Dette skyldes dens højkvalitetselektrolyt og specielle tætningsteknologi, som effektivt sænker elektrolyttens tørringshastighed ved høje temperaturer, hvilket forlænger kondensatorens effektive levetid betydeligt og reducerer den samlede systemfejlrate og vedligeholdelsesomkostninger.
2. Lynbeskyttelse og lav lækstrøm (lavt standby-strømforbrug): Produktet lægger særlig vægt på egenskaber som "lynbeskyttelse og lav lækstrøm". Lækstrømsværdien er strengt kontrolleret på et ekstremt lavt niveau (beregnet som ≤0,015 CV + 10 μA). Denne egenskab er afgørende for moderne energibesparelsesstandarder, da den effektivt reducerer det reaktive effektforbrug i standby-tilstand og opfylder de stadig strengere globale energieffektivitetsbestemmelser (såsom EU's ErP-direktiv). Samtidig gør den forbedrede overspændingsbeskyttelse det muligt at modstå forbigående højspændingsstigninger i elnettet (såsom lynnedslag), hvilket forbedrer dets overlevelsesevne i barske elnetmiljøer.
3. Høj ripplestrømsmodstandsevne og lav impedans: I højfrekvente switching-strømforsyninger er ripplestrøm en af hovedårsagerne til overophedning og svigt af kondensatorer. KCG-serien opnår høj ripplestrømsmodstandsevne gennem optimeret elektrodefolieætsningsteknologi og elektrolytformulering. For eksempel kan KCGJ3002G121MF-modellen opnå en ripplestrøm på op til 1650 mA ved 105 °C og 120 Hz. Desuden udviser den fremragende højfrekvente lavimpedansegenskaber (lav ESR-værdi), hvilket betyder, at kondensatoren selv under højfrekvent drift oplever mindre energitab, genererer mindre varme og har bedre filtreringsydelse, hvilket yderligere sikrer strømforsyningens konverteringseffektivitet og udgangskvalitet. Den ledsagende frekvenskorrektionsfaktortabel (med en faktor på 1 ved 100 kHz) letter ingeniørers nøjagtige beregning af den faktiske ydeevne ved forskellige driftsfrekvenser.
4. Streng kvalitetskonsistens: Efter 1000 timers opbevaring ved høj temperatur ved 105 °C og levetidstest af nominel spændingsbelastning kontrolleres nøgleparametre i KCG-serien, såsom kapacitansændringshastighed, tabstangent og lækstrøm, inden for strenge intervaller (f.eks. kapacitansændring inden for ±20%). Dette sikrer, at hver KCG-kondensator, der forlader fabrikken, har pålidelig og konsistent elektrisk ydeevne og opfylder de høje krav til komponentkonsistens i storskala industriel produktion.
III. Robust fysisk struktur og miljøstandarder
KCG-serien anvender et standard radial ledningsdesign, der tilbyder forskellige størrelseskombinationer (D x L) til praktisk automatiseret montering eller manuel lodning på printkort. Dens kabinet har et eksplosionssikkert ventildesign, der sikrer sikker brug under ekstreme unormale forhold. Hele produktlinjen overholder RoHS-direktivet og indeholder ikke begrænsede farlige stoffer, hvilket afspejler YMINs sociale ansvar for miljøbeskyttelse.
IV. Dybdegående analyse af applikationsscenarier
KCG-seriens anvendelsesmuligheder rækker langt ud over de førnævnte hurtigopladnings- og serverstrømforsyninger. Dens kraftfulde ydeevne får den til at skinne på flere banebrydende områder:
• Bilelektronik: I BMS (Battery Management System), OBC (On-Board Charger) og DC-DC-konvertere i nye energikøretøjer kan KCG-serien modstå motorrummets høje temperaturer og give stabil filtrering og energibuffering til højspændingskredsløb, hvilket bidrager til sikkerheden og effektiviteten af elektrificering af biler.
• Industrielle drev og smart belysning: I industrielt udstyr såsom frekvensomformere og servodrev påvirker strømforsyningens stabilitet direkte produktionslinjens kontinuerlige drift. KCG's lange levetid og høje pålidelighed reducerer risikoen for nedetid. I intelligente belysningssystemer med høj effekt (såsom strømforsyninger til LED-displaydrivere) undertrykker dens fremragende filtreringsevne effektivt flimmer, giver ren jævnstrøm og forbedrer displayeffekter og lampens levetid.
• Smarte husholdningsapparater og energilagringssystemer: Avancerede inverter-strømkort til husholdningsapparater og inverterenheder til energilagringssystemer til hjemmet kræver begge små, højtydende kondensatorer som KCG for at forbedre den samlede energieffektivitet og pålidelighed.
Konklusion
Kort sagt er YMINs KCG-serie af aluminiumselektrolytkondensatorer mere end blot simple elektroniske komponenter; de er kulminationen af ingeniørmæssig visdom inden for moderne strømforsyningsdesign med høj effektdensitet og høj pålidelighed. De finder med succes den optimale balance mellem de tilsyneladende modstridende designmål om "miniaturisering", "høj ydeevne" og "lang levetid". Uanset om det drejer sig om hurtigt udviklende hurtigopladningsteknologier eller den omfattende nye energirevolution, viser KCG-serien sig med sine solide specifikationer, robuste ydeevne og brede anvendelsestilpasningsevne som en pålidelig partner for ingeniører, der tackler krævende strømforsyningsudfordringer. At vælge KCG betyder at vælge varig stabilitet og effektivitet til dit strømsystem.
| Produktnummer | Driftstemperatur (℃) | Spænding (V.DC) | Kapacitans (uF) | Diameter (mm) | Længde (mm) | Lækstrøm (uA) | Nominel ripplestrøm [mA/rms] | ESR/ Impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Certificering |
| KCGD1102G100MF | -40~105 | 400 | 10 | 8 | 11 | 90 | 205 | - | 4000 | —— |
| KCGD1302G120MF | -40~105 | 400 | 12 | 8 | 13 | 106 | 248 | - | 4000 | —— |
| KCGD1402G150MF | -40~105 | 400 | 15 | 8 | 14 | 130 | 281 | - | 4000 | —— |
| KCGD1702G180MF | -40~105 | 400 | 18 | 8 | 17 | 154 | 319 | - | 4000 | —— |
| KCGD2002G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 8 | 20 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
| KCGE1402G220MF | -40~105 | 400 | 22 | 10 | 14 | 186 | 340 | - | 4000 | —— |
| KCGD2502G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 8 | 25 | 226 | 372 | - | 4000 | —— |
| KCGE1702G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 10 | 17 | 226 | 396 | - | 4000 | —— |
| KCGE1902G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 10 | 19 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
| KCGL1602G330MF | -40~105 | 400 | 33 | 12,5 | 16 | 274 | 475 | - | 4000 | —— |
| KCGE2302G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 10 | 23 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
| KCGL1802G390MF | -40~105 | 400 | 39 | 12,5 | 18 | 322 | 562 | - | 4000 | —— |
| KCGL2002G470MF | -40~105 | 400 | 47 | 12,5 | 20 | 386 | 665 | - | 4000 | —— |
| KCGL2502G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 12,5 | 25 | 458 | 797 | - | 4000 | —— |
| KCGI2002G560MF | -40~105 | 400 | 56 | 16 | 20 | 346 | 800 | 1,68 | 4000 | - |
| KCGL3002G680MF | -40~105 | 400 | 68 | 12,5 | 30 | 418 | 1000 | 1.4 | 4000 | - |
| KCGI2502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 16 | 25 | 502 | 1240 | 1,08 | 4000 | - |
| KCGL3502G820MF | -40~105 | 400 | 82 | 12,5 | 35 | 502 | 1050 | 1.2 | 4000 | - |
| KCGJ2502G101MF | -40~105 | 400 | 100 | 18 | 25 | 610 | 1420 | 0,9 | 4000 | - |
| KCGJ3002G121MF | -40~105 | 400 | 120 | 18 | 30 | 730 | 1650 | 0,9 | 4000 | - |







