Hovedtekniske parametere
| prosjekt | karakteristisk | |
| arbeidstemperaturområde | -55~+105 ℃ | |
| Nominell arbeidsspenning | 6,3–100 V | |
| kapasitetsområde | 180~18000 uF 120Hz 20℃ | |
| Kapasitetstoleranse | ±20 % (120 Hz 20 ℃) | |
| tapstangent | 120Hz 20℃ under verdien i listen over standardprodukter | |
| Lekkasjestrøm※ | Lad i 2 minutter ved nominell spenning under verdien i listen over standardprodukter ved 20 °C | |
| Ekvivalent seriemotstand (ESR) | 100 kHz 20 °C under verdien i listen over standardprodukter | |
|
Varighet | Produktet skal oppfylle kravene for å bruke nominell arbeidsspenning i 2000 timer ved en temperatur på 105 °C og plassere det ved 20 °C i 16 timer. | |
| Kapasitans endringshastighet | ±20 % av startverdien | |
| Ekvivalent seriemotstand (ESR) | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| tapstangent | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| lekkasjestrøm | ≤Initial spesifikasjonsverdi | |
|
Høy temperatur og fuktighet | Produktet skal oppfylle | |
| Kapasitans endringshastighet | ±20 % av startverdien | |
| Ekvivalent seriemotstand (ESR) | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| tapstangent | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| lekkasjestrøm | ≤Initial spesifikasjonsverdi | |
Produktdimensjonstegning
Produktmål (enhet: mm)

| D (±0,5) | 16 | 18 |
| d (±0,05) | 0,8 | 0,8 |
| F (±0,5) | 7,5 | 7,5 |
| a | 1 | |
Korreksjonskoeffisient for rippelstrømfrekvens
| Frekvens (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
| korreksjonsfaktor | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Ledende polymer-aluminiumsfaste elektrolytkondensatorer: En utmerket komponent for moderne elektroniske enheter
I dagens raskt utviklende elektronikkindustri øker kravene til komponenters ytelse, pålitelighet og levetid. Ledende polymeraluminiumsfaste elektrolyttkondensatorer, et betydelig gjennombrudd innen kondensatorteknologi, erstatter gradvis tradisjonelle elektrolyttkondensatorer med sin overlegne ytelse, og blir den foretrukne komponenten for mange avanserte elektroniske enheter.
Tekniske funksjoner og ytelsesfordeler
Ledende polymer-aluminiums faste elektrolyttkondensatorer kombinerer på en smart måte fordelene med tradisjonelle aluminiumselektrolyttkondensatorer med de forbedrede egenskapene til ledende polymermaterialer. Disse kondensatorene bruker en ledende polymer som elektrolytt, og erstatter den flytende eller gelbaserte elektrolytten i tradisjonelle aluminiumselektrolyttkondensatorer. Denne grunnleggende endringen gir flere ytelsesforbedringer.
De mest bemerkelsesverdige egenskapene er deres ekstremt lave ekvivalente seriemotstand (ESR) og høye rippelstrømhåndteringsevne. ESR-verdier så lave som 0,007 Ω forbedrer effektiviteten betydelig, reduserer effekttap og forbedrer systemets pålitelighet i høyfrekvente applikasjoner. Videre tilbyr disse kondensatorene et bredt kapasitansområde (180–18 000 μF) ved 120 Hz/20 °C, og et nominelt arbeidsspenningsområde på 6,3–100 V, som møter behovene til ulike applikasjonsscenarier. Temperaturstabilitet er en annen enestående fordel. Driftstemperaturområdet strekker seg fra –55 °C til +105 °C, noe som sikrer pålitelig drift under et bredt spekter av miljøforhold. Solid-state-strukturen eliminerer fullstendig risikoen for elektrolyttlekkasje eller uttørking, og opprettholder stabil ytelse selv under tøffe driftsforhold.
Når det gjelder levetid, garanterer disse kondensatorene 2000 timer kontinuerlig drift ved 105 °C, noe som langt overstiger levetiden til tradisjonelle elektrolyttiske kondensatorer. Holdbarhetstesting viste at endringshastigheten i kapasitansen ikke oversteg ±20 % av startverdien, ESR- og dissipasjonsfaktorverdiene ikke oversteg 200 % av de opprinnelig spesifiserte verdiene, og lekkasjestrømmen holdt seg innenfor den opprinnelige spesifikasjonen, noe som viser utmerket langsiktig stabilitet.
Kjernetekniske parametere
De tekniske parametrene til de ledende polymer-aluminium-faste elektrolytkondensatorene demonstrerer deres overlegne ytelse. Kapasitanstoleransen er ±20 % (120 Hz/20 °C), og lekkasjestrømmen etter lading ved nominell spenning i 2 minutter er lavere enn verdien som er oppført i standard produktliste.
Når det gjelder størrelse, er disse kondensatorene tilgjengelige i diametre på 16 mm og 18 mm, med høyder fra 16 mm til 20 mm. De har en pindiameter på 0,8 mm og en pinavstand på 7,5 mm, noe som oppfyller ulike plasskrav. Korreksjonsfaktoren for rippelstrømfrekvens øker med frekvensen, og når en korreksjonsfaktor på 1 ved 100 kHz og 1 ved 500 kHz, noe som viser forbedret ytelse i høyfrekvente miljøer.
Bruksområder og markedsverdi
Ledende polymer-aluminiumsfaste elektrolytkondensatorer er mye brukt i en rekke elektroniske systemer og enheter. I strømforsyninger bidrar de til å stabilisere utgangsspenningen, redusere rippel og forbedre transientresponsen, noe som sikrer pålitelig og effektiv drift. Deres lave ESR forbedrer effektiviteten til svitsjede strømforsyninger betydelig, samtidig som de reduserer kravene til varmespredning og forenkler design av termisk styring.
Innen bilelektronikk bidrar disse kondensatorene til ytelsen og levetiden til kjøretøysystemer som motorstyringsenheter (ECU-er), infotainmentsystemer og sikkerhetsfunksjoner. Bilelektronikk stiller ekstremt høye krav til komponenttemperaturstabilitet, vibrasjonsmotstand og pålitelighet. Ledende polymeraluminiumsfaste elektrolytkondensatorer oppfyller disse kravene perfekt, noe som gjør dem til et ideelt valg for design av bilelektronikk. Telekommunikasjonsutstyr er et annet viktig bruksområde. Basestasjonsutstyr, nettverksinfrastruktur og kommunikasjonsutstyr krever alle høyytelseskondensatorer for å sikre signalintegritet, redusere støy og forbedre energieffektiviteten. I disse applikasjonene er høyfrekvensegenskapene og den lave impedansen til kondensatorer spesielt viktige.
Industriell automatisering drar også nytte av den utmerkede ytelsen til disse kondensatorene. Motordrifter, PLS-kontrollsystemer, industrielle strømforsyninger og robotstyringssystemer er alle avhengige av høyytelseskondensatorer for å sikre stabil drift. Kondensatorenes høye temperaturmotstand, vibrasjonsmotstand og lange levetid er spesielt verdifulle i tøffe industrielle miljøer.
Disse kondensatorene er også mye brukt i LED-belysningsapplikasjoner. LED-driverstrømforsyninger krever høyeffektive, kompakte og langlivede kondensatorer. Ledende polymeraluminiumsfaste elektrolyttiske kondensatorer oppfyller nettopp disse kravene og gir pålitelig støtte for LED-belysningssystemer.
Komparative fordeler i forhold til tradisjonelle kondensatorer
Ledende polymer-aluminiums faste elektrolyttkondensatorer tilbyr betydelige fordeler i forhold til tradisjonelle flytende elektrolyttkondensatorer. For det første eliminerer deres faststoffstruktur fullstendig problemene med uttørking og lekkasje av elektrolytt, noe som forbedrer utstyrets langsiktige pålitelighet. For det andre reduserer deres lave ESR effekttap og forbedrer systemeffektiviteten, spesielt i høyfrekvente svitsjeapplikasjoner.
Når det gjelder temperaturegenskaper, viser ledende polymerkondensatorer bedre temperaturstabilitet, med minimal ESR-variasjon med temperaturen, noe som sikrer stabil ytelse over et bredt temperaturområde. De tilbyr også en lengre levetid, med en garantert levetid på 2000 timer ved 105 °C, som langt overgår tradisjonelle elektrolyttiske kondensatorer.
Når det gjelder høyfrekvensytelse, opprettholder disse kondensatorene lav impedans ved høye frekvenser på grunn av den høye konduktiviteten til ledende polymerer, noe som gjør dem egnet for bruk i høyfrekvente svitsjede strømforsyninger og høyfrekvente digitale kretser. De tilbyr også forbedret vibrasjonsmotstand og mekanisk stabilitet, noe som gjør dem egnet for bruk i tøffe miljøer.
Teknologisk innovasjon og fremtidig utvikling
Teknologien for ledende polymer-aluminiums faste elektrolytiske kondensatorer fortsetter å innovere og utvikle seg. Kapasitanstettheten fortsetter å øke, noe som gir større kapasitans innenfor samme volum; ESR-verdiene fortsetter å synke, noe som møter kravet om høyere effektivitet; og driftstemperaturområdene fortsetter å utvides, og tilpasser seg mer krevende applikasjonsmiljøer.
Miljøytelse er også et sentralt utviklingsfokus, der alle produkter overholder RoHS-direktivet og oppfyller miljøkrav. Etter hvert som elektroniske enheter beveger seg mot høyere effektivitet, miniatyrisering og økt pålitelighet, vil etterspørselen etter disse kondensatorene fortsette å vokse.
Forbedringer i produksjonsprosesser forbedrer også kontinuerlig produktets ytelse. Mer sofistikert produksjonsutstyr, strengere kvalitetskontroll og optimaliserte materialformuleringer driver utviklingen av ledende polymeraluminiumsfaste elektrolytiske kondensatorer mot høyere ytelse og større pålitelighet.
Konklusjon
Ledende polymer-aluminiumsfaste elektrolytkondensatorer representerer et betydelig fremskritt innen kondensatorteknologi, og gir overlegen ytelse, pålitelighet og levetid for moderne elektroniske systemer. Deres lave ESR, håndtering av høy rippelstrøm og forbedrede holdbarhet gjør dem ideelle for et bredt spekter av applikasjoner på tvers av ulike bransjer.
Med den fortsatte utviklingen av elektroniske enheter og systemer forventes det at etterspørselen etter høyytelseskondensatorer, som ledende polymeraluminium-faste elektrolytiske kondensatorer, vil øke. Deres evne til å møte de strenge kravene til moderne elektronikk gjør dem til en uunnværlig komponent i dagens elektroniske design, og bidrar betydelig til forbedret effektivitet, pålitelighet og ytelse.
Shanghai YMIN, en profesjonell produsent av kondensatorer, er forpliktet til å tilby kundene høykvalitets ledende polymeraluminiumsfaste elektrolyttiske kondensatorer. Med sin avanserte produksjonsteknologi, strenge kvalitetskontroll og omfattende produktlinje har de oppnådd tillit og ros fra kunder både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil fortsette å innovere og tilby flere høykvalitets komponentløsninger til elektronikkindustrien.
| Produktkode | Temperatur (℃) | Nominell spenning (V.DC) | Kapasitans (uF) | Diameter (mm) | Høyde (mm) | Lekkasjestrøm (uA) | ESR/Impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Produktsertifisering |
| 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 | - |







