Hovedtekniske parametere
| prosjekt | karakteristisk | |
| arbeidstemperaturområde | -55~+125 ℃ | |
| Nominell arbeidsspenning | 16–80 V | |
| kapasitetsområde | 6,8 ~ 470uF 120Hz 20℃ | |
| Kapasitetstoleranse | ±20 % (120 Hz 20 ℃) | |
| tapstangent | 120Hz 20℃ under verdien i listen over standardprodukter | |
| Lekkasjestrøm※ | Under 0,01 CV(uA), lad ved nominell spenning i 2 minutter ved 20 °C | |
| Ekvivalent seriemotstand (ESR) | 100 kHz 20 °C under verdien i listen over standardprodukter | |
| Temperaturkarakteristikker (impedansforhold) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100kHz) | |
|
Varighet | Ved en temperatur på 1250 °C, påfør en nominell spenning inkludert en nominell rippelstrøm, og etter en spesifisert tidsperiode, plasser den ved 20 °C i 16 timer og test, produktet skal oppfylle. | |
| Kapasitans endringshastighet | ±30 % av startverdien | |
| Ekvivalent seriemotstand (ESR) | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| tapstangent | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| lekkasjestrøm | ≤Initial spesifikasjonsverdi | |
|
lagring ved høy temperatur | Oppbevares ved 125 °C i 1000 timer, plasser det i romtemperatur i 16 timer før testing, testtemperaturen er 20 °C ± 2 °C, produktet skal oppfylle følgende krav. | |
| Kapasitans endringshastighet | ±30 % av startverdien | |
| Ekvivalent seriemotstand (ESR) | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| tapstangent | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| lekkasjestrøm | til opprinnelig spesifikasjonsverdi | |
|
Høy temperatur og fuktighet | Etter å ha brukt nominell spenning i 1000 timer ved 85 °C og 85 % RF-fuktighet, og plassert det ved 20 °C i 16 timer, skal produktet oppfylle | |
| Kapasitans endringshastighet | ±30 % av startverdien | |
| tapstangent | ≤200 % av den opprinnelige spesifikasjonsverdien | |
| lekkasjestrøm | til opprinnelig spesifikasjonsverdi | |
※Hvis du er i tvil om lekkasjestrømmen, plasser produktet ved 105 °C og bruk nominell arbeidsspenning i 2 timer, og utfør deretter lekkasjestrømstesten etter at det er avkjølt til 20 °C.
Produktdimensjonstegning
Produktdimensjon (enhet: 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 | ||
Korreksjonskoeffisient for rippelstrømfrekvens
frekvenskorreksjonsfaktor
| Frekvens (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 300 kHz |
| korreksjonsfaktor | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
NHT-serien: Høytytende ledende polymerhybridaluminiumelektrolytkondensatorer designet for tøffe miljøer
I elektronikkverdenen, hvor ekstrem pålitelighet og overlegen ytelse er avgjørende, bestemmer komponentvalg direkte levetiden, effektiviteten og stabiliteten til hele systemet. Shanghai YMINs NHT-serie med ledende polymerhybrid-aluminiumelektrolytkondensatorer er revolusjonerende produkter som er spesielt utviklet for å møte utfordringene i ekstreme miljøer og avanserte applikasjoner. De kombinerer på en smart måte fordelene med tradisjonelle elektrolytter og ledende faststoffpolymerer, og setter en ny standard i bransjen for høytemperatur- og pålitelighetsapplikasjoner.
I. Oversikt over produktets kjerne: Den eksepsjonelle balansen mellom hybridteknologi
NHT-serien er mer enn en enkel teknologisk iterasjon; den representerer en strålende fusjon av materialvitenskap. Kjernen i hybridteknologien ligger i bruken av et svært ledende polymermateriale i katoden, samtidig som noe av den tradisjonelle elektrolyttbestanddelen beholdes i anoden. Denne designen tilbyr det beste fra begge verdener:
• Lav ESR og høy spenning: Den ledende polymeren gir ekstremt lav ekvivalent seriemotstand (ESR), mens den spesielle elektrolyttformuleringen sikrer stabil drift ved høye spenninger.
• Utmerket temperaturstabilitet: Produktet opererer over et bredt temperaturområde fra -55 °C til +125 °C, og utmerker seg ved langvarig drift i miljøer med høy temperatur, og overgår ytelsen til konvensjonelle flytende elektrolytiske kondensatorer og mange faststoffkondensatorer.
• Enestående pålitelighet: Serien overholder AEC-Q200-standardene for bilindustrien fullt ut og er garantert kontinuerlig drift i 4000 timer ved nominell spenning og nominell rippelstrøm ved en ekstrem temperatur på 125 °C. Dette sikrer at levetiden og påliteligheten når toppnivåer i bransjen.
II. Eksepsjonelle tekniske funksjoner: Definering av en ny standard for høy pålitelighet
NHT-seriens eksepsjonelle ytelse gjenspeiles i alle strenge tekniske parametere, som til sammen danner grunnlaget for stabil drift i tøffe miljøer.
1. Ultimat elektrisk ytelse og stabilitet:
◦ Ultralav ESR og høy rippelstrøm: NHT-serien har en usedvanlig lav ESR ved 100 kHz. Lav ESR oversettes direkte til lavere selvoppvarming, høyere energieffektivitet og robust håndtering av rippelstrøm, noe som er avgjørende for applikasjoner med høy effekttetthet, som moderne svitsjede strømforsyninger og omformere, og sikrer effektivt ren og stabil utgangsstrøm.
◦ Bredt spennings- og kapasitetsområde: Med et nominelt spenningsområde på 16 V til 80 V og et kapasitansområde på 6,8 μF til 470 μF, oppfyller den et bredt spekter av designkrav, fra lavspenningskontrollkretser til høyspenningsstrømbusser.
◦ Utmerkede lavtemperaturegenskaper: Impedans-temperaturegenskapene er eksepsjonelle. Ved en ekstremt lav temperatur på -55 °C øker impedansen bare 2,5 ganger sammenlignet med 20 °C, noe som sikrer stabil oppstart og drift i kalde omgivelser, en bragd som ikke kan matches av ren flytende elektrolyttiske kondensatorer.
2. Upåklagelig miljøpålitelighet og lang levetid:
◦ 4000-timers levetidstest ved 125 °C: Dette er NHT-seriens største styrke. Etter 4000 timer med full belastning ved 125 °C er kapasitansendringen ≤ ± 30 %, og ESR-endringen er ≤ 200 %. Ytelsesforringelsen er minimal, og i faktiske bil- eller industrielle applikasjoner kan levetiden lett overstige 10 år.
◦ Streng pålitelighetstesting: Produktet har bestått 1000 timer med høytemperaturlagringstesting ved 125 °C og 1000 timer med høytemperatur- og høyfuktighetstesting ved 85 °C/85 % RF. Disse testene simulerer årevis med tøffe miljøforhold og demonstrerer den eksepsjonelle stabiliteten i miljøer med høy temperatur og høy fuktighet, uten risiko for uttørking eller sprekkdannelser.
3. Samsvar og miljøvern:
◦ Produktet er fullt ut i samsvar med pålitelighetsstandarden AEC-Q200 for elektroniske bilkomponenter, og oppfyller dermed de strenge kravene i bilindustrien.
◦ Den er også i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU), noe som sikrer miljøvennlighet.
III. Bredt spekter av praktiske anvendelser: Styrking av avanserte og banebrytende industrier
På grunn av sin unike hybridteknologi og eksepsjonelle pålitelighet er NHT-serien den foretrukne komponenten for følgende avanserte applikasjoner.
1. Bilelektronikk - Kjerneapplikasjoner:
NHT-serien ble født for bilelektronikk. AEC-Q200-sertifiseringen og temperaturmotstanden på 125 °C gjør den ideell for:
◦ Bruksområder under panseret: For eksempel motorstyringsenheter (ECU-er) og girstyringsenheter (TCU-er), som er direkte utsatt for høye motortemperaturer.
◦ Kjernesystemer for nye energikjøretøyer: Brukes til samleskinnestøtte og utgangsfiltrering i innebygde ladere (OBC-er), DC-DC-omformere, batteristyringssystemer (BMS-er) og hovedomformere. Lang levetid og pålitelighet er avgjørende for å sikre kjøretøysikkerhet.
◦ Avanserte førerassistansesystemer (ADAS): Gir stabil strøm til radar- og kamerakontrollmoduler.
2. Industriell automatisering og motordrift:
I tøffe industrielle miljøer opererer utstyr som omformere og servodrivere under høye temperaturer og vibrasjoner over lengre tid. NHTs levetid ved høy temperatur og lave ESR-egenskaper bidrar til å forbedre driveffektiviteten, redusere termisk designtrykk, sikre kontinuerlig og stabil drift av produksjonslinjen og minimere risikoen for nedetid.
3. Kommunikasjons- og datasenterinfrastruktur (AI-dataserver og kommunikasjonsutstyr):
5G-basestasjoner, serverstrømforsyninger (PSU-er) og annet utstyr krever uavbrutt drift døgnet rundt, noe som stiller ekstremt høye krav til komponentenes levetid og pålitelighet. NHT brukes til primær- og sekundærfiltrering i strømforsyninger. Den lange levetiden samsvarer med utstyrets designlevetid og reduserer vedlikeholdskostnadene.
4. Ny energi og smartnett:
I solcelleomformere, vindkraftomformere, energilagringssystemer (ESS) og avbruddsfri strømforsyning (UPS) tåler NHT-serien nettsvingninger og høye temperaturer, og gir stabil støtte og filtrering, noe som forbedrer energiomformingseffektiviteten og levetiden.
IV. Konklusjon: Et strategisk valg for fremtidens industrielle og bilelektronikk
NHT ledende polymerhybrid-aluminiumelektrolytkondensatorer representerer et mer modent og pålitelig teknologisk alternativ. I stedet for å velge mellom fast og flytende materiale, oppnår NHT-serien en "1+1 > 2"-effekt gjennom hybridteknologi, som perfekt balanserer ytelse, kostnad og pålitelighet.
Å velge NHT-serien betyr å velge:
• Førsteklasses pålitelighet: AEC-Q200-sertifisering og 4000 timer ved 125 °C levetidstesting gir den sterkeste garantien for produktkvalitet.
• Utmerket miljøtilpasningsevne: Ved å opprettholde stabil ytelse i høye og lave temperaturer, samt høy luftfuktighet, utvides produktets brukspotensial.
• Høyere systemeffektivitet: Lav ESR forbedrer energieffektiviteten og reduserer varmegenerering, noe som muliggjør mer kompakte varmeavledningsdesign.
• Lengre levetid: Forlenger vedlikeholdssyklusen og levetiden til sluttprodukter betydelig, noe som skaper større verdi for kundene.
Hvis du er ute etter en kompromissløs og pålitelig kondensatorløsning for neste generasjons bilelektronikk, industrielle kontroll- eller energisystemer, er NHT-serien det ideelle valget.
| Produktnummer | Temperatur (℃) | Nominell spenning (VDC) | Kapasitans (μF) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Lekkasjestrøm (μA) | ESR/Impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Produktsertifisering |
| 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 |







