Innovativ bruk av kondensatorer i billadere: Med samarbeidet mellom Shanghai YMIN og Xiaomi Fast Charge som eksempel.

 

Med den kraftige utviklingen av markedet for nye energikjøretøyer, utvikler billadere, som en av kjernekomponentene, seg mot høy effektivitet, miniatyrisering og høy pålitelighet.

Shanghai Electronics Co., Ltd., med sin innovative kondensatorteknologi, hjelper ikke bare Xiaomi Fast Charge med å oppnå gjennombrudd innen forbrukerelektronikk, men gir også viktig støtte for teknisk oppgradering av billadere.

1. Liten størrelse og høy energitetthet: romrevolusjonen for billadere
En av de viktigste konkurranseevnene til kondensatorer ligger i designkonseptet «liten størrelse, stor kapasitet». For eksempel er kondensatorene av flytende blytypenLKM-serien kondensatorer(450V 8.2μF, størrelse kun 8 * 16mm) utviklet for Xiaomi ladepistoler oppnår de doble funksjonene strømbuffering og spenningsstabilisering ved å optimalisere interne materialer og strukturer.

Denne teknologien kan også brukes på billadere – i begrenset plass om bord kan kondensatorer med lite volum øke effekttettheten til lademodulen betydelig, samtidig som de reduserer varmespredningstrykket. I tillegg har KCX-serien (400V 100μF) og NPX-serien solid-state-kondensatorer (25V 1000μF), som er spesielt utviklet for GaN-hurtiglading, gitt modne løsninger for effektiv DC/DC-konvertering av innebygde ladere med sine høyfrekvente og lavimpedansegenskaper.

2. Motstand mot ekstreme miljøer: Pålitelighetsgaranti for scenarier om bord

Innebygde ladere må tåle komplekse arbeidsforhold som vibrasjon, høy temperatur og høy luftfuktighet. Kondensatorer er konstruert for å motstå lynnedslag og høyfrekvente store rippelstrømmer. For eksempel kan LKM-serien operere stabilt i et miljø på -55 ℃ ~ 105 ℃ med en levetid på opptil 3000 timer.

Dens hybridkondensatorteknologi med fast-væske-materialer (som antivibrasjonskondensatoren som brukes i innebygde ladere) har bestått IATF16949- og AEC-Q200-sertifiseringer og har blitt brukt med hell i domenekontrollere og lademoduler i nye energikjøretøyer som BYD. Denne høye påliteligheten er kjernekravet for at innebygde ladere skal takle tøffe miljøer.

3. Høyfrekvent ytelse og optimalisering av energieffektivitet: matching av tredje generasjons halvlederteknologi
Høyfrekvensegenskapene til tredjegenerasjons halvlederkomponenter som galliumnitrid (GaN) og silisiumkarbid (SiC) stiller høyere krav til høyfrekvensrespons og lavt tap hos kondensatorer.

KCX-serien kan tilpasses høyfrekvent LLC-resonant topologi og forbedre den generelle energieffektiviteten til innebygde ladere ved å redusere ESR (ekvivalent seriemotstand) og forbedre rippelstrømmotstanden.

For eksempel reduserer den forbedrede effektutjevningseffektiviteten til LKM-serien i Xiaomi-ladepistoler direkte energitap under lading. Denne erfaringen kan overføres til det innebygde hurtigladescenarioet med høy effekt.

4. Bransjesamarbeid og fremtidsutsikter
Samarbeidsmodellen til Xiaomi (som utvikling av tilpassede kondensatorer) gir en modell for feltet innebygde ladere. Det tekniske teamet har oppnådd presis matching av kondensatorer og strømforsyninger ved å delta dypt i forskning og utvikling hos strømforsyningsprodusenter (som samarbeid med chipprodusenter som PI og Innoscience).

I fremtiden, med populariseringen av 800V høyspenningsplattformer og superladeteknologi, utvikles en serie kondensatorer med høyere effekttetthet, som forventes å fremme utviklingen av innebygde ladere ytterligere mot lette og integrerte.

Konklusjon

Fra forbrukerelektronikk til bilindustrien har kondensatorer demonstrert den viktige rollen kondensatorer har som «strømstyringsknutepunkter» gjennom teknologisk innovasjon og scenariotilpasning. Det vellykkede samarbeidet med Xiaomi Fast Charge gir ikke bare effektive løsninger for forbrukermarkedet, men gir også ny fart til den teknologiske oppgraderingen av innebygde ladere. Drevet av nye energikjøretøyer og hurtigladeteknologi, vil den lille størrelsen og svært pålitelige kondensatorteknologien fortsette å lede an i bransjens endringer.


Publisert: 07.04.2025