Hovedtekniske parametere
Teknisk parameter
♦105 ℃ 2000~5000 timer
♦ Lav ESR, flat type, stor kapasitans
♦ RoHS-kompatibel
♦ AEC-Q200-kvalifisert. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Spesifikasjon
| Elementer | Kjennetegn | ||||||||||
| Driftstemperaturområde | ≤100V DC -55℃~+105℃ ; 160V DC -40℃~+105℃ | ||||||||||
| Nominell spenning | 63~160V DC | ||||||||||
| Kapasitanstoleranse | ±20 % (25 ± 2 ℃ 120 Hz) | ||||||||||
| Lekkasjestrøm ((uA) | 6,3 〜100WV |≤0,01CV eller 3uA, avhengig av hva som er størst C: nominell kapasitans (uF) V: nominell spenning (V) 2 minutters avlesning | ||||||||||
| 160WV |≤0,02CV+10(uA) C:nominell kapasitans (uF) V:nominell spenning (V) 2 minutters avlesning | |||||||||||
| Dissipasjonsfaktor (25 ± 2℃120Hz) | Nominell spenning (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| ||||
| tgδ | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | ||||||
| Nominell spenning (V) | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| tgδ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | ||||||
| For de med nominell kapasitans større enn 1000uF, når den nominelle kapasitansen økes med 1000uF, vil tgδ økes med 0,02 | |||||||||||
| Temperaturkarakteristikker (120 Hz) | Nominell spenning (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| Z(-40℃)/Z(20℃) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Utholdenhet | Etter standard testtid med påføring av nominell spenning med nominell rippelstrøm i ovnen ved 105 ℃, skal følgende spesifikasjon være oppfylt etter 16 timer ved 25 ± 2 °C. | ||||||||||
| Kapasitansendring | innenfor ±30 % av den opprinnelige verdien | ||||||||||
| Dissipasjonsfaktor | Ikke mer enn 300 % av den angitte verdien | ||||||||||
| Lekkasjestrøm | Ikke mer enn den angitte verdien | ||||||||||
| Lastlevetid (timer) | ≤Φ 10 2000 timer | >Φ10 5000 timer | |||||||||
| Holdbarhet ved høy temperatur | Etter at kondensatorene har vært uten belastning ved 105 ℃ i 1000 timer, skal følgende spesifikasjon være oppfylt ved 25 ± 2 ℃. | ||||||||||
| Kapasitansendring | innenfor ±20 % av den opprinnelige verdien | ||||||||||
| Dissipasjonsfaktor | Ikke mer enn 200 % av den angitte verdien | ||||||||||
| Lekkasjestrøm | Ikke mer enn 200 % av den angitte verdien | ||||||||||
Produktdimensjonstegning
Dimensjon (mm)
| L<20 | a=1,0 |
| L≥20 | a=2,0 |
| D | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 |
| d | 0,45 | 0,5 (0,45) | 0,5 | 0,6 (0,5) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Korreksjonskoeffisient for rippelstrømfrekvens
| Frekvens (Hz) | 50 | 120 | 1K | 210 000 |
| Koeffisient | 0,35 | 0,5 | 0,83 | 1 |
L3M-serien: Elektrolyttiske kondensatorer i aluminium med høy ytelse og lang levetid, designet for høyytelsesapplikasjoner
I den store moderne elektronikkens storslagne vev spiller hver minste elektroniske komponent en uunnværlig rolle. Blant dem fungerer elektrolyttkondensatorer i aluminium, med sine unike energilagrings- og filtreringsegenskaper, som "energibasseng" og "stabilisator" i kjernekretser som strømstyring og signalkobling. Stillet overfor de ekstreme kravene til komponenters pålitelighet, holdbarhet og miljøtilpasning i avanserte applikasjoner som bilelektronikk, ny energi og industriell automatisering, er et overlegent kondensatorprodukt avgjørende. YMINs elektrolyttkondensatorer i aluminium i L3M-serien ble designet for å møte disse utfordringene. Med sin ultralange levetid på 2000 til 5000 timer ved 105 ℃, lave impedans, store kapasitans og overlegne kvalitet i samsvar med AEC-Q200-standarden, har de blitt et pålitelig valg for ingeniører innen avanserte design.
I. Presis posisjonering: Kjerneegenskaper som møter avanserte behov
L3M-serien er ikke en vanlig elektrolyttkondensator i aluminium; fra starten av ble den designet for applikasjoner med strenge pålitelighetskrav.
1. Ultralang levetid og høy temperaturtoleranse: En av de mest bemerkelsesverdige egenskapene til denne serien er dens evne til å opprettholde en stabil driftslevetid på 2000 til 5000 timer, selv ved 105 ℃. Dette overgår betydelig levetiden til vanlige kondensatorer, noe som betyr at L3M i det tøffe miljøet med høy temperatur og høy varmeutvikling inne i utstyr kan redusere prosessen med elektrolyttørking og aldring betraktelig, og dermed effektivt redusere den totale feilraten forårsaket av kondensatorfeil, og dermed forbedre holdbarheten og markedskonkurranseevnen til sluttproduktene betydelig.
2. Lav ESR og høy rippelstrømkapasitet: L3M-serien er designet som en "lavimpedans"-type. Lav ekvivalent seriemotstand (ESR) betyr at kondensatoren har mindre internt energitap og mindre varmeutvikling under høyhastighetslading og -utlading. Dette komplementerer ikke bare den lange levetidskarakteristikken, men gir også direkte kraftig håndtering av rippelstrøm. I høyeffekts strømforsyninger, motordrifter og andre applikasjoner opplever kretser ofte betydelig strømrippel. L3M-serien jevner effektivt ut disse pulserende strømmene, og gir en ren og stabil energiforsyning til påfølgende kretser. Dette sikrer stabile driftsspenninger for kjernesystembrikker (som CPUer, GPUer og DSPer), og forhindrer ytelsesforringelse eller systemkrasj forårsaket av spenningsfluktuasjoner.
3. En designfilosofi om «tynnhet og høy kapasitet»: Med stadig mer kompakte elektroniske enheter og begrenset PCB-plass, oppnår L3M-serien en balanse mellom tynnhet og høy kapasitet. Den tilbyr betydelige kapasitansverdier (fra 150 μF til 1500 μF, som dekker nominelle spenninger fra 63 V til 160 V) innenfor et begrenset volum, noe som hjelper ingeniører med å oppnå mer effektive kretsdesign i trange rom. Den er spesielt egnet for plassbegrensede enheter som PD-hurtigladere, serverhovedkort og kommunikasjonsmoduler.
4. Overlegen pålitelighet og bransjesertifiseringer: Den viktigste kvalitetsgodkjenningen for L3M-serien er samsvar med AEC-Q200-standarden. Dette er sertifiseringsstandarden for stresstesting av passive komponenter etablert av Automotive Electronics Council, en globalt anerkjent kvalitetsterskel i bilindustrien. Å bestå denne sertifiseringen betyr at L3M har gjennomgått strenge tester som langt overgår industristandarder på områder som temperatursvingninger, fuktmotstand, levetid ved høy temperatur og mekaniske støt. Stabiliteten og påliteligheten er tilstrekkelig til å tåle de ekstreme miljøene i bilelektronikk, preget av kraftige vibrasjoner og et ekstremt bredt temperaturområde (-55 ℃ til +105 ℃). Samtidig overholder den fullt ut RoHS-direktivet, noe som gjenspeiler miljøvernkrav.
II. Dybdegående anvendelser: Verdien av L3M i nøkkelindustrier
Teknologiens fordeler må til syvende og sist realiseres gjennom praktiske anvendelser. L3M-seriens egenskaper har gjort det mulig for den å skinne på flere banebrytende felt.
• Bilelektronikk: Dette er kjernen i L3Ms arbeid. I motorstyringsenheter (ECU-er), avanserte førerassistansesystemer (ADAS), infotainmentsystemer i kjøretøy og batteristyringssystemer (BMS) er en stabil strømforsyning grunnlaget for sikkerhet. L3Ms høytemperatur, lange levetid og AEC-Q200-sertifisering sikrer kontinuerlig og stabil strømforsyning for relaterte elektroniske kontrollenheter under kalde vinterstarter eller langkjøring i varme somre, noe som direkte påvirker kjøresikkerheten og brukeropplevelsen.
• AI-dataservere og kommunikasjonsutstyr: Datasenterservere, spesielt GPU-servere som utfører høyintensive AI-beregninger, bruker enorme mengder strøm og viser betydelig strømrippel. L3Ms lave ESR og høye rippelstrømskapasitet filtrerer effektivt støy fra hovedkortets strømforsyningskretser, og gir «ren» energi til dyre CPU-er og GPU-er. Dette sikrer kontinuerlig og stabil datakraftutgang, reduserer risikoen for datafeil og systemkrasj, og er avgjørende for å opprettholde påliteligheten til skytjenester og kunstig intelligens-tjenester.
• Ny energisektor: Kraftomforming er sentralt i solcelledrevne omformere, vindkraftomformere, industrielle motordrifter og innebygde ladere (OBC-er) for nye energikjøretøyer. L3M spiller en nøkkelrolle i de svitsjede strømforsyningskretsene til slike enheter, og bufrer og absorberer toppspenninger og strømmer generert av høyfrekvent svitsjering, beskytter strømforsyningsenheter (som IGBT-er og MOSFET-er) og forbedrer effektiviteten i kraftomformingen. Dens høyspenningsmotstandsevne (opptil 160 V) og lange levetid forbedrer direkte effektiviteten og påliteligheten til hele energisystemet.
• Smarte målere og industriell kontroll: For utstyr som strømmålere og vannmålere som krever langvarig uavbrutt drift og er vanskelige å vedlikeholde, er komponentenes levetid produktets levetid. L3Ms design med 5000 timers levetid sikrer nøyaktig datainnsamling og -overføring for smarte målere over mange års drift. I industriroboter, PLS-er og annet automatisert utstyr sikrer den sterke miljøtilpasningsevnen kontinuerlig og stabil drift av produksjonslinjen.
III. Tekniske detaljer og utvalgsveiledning
L3M-serien tilbyr et bredt utvalg av modeller, som L3MI1601H102MF (50V/1000μF) og L3MI2001J122MF (63V/1200μF), for å møte ulike spennings- og kapasitetskrav. Ved valg av kondensatorer bør ingeniører fokusere på følgende punkter:
1. Spenningsmargin: Den faktiske driftsspenningen bør være lavere enn nominell spenning. Det anbefales generelt å legge til en margin på 20–30 % for å håndtere potensielle spenningsstøt og forlenge levetiden.
2. Avveining mellom kapasitans og ESR: Velg en passende kondensator basert på kretsens hovedkrav (filtrering, energilagring, avkobling), og referer til ESR-verdiene i databladet for å sikre at den oppfyller kravene til rippelstrøm.
3. Temperaturhensyn: Selv om L3M kan operere ved 105 ℃, kan en god varmespredningsdesign i systemet forbedre den faktiske levetiden til kondensatoren og hele systemet betraktelig, i henhold til "10-gradersregelen" (for hver 10 ℃ reduksjon i driftstemperaturen dobles levetiden omtrent).
4. Frekvenskarakteristikker: Se tabellen for korreksjonsfaktorer for rippelstrømfrekvens som følger med produktet for å sikre at kondensatorens ytelse utnyttes fullt ut ved kretsens faktiske driftsfrekvens.
Konklusjon
Kort sagt er YMINs L3M-serie aluminiumselektrolytkondensatorer mer enn bare enkle elektroniske komponenter; de er en avgjørende hjørnestein for moderne avansert elektronisk utstyr, som gjør det mulig å oppnå høy pålitelighet, lang levetid og miniatyrisering. Med sine robuste tekniske spesifikasjoner, autoritative bransjesertifiseringer og brede tilpasningsevne til applikasjoner, gir det ingeniører en pålitelig løsning for å møte fremtidige teknologiske utfordringer. Å velge L3M betyr å velge en holdbar garanti for produktene dine som tåler tidens tann og miljøforhold, og hjelper designene dine med å trives i et svært konkurransepreget marked.
| Produktnummer | Driftstemperatur (℃) | Spenning (V.DC) | Kapasitans (uF) | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Lekkasjestrøm (uA) | Nominell rippelstrøm [mA/rms] | ESR/impedans [Ωmax] | Levetid (timer) | Sertifisering |
| L3MI1601H102MF | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 16 | 500 | 1820 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001H152MF | -55~105 | 50 | 1500 | 16 | 20 | 750 | 2440 | 0,1 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601J681MF | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 16 | 428,4 | 1740 | 0,164 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ1601J821MF | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 16 | 516,6 | 1880 | 0,16 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001J122MF | -55~105 | 63 | 1200 | 16 | 20 | 756 | 2430 | 0,108 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1601K471MF | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 16 | 376 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2001K681MF | -55~105 | 80 | 680 | 16 | 20 | 544 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2001K821MF | -55~105 | 80 | 820 | 18 | 20 | 656 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI1602A331MF | -55~105 | 100 | 330 | 16 | 16 | 330 | 1500 | 0,2 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002A471MF | -55~105 | 100 | 470 | 16 | 20 | 470 | 2040 | 0,132 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002A561MF | -55~105 | 100 | 560 | 18 | 20 | 560 | 2140 | 0,126 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MI2002C151MF | -40~105 | 160 | 150 | 16 | 20 | 490 | 1520 | 3,28 | 5000 | AEC-Q200 |
| L3MJ2002C221MF | -40~105 | 160 | 220 | 18 | 20 | 714 | 2140 | 2,58 | 5000 | AEC-Q200 |







