Wichtigste technische Parameter
| Projekt | Merkmal | |
| Arbeitstemperaturbereich | -55 bis +150 °C | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 25 ~ 80 V | |
| Kapazitätsbereich | 33 ~ 1800" 120Hz 20℃ | |
| Kapazitätstoleranz | ±20% (120Hz 20℃) | |
| Verlustfaktor | 120 Hz 20 °C unterhalb des Wertes in der Liste der Standardprodukte | |
| Leckstrom※ | Bei Strömen unter 0,01 CV(µA) laden Sie das Gerät 2 Minuten lang bei 20 °C mit der Nennspannung. | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | 100 kHz 20 °C unterhalb des Wertes in der Liste der Standardprodukte | |
| Temperaturcharakteristik (Impedanzverhältnis) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0 ; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100kHz) | |
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Haltbarkeit | Bei einer Temperatur von 150 °C, Anlegen einer Nennspannung einschließlich eines Nennwelligkeitsstroms für eine festgelegte Zeitspanne und anschließender 16-stündiger Lagerung bei 20 °C vor der Prüfung muss das Produkt die Anforderungen erfüllen. | |
| Kapazitätsänderungsrate | ±30 % des Ausgangswerts | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Verlustfaktor | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Leckstrom | ≤Anfangswert der Spezifikation | |
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lokale Temperaturspeicherung | Bei 150 °C 1000 Stunden lagern, vor der Prüfung 16 Stunden bei Raumtemperatur lagern, Prüftemperatur: 20 °C ± 2 °C, das Produkt muss die folgenden Anforderungen erfüllen | |
| Kapazitätsänderungsrate | ±30 % des Ausgangswerts | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Verlustfaktor | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Leckstrom | zum anfänglichen Spezifikationswert | |
| Hinweis: Produkte, die bei hohen Temperaturen gelagert werden, müssen einer Spannungsbehandlung unterzogen werden. | ||
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Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Nach 1000 Stunden Betrieb mit der Nennspannung bei 85 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit sowie 16 Stunden Lagerung bei 20 °C sollte das Produkt die folgenden Anforderungen erfüllen: | |
| Kapazitätsänderungsrate | ±30 % des Ausgangswerts | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Verlustfaktor | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Leckstrom | ≤Anfangswert der Spezifikation | |
※Wenn Sie sich über den Leckstromwert nicht im Klaren sind, platzieren Sie das Produkt bitte bei 105 °C und legen Sie die Nennbetriebsspannung für 2 Stunden an. Führen Sie anschließend den Leckstromtest durch, nachdem das Produkt auf 20 °C abgekühlt ist.
Produktmaßzeichnung
Frequenzkorrekturkoeffizient des Welligkeitsstroms
Führende Innovation: YMIN-Elektrolytkondensatoren aus leitfähigem Polymer-Hybrid-Aluminium – Hochleistungslösungen für zukunftsweisende Anwendungen
In der sich rasant entwickelnden Elektronikindustrie steigen die Leistungsanforderungen an Kernkomponenten stetig. Hohe Frequenzen, hohe Leistungsdichten, extreme Temperaturen, starke Vibrationen und Umweltauflagen treiben die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Bauteile an ihre Grenzen. YMIN, ein führender Hersteller elektronischer Bauteile mit fundiertem Verständnis für Markttrends und Kundenbedürfnisse, präsentiert stolz sein Flaggschiffprodukt: den leitfähigen Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator (SMD-Typ). Dieses Produkt stellt nicht nur einen bedeutenden Fortschritt in der Kondensatortechnologie dar, sondern ist auch ein zuverlässiger Partner für Ingenieure, die komplexe Designherausforderungen meistern.
I. Überwindung technologischer Barrieren: Definition eines neuen Standards für Kondensatoren
Der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator von YMIN ist nicht einfach nur eine Weiterentwicklung, sondern eine Hybridtechnologie, die die Vorteile herkömmlicher Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Festkörperkondensatoren vereint. Er nutzt ein hochleitfähiges Polymermaterial als Kathode anstelle des herkömmlichen Elektrolyten, während die Anodenstruktur eines Aluminium-Elektrolytkondensators erhalten bleibt. Dieses einzigartige Design umgeht geschickt die Instabilität herkömmlicher Elektrolyte bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie die Einschränkungen von Festkörperkondensatoren bei hohen Spannungen und hohen Kapazitäten und erzielt so ein optimales Leistungsgleichgewicht.
Seine Kernvorteile spiegeln sich in folgenden Dimensionen wider:
• Extrem niedriger ESR und hohe Restwelligkeitsstromtoleranz: Der niedrige äquivalente Serienwiderstand (ESR) ist das herausragendste Merkmal dieses Produkts. Dadurch werden Energieverluste in Hochfrequenzschaltkreisen minimiert und der Kondensator selbst erzeugt nur wenig Wärme. Dies führt zu einer extrem hohen Restwelligkeitsstromtoleranz. Er kann die in Stromversorgungsschaltungen entstehenden hohen Pulsationsströme problemlos absorbieren und glätten und liefert so extrem reine und stabile Energie für Kernchips wie CPUs, GPUs und ASICs. Dies verbessert die Systemeffizienz und -zuverlässigkeit deutlich.
• Hervorragende Temperaturstabilität und extrem lange Lebensdauer: Das Produkt ist für einen Dauerbetrieb von über 2000 Stunden bei Temperaturen bis zu 105 °C ausgelegt. Das Datenblatt weist eine beeindruckende obere Betriebstemperaturgrenze von 150 °C aus. Wichtige Parameter wie Kapazität und ESR bleiben über einen weiten Temperaturbereich (-55 °C bis +150 °C) stabil und weisen exzellente Impedanz-Temperatur-Eigenschaften auf. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb unabhängig von Temperaturschwankungen, sei es bei extremer Hitze im Freien, in eisigen Polarregionen oder sogar im Kernwärmebereich des Geräts.
• Hohe mechanische Zuverlässigkeit: Das Produkt durchläuft ein spezielles Design und Verfahren, um strenge Anforderungen an die Vibrationsfestigkeit zu erfüllen. Dies ist entscheidend für Anwendungen wie Automobilelektronik und industrielle Steuerungstechnik, die häufig kontinuierlichen Vibrationen ausgesetzt sind. Es verhindert wirksam interne Strukturschäden und Leistungsbeeinträchtigungen durch Vibrationen und gewährleistet so sichere Verbindungen und langfristige Stabilität.
• Fortschrittliche Verpackung und umweltfreundliche Verarbeitung: Dank Oberflächenmontagetechnologie (SMD) eignet sich das Produkt für vollautomatische SMT-Fertigungslinien und steigert die Produktionseffizienz deutlich. Es unterstützt bleifreies Hochtemperatur-Reflow-Löten und erfüllt somit die Umwelt- und Prozessanforderungen moderner Elektronikfertigung. Die kompakte Bauweise (mit Kapazitäten von 33 µF bis 1800 µF und einem Spannungsbereich von 25 V bis 80 V) maximiert die Energiespeicherung und -filterung auf begrenztem Platz auf der Leiterplatte und entspricht damit dem Trend zur Miniaturisierung und Integration elektronischer Produkte.
II. Strenge Zertifizierung, Qualitätsverpflichtung
Die Produkte von YMIN unterliegen stets höchsten Qualitätsstandards. Diese Kondensatorenserie erfüllt die AEC-Q200-Zertifizierung für die Automobilindustrie und beweist damit ihre außergewöhnliche Zuverlässigkeit. AEC-Q200 ist ein Zertifizierungsstandard für Belastungstests passiver Bauteile in der Automobilindustrie und umfasst extrem strenge Prüfungen wie Temperaturwechseltests, Lagerung bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeitsbelastung, Lebensdauertests sowie Tests auf mechanische Stöße und Vibrationen. Diese Zertifizierung garantiert, dass die Produkte die Anforderungen der Automobilindustrie an Fehlerfreiheit und höchste Zuverlässigkeit vollständig erfüllen.
Darüber hinaus entsprechen diese Produkte aktiv der RoHS-Richtlinie, die die Verwendung gefährlicher Stoffe wie Blei, Quecksilber und Cadmium streng beschränkt und damit das Engagement von YMIN für Umweltschutz und die Einhaltung von Vorschriften auf dem globalen Markt unterstreicht.
III. Breites Anwendungsgebiet: Ermöglichung zukünftiger Technologien
Dank ihrer umfassenden Leistungsvorteile haben sich die leitfähigen Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von YMIN in zahlreichen anspruchsvollen und kritischen Anwendungen zur bevorzugten Wahl entwickelt:
1. Automobilelektronik: Dies ist ihr Hauptanwendungsgebiet. Module für Elektrofahrzeuge wie das Batteriemanagementsystem (BMS), das On-Board-Ladegerät (OBC), der DC/DC-Wandler, der Wechselrichter, das Motorsteuergerät (ECU) und das Fahrerassistenzsystem (ADAS) benötigen Kondensatoren, die hohe Restwelligkeitsströme in Umgebungen mit hohen Temperaturen und Vibrationen bewältigen können. Die Eigenschaften dieses Produkts – hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Zuverlässigkeit, niedriger ESR-Wert und Vibrationsfestigkeit – erfüllen diese Anforderungen optimal.
2. Industrielle Automatisierung & Stromversorgung: Einsatz in industriellen Stromversorgungsgeräten wie Servoantrieben, SPSen, Basisstationsnetzteilen, Servernetzteilen und USV-Anlagen. Diese Geräte zeichnen sich durch hohe Leistungsdichten und anspruchsvolle Wärmeabfuhr aus, was extrem hohe Anforderungen an die Lebensdauer und Stabilität der Komponenten stellt. Dieses Produkt verbessert effektiv die Energieumwandlungseffizienz und gewährleistet so einen langfristigen, unterbrechungsfreien und stabilen Systembetrieb.
3. Telekommunikationsausrüstung: Das explosionsartige Wachstum des Datenvolumens und der Übertragungsgeschwindigkeiten in 5G-Basisstationen, Netzwerk-Switches, Routern und anderen Geräten stellt höhere Anforderungen an die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung. Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert ermöglichen schnelles Laden und Entladen und gewährleisten so stabile Versorgungsspannungen für die Kernchips.
4. Unterhaltungselektronik und High-End-Geräte: Hochwertige Grafikkarten, Motherboards, Solid-State-Drives (SSDs), Drohnen-ESCs, Smart-Home-Stromversorgungsmodule und mehr – jedes Gerät, das hohe Leistung, hohe Stabilität und lange Lebensdauer erfordert – ist ideal für dieses Produkt.
IV. YMIN: Ein vertrauenswürdiger Partner
Mit YMIN entscheiden Sie sich nicht nur für einen Hochleistungskondensator, sondern auch für eine solide und zuverlässige technische Basis. Wir setzen auf fortschrittliche, vollautomatisierte Produktionslinien und strenge Qualitätskontrollsysteme. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt wird jeder Prozess sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass jedes Produkt, das wir an unsere Kunden liefern, eine überragende und gleichbleibende Leistung erbringt.
Wir bieten professionellen technischen Support, um Kunden bei der Produktauswahl, Anwendungstests und der Optimierung von Schaltungsdesigns zu unterstützen. Unser Ziel ist es, ein unverzichtbares Glied in den Lieferketten unserer Kunden zu werden, gemeinsam mit ihnen durch innovative Produkte und erstklassigen Service zu wachsen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator (SMD-Typ) von YMIN ein bahnbrechendes Produkt ist, das hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit sowie Umweltverträglichkeit und Energieeinsparung vereint. Er überwindet die Leistungsgrenzen herkömmlicher Bauteile, eröffnet Ingenieuren mehr Spielraum für innovative Designs und ist die treibende Kraft für die nächste Generation elektronischer Geräte hin zu einer effizienteren, zuverlässigeren und intelligenteren Zukunft. Wir laden Sie herzlich ein, dieses außergewöhnliche Produkt kennenzulernen und gemeinsam mit YMIN Ihre zukunftsweisenden Ideen in die Realität umzusetzen.
| Produktnummer | Temperatur (℃) | Nennspannung (Vdc) | Kapazität (μF) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Leckstrom (μA) | ESR/Impedanz [Ωmax] | Lebensdauer (Std.) | Produktzertifizierung |
| VHRE1051V331MVCG | -55 bis 150 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1251H181MVCG | -55 bis 150 | 50 | 180 | 10 | 12,5 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051E221MVCG | -55 bis 150 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051E471MVCG | -55 bis 150 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301E561MVCG | -55 bis 150 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRL2151E152MVCG | -55 bis 150 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051V121MVCG | -55 bis 150 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051V221MVCG | -55 bis 150 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301V331MVCG | -55 bis 150 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ2651V182MVCG | -55 bis 150 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051H820MVCG | -55 bis 150 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051H121MVCG | -55 bis 150 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,028 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301H181MVCG | -55 bis 150 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151H182MVCG | -55 bis 150 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051J470MVCG | -55 bis 150 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051J820MVCG | -55 bis 150 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301J121MVCG | -55 bis 150 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151J122MVCG | -55 bis 150 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051K330MVCG | -55 bis 150 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051K470MVCG | -55 bis 150 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301K680MVCG | -55 bis 150 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54,4 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151K681MVCG | -55 bis 150 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051E221MVKZ | -55 bis 150 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051E471MVKZ | -55 bis 150 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301E561MVKZ | -55 bis 150 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRL2151E152MVKZ | -55 bis 150 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051V121MVKZ | -55 bis 150 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051V221MVKZ | -55 bis 150 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301V331MVKZ | -55 bis 150 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ2651V182MVKZ | -55 bis 150 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051H820MVKZ | -55 bis 150 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051H121MVKZ | -55 bis 150 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,028 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301H181MVKZ | -55 bis 150 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151H182MVKZ | -55 bis 150 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051J470MVKZ | -55 bis 150 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051J820MVKZ | -55 bis 150 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301J121MVKZ | -55 bis 150 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151J122MVKZ | -55 bis 150 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRD1051K330MVKZ | -55 bis 150 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1051K470MVKZ | -55 bis 150 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRE1301K680MVKZ | -55 bis 150 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54,4 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHRJ3151K681MVKZ | -55 bis 150 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |








