Wichtigste technische Parameter
| Projekt | Merkmal | |
| Arbeitstemperaturbereich | -55 bis +135 °C | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 25 ~ 80 V | |
| Kapazitätsbereich | 33 ~ 1800µF 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 135 °C, Anlegen einer Nennspannung einschließlich eines Nennwelligkeitsstroms für einen festgelegten Zeitraum 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 135 °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
Grenzenlos, zukunftsweisend: YMIN VHU-Serie – 135 °C Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit ultrahoher Leitfähigkeit
In der Elektronikkomponentenindustrie sind Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hohe Leistung die obersten Prioritäten. Die rasante Entwicklung von Automobilelektronik, Industrieautomation und Kommunikationstechnologie stellt immer höhere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit passiver Kernbauteile. YMIN Electronics präsentiert mit seiner zukunftsorientierten Technologie und umfassenden Fertigungskompetenz stolz die VHU-Serie leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren (SMD-Bauform). Dieses Produkt stellt nicht nur einen technologischen Fortschritt dar, sondern bildet auch eine zuverlässige Grundlage für extreme Betriebsbedingungen und definiert den Industriestandard für Kondensatorleistung in Hochtemperaturanwendungen neu.
I. Kernvorteil: Überlegene Leistung in extremen Umgebungen
Der Erfolg der YMIN VHU-Serie beruht auf ihrer revolutionären Hybridtechnologie aus leitfähigen Polymeren. Sie kombiniert auf clevere Weise die extrem hohe Leitfähigkeit leitfähiger Polymermaterialien mit den Spannungsvorteilen herkömmlicher Elektrolytsysteme und erzielt so in vielerlei Hinsicht bahnbrechende Leistungen.
1. Langlebige Stabilität bei extremen Temperaturen bis 135 °C: Dies ist das herausragendste Merkmal der VHU-Serie. Während herkömmliche Kondensatoren bereits bei 105 °C an ihre Grenzen stoßen, garantiert die VHU-Serie einen stabilen Betrieb über 4.000 Stunden bei dieser extremen Umgebungstemperatur. Dies beweist die außergewöhnliche thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit des internen Materialsystems, welches die Elektrolytverdampfung und Alterungsreaktionen bei hohen Temperaturen deutlich reduziert. Für elektronische Geräte in Fahrzeugen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie beispielsweise im Motorraum und in der Nähe des Getriebes, oder für industrielle Leistungsmodule mit hoher Leistungsdichte und begrenzter Wärmeableitung, verbessert diese Eigenschaft die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Systems erheblich.
2. Konstant niedriger ESR und hohe Restwelligkeitsstrombelastbarkeit: Hohe Temperaturen führen häufig zu Leistungseinbußen. Die VHU-Serie nutzt jedoch die inhärenten Eigenschaften leitfähiger Polymere und weist selbst bei hohen Temperaturen einen extrem niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) auf. Ein niedriger ESR bietet zwei entscheidende Vorteile: Erstens wird die interne Wärmeentwicklung minimiert, wodurch die thermische Belastung des Kondensators in Hochtemperaturumgebungen reduziert wird und ein positiver Kreislauf entsteht. Zweitens ermöglicht er eine extrem hohe Restwelligkeitsstrombelastbarkeit. Dadurch kann er die stark schwankenden Ströme in Hochfrequenz-Schaltnetzteilen problemlos bewältigen und Kernkomponenten wie CPUs, GPUs und Hochleistungs-IGBT-Treibern eine extrem reine und stabile Spannung liefern. Dies verbessert die Umwandlungseffizienz und Stabilität des gesamten Stromversorgungssystems deutlich.
3. Hohe mechanische und verfahrenstechnische Zuverlässigkeit: Das Produkt zeichnet sich durch exzellente Vibrationsfestigkeit aus und hält den ständigen Vibrationen von Fahrzeugen und schweren Maschinen stand. Dies gewährleistet interne Stabilität und verhindert Leistungsausfälle durch mechanische Belastung. Darüber hinaus ist das SMD-Gehäuse vollständig kompatibel mit bleifreien Hochtemperatur-Reflow-Lötverfahren und erfüllt somit die Anforderungen moderner, vollautomatisierter Fertigungslinien. Dies ermöglicht eine hochpräzise und großserienmäßige Produktion.
II. Grundpfeiler der Qualität: Autorisierte Zertifizierung und strenge Prüfung
YMINs Qualitätsanspruch spiegelt sich in der Einhaltung und Übererfüllung aller internationalen Standards wider. Die VHU-Serie erfüllt die Zuverlässigkeitsnorm AEC-Q200 für elektronische Bauteile in der Automobilindustrie. Dies bedeutet, dass sie eine Reihe strenger Tests erfolgreich bestanden hat, die weit über die Anforderungen industrieller Anwendungen hinausgehen. Dazu gehören Tests unter Hochtemperaturbelastung, Temperaturwechselbeanspruchung, Hochtemperatur- und Hochfeuchtigkeitsprüfungen sowie Korrosionsbeständigkeitstests. Ihre Qualität unterstützt das oberste Ziel der Sicherheit und Fehlerfreiheit in der Automobilelektronik. Darüber hinaus entspricht das Produkt aktiv der RoHS-Richtlinie und verwendet ausschließlich umweltfreundliche Materialien, ganz im Sinne des globalen Konzepts der nachhaltigen, umweltfreundlichen Produktion.
YMIN hat ein hauseigenes Prüfsystem eingerichtet, das die Industriestandards weit übertrifft, um sicherzustellen, dass jeder VHU-Kondensator den Test der Zeit besteht:
• Dauerhaftigkeit bei hoher Temperaturbelastung (135 °C): Nach 4000 Stunden Dauerprüfung bei 135 °C mit angelegter Nennspannung und Nennwelligkeit blieben die Änderungen von Parametern wie Kapazitätsänderung, ESR-Anstieg, Verlustfaktor und Leckstrom in extrem kleinen Grenzen, bei minimaler Leistungsverschlechterung.
• Hochtemperaturlagerung bei 135 °C: Nach 1000 Stunden Lagerung ohne Stromversorgung bei 135 °C, wodurch der Alterungsprozess des Materials in langfristigen Hochtemperaturumgebungen simuliert wurde, blieb die Produktleistung nach der Prüfung stabil.
• Dauerhaftigkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit bei 85 °C/85 % RH: Nach 1000 Stunden Dauerbetrieb bei 85 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit weist das Produkt eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsdurchlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf und eignet sich daher für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
Diese Tests bilden zusammen die unüberwindbare Qualitätsbarriere der VHU-Serie.
III. Breites Anwendungsspektrum: Ermöglichung von Spitzeninnovationen
Aufgrund ihrer extrem hohen Temperaturbeständigkeit, hohen Zuverlässigkeit und hohen Leistungsfähigkeit ist die YMIN VHU-Serie die ideale Wahl für folgende High-End-Anwendungen:
• Automobilelektronik (insbesondere Fahrzeuge mit neuer Energie und intelligentes Fahren): Dies ist der Kernmarkt für die VHU-Serie.
• Drei-Komponenten-Elektrosystem für neue Elektrofahrzeuge: Im Bordladegerät (OBC), im Motorantriebswechselrichter, im Batteriemanagementsystem (BMS) und im DC/DC-Wandler werden VHU-Kondensatoren zur Hochfrequenzfilterung und Energiespeicherung eingesetzt. Dank ihrer Temperaturbeständigkeit bis 135 °C können sie direkt in der Nähe von Wärmequellen installiert werden, was die Wärmeableitung vereinfacht.
• Intelligentes Fahrsystem: Sie versorgen die Steuergeräte des autonomen Fahrdomänencontrollers (ADCU), des Millimeterwellenradars und des Lidar mit stabiler Energie. Ihre hohe Zuverlässigkeit ist eine entscheidende Voraussetzung für die Fahrsicherheit.
◦ Traditionelles Motormanagement: Sie werden in Geräten eingesetzt, die sich in Hochtemperaturbereichen befinden, wie z. B. im Motorsteuergerät (ECU) und im Getriebesteuergerät (TCU).
• Industrieautomation und Antriebe: In industriellen Wechselrichtern, Servoantrieben, Robotersteuerungen und Hochleistungs-USV-Anlagen herrschen extrem hohe Innentemperaturen. Die niedrigen ESR-Werte des VHU reduzieren den Temperaturanstieg der Module effektiv und verbessern die Energieeffizienz. Seine lange Lebensdauer senkt die Ausfallraten der Geräte und die Wartungskosten deutlich.
• Kommunikations- und Rechenzentrumsinfrastruktur: Netzteile für 5G-Basisstationen (AAU/BBU), Core-Router und Server in Rechenzentren erfordern einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb und stellen daher extrem hohe Anforderungen an die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Komponenten. Die VHU-Serie gewährleistet effektiv den langfristig stabilen Betrieb der Netzwerkinfrastruktur.
• Hochwertige Unterhaltungselektronik und Computerhardware: Geräte wie Hochleistungsgrafikkarten, VRM-Netzteile für Server-Motherboards und Supercomputer-Netzteile verbrauchen viel Strom und stellen erhebliche Herausforderungen an die Wärmeableitung. VHU-Kondensatoren liefern hohe Momentanströme und gewährleisten so absolute Stabilität beim Übertakten von Chips und im Volllastbetrieb.
IV. Produktserien und Designunterstützung
Die YMIN VHU-Serie bietet ein breites Produktportfolio mit Spannungen von 25 V bis 80 V, Kapazitäten von 33 µF bis 1800 µF und verschiedenen Baugrößen (Durchmesser von 6,3 mm bis 18 mm). Ingenieuren stehen somit vielfältige Optionen zur Verfügung, um die Anforderungen unterschiedlicher Leistungsstufen und Raumaufteilungen zu erfüllen. Das Unternehmen stellt außerdem eine detaillierte Tabelle mit Frequenzkorrekturfaktoren für den Restwelligkeitsstrom bereit. Diese ermöglicht es Ingenieuren, den Temperaturanstieg bei verschiedenen Betriebsfrequenzen präzise zu berechnen und somit eine genaue thermische Auslegung und Systemoptimierung zu gewährleisten.
Abschluss
Der leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator (SMD-Typ) der YMIN VHU-Serie für 135 °C ist mehr als nur ein Bauteil; er ist eine strategische Lösung für die Anforderungen zukünftiger elektronischer Geräte hinsichtlich hoher Temperaturen, hoher Dichte und hoher Zuverlässigkeit. Er stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Kondensatortechnologie dar und adressiert die zentralen Herausforderungen von High-End-Anwendungen durch seine umfassende Leistungsfähigkeit: extrem hohe Temperaturtoleranz, extrem lange Lebensdauer, extrem niedriger ESR-Wert und hohe Zuverlässigkeit.
Mit der Wahl des YMIN VHU entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit und Exzellenz. Er verkörpert YMINs unermüdliches Streben nach technologischer Innovation und sein kompromissloses Qualitätsversprechen. Ob für die Zukunft der Elektrofahrzeuge oder die intelligente Transformation im Rahmen von Industrie 4.0 – die YMIN VHU-Serie ist der verlässlichste „Energiekern“ und „Stabilitätsanker“ für Ingenieure, die gemeinsam mit ihren Kunden eine effizientere und zuverlässigere technologische Zukunft gestalten.
| Produktnummer | Temperatur (℃) | Nennspannung (Vdc) | Kapazität (μF) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Leckstrom (μA) | ESR/Impedanz [Ωmax] | Lebensdauer (Std.) | Produktzertifizierung |
| VHUC0581C820MVCG | -55 bis 135 | 16 | 82 | 6.3 | 5.8 | 13.12 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUC0951H470MVCG | -55 bis 135 | 50 | 47 | 6.3 | 9,5 | 23,5 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V271MVCG | -55 bis 135 | 35 | 270 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V331MVCG | -55 bis 135 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H151MVCG | -55 bis 135 | 50 | 150 | 10 | 10,5 | 75 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E680MVCG | -55 bis 135 | 25 | 68 | 8 | 10,5 | 17 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E101MVCG | -55 bis 135 | 25 | 100 | 8 | 10,5 | 25 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E221MVCG | -55 bis 135 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E331MVCG | -55 bis 135 | 25 | 330 | 10 | 10,5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E471MVCG | -55 bis 135 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301E561MVCG | -55 bis 135 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUL2151E152MVCG | -55 bis 135 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051V121MVCG | -55 bis 135 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V221MVCG | -55 bis 135 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E680MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 68 | 8 | 10,5 | 17 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301V331MVCG | -55 bis 135 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E101MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 100 | 8 | 10,5 | 25 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUI1651V102MVCG | -55 bis 135 | 35 | 1000 | 16 | 16,5 | 350 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051E221MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 220 | 8 | 10,5 | 55 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ1651V122MVCG | -55 bis 135 | 35 | 1200 | 18 | 16,5 | 420 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E331MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 330 | 10 | 10,5 | 82,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ2651V182MVCG | -55 bis 135 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051E471MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051H820MVCG | -55 bis 135 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301E561MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 560 | 10 | 13 | 140 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H121MVCG | -55 bis 135 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUL2151E152MVKZ | -55 bis 135 | 25 | 1500 | 12,5 | 21,5 | 375 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301H181MVCG | -55 bis 135 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051V121MVKZ | -55 bis 135 | 35 | 120 | 8 | 10,5 | 42 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151H182MVCG | -55 bis 135 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051V221MVKZ | -55 bis 135 | 35 | 220 | 10 | 10,5 | 77 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051J470MVCG | -55 bis 135 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301V331MVKZ | -55 bis 135 | 35 | 330 | 10 | 13 | 115,5 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051J820MVCG | -55 bis 135 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUI1651V102MVKZ | -55 bis 135 | 35 | 1000 | 16 | 16,5 | 350 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301J121MVCG | -55 bis 135 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ1651V122MVKZ | -55 bis 135 | 35 | 1200 | 18 | 16,5 | 420 | 0,015 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151J122MVCG | -55 bis 135 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ2651V182MVKZ | -55 bis 135 | 35 | 1800 | 18 | 26,5 | 630 | 0,012 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051K330MVCG | -55 bis 135 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051H820MVKZ | -55 bis 135 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051K470MVCG | -55 bis 135 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051H121MVKZ | -55 bis 135 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301K680MVCG | -55 bis 135 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54,4 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301H181MVKZ | -55 bis 135 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151K681MVCG | -55 bis 135 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151H182MVKZ | -55 bis 135 | 50 | 1800 | 18 | 31,5 | 900 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051J470MVKZ | -55 bis 135 | 63 | 47 | 8 | 10,5 | 29,61 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051J820MVKZ | -55 bis 135 | 63 | 82 | 10 | 10,5 | 51,66 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301J121MVKZ | -55 bis 135 | 63 | 120 | 10 | 13 | 75,6 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151J122MVKZ | -55 bis 135 | 63 | 1200 | 18 | 31,5 | 756 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUD1051K330MVKZ | -55 bis 135 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1051K470MVKZ | -55 bis 135 | 80 | 47 | 10 | 10,5 | 37,6 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUE1301K680MVKZ | -55 bis 135 | 80 | 68 | 10 | 13 | 54,4 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| VHUJ3151K681MVKZ | -55 bis 135 | 80 | 680 | 18 | 31,5 | 544 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |








