Wichtigste technische Parameter
| Projekt | Merkmal | |
| Arbeitstemperaturbereich | -55 bis +125 °C | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 16-80 V | |
| Kapazitätsbereich | 6,8 ~ 470 µF 120 Hz 20 °C | |
| 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) | |
|
Haltbarkeit | Bei einer Temperatur von 1250 °C die Nennspannung einschließlich des Nennwelligkeitsstroms anlegen und nach einer festgelegten Zeit 16 Stunden lang bei 20 °C lagern und testen; das Produkt muss 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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Hochtemperaturlagerung | Bei 125 °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 | |
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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 | |
| Verlustfaktor | ≤200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Leckstrom | zum anfänglichen Spezifikationswert | |
※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
Produktabmessungen (Einheit: 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 | ||
Frequenzkorrekturkoeffizient des Welligkeitsstroms
Frequenzkorrekturfaktor
| Frequenz (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 300 kHz |
| Korrekturfaktor | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
NHT-Serie: Hochleistungsfähige leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für raue Umgebungen
In der Elektronik, wo höchste Zuverlässigkeit und überragende Leistung entscheidend sind, bestimmt die Bauteilauswahl direkt die Lebensdauer, Effizienz und Stabilität des gesamten Systems. Die NHT-Serie von leitfähigen Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Shanghai YMIN ist eine revolutionäre Technologie, die speziell für die Anforderungen extremer Umgebungen und anspruchsvoller Anwendungen entwickelt wurde. Sie vereint auf intelligente Weise die Vorteile traditioneller Elektrolyte und leitfähiger Festkörperpolymere und setzt damit einen neuen Branchenstandard für Hochtemperaturanwendungen mit höchsten Zuverlässigkeitsanforderungen.
I. Produktkernübersicht: Die außergewöhnliche Balance der Hybridtechnologie
Die NHT-Serie ist mehr als nur eine technologische Weiterentwicklung; sie verkörpert eine brillante Verschmelzung von Materialwissenschaften. Kern ihrer Hybridtechnologie ist die Verwendung eines hochleitfähigen Polymermaterials in der Kathode bei gleichzeitigem Erhalt eines herkömmlichen Elektrolyten in der Anode. Dieses Design vereint die Vorteile beider Welten:
• Niedriger ESR und hohe Spannung: Das leitfähige Polymer bietet einen extrem niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), während die spezielle Elektrolytformulierung einen stabilen Betrieb bei hohen Spannungen gewährleistet.
• Ausgezeichnete Temperaturstabilität: Das Produkt arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C und zeichnet sich durch seine hervorragende Langzeitleistung in Umgebungen mit hohen Temperaturen aus. Es übertrifft die Leistung herkömmlicher Flüssigelektrolytkondensatoren und vieler Festkörperkondensatoren bei Weitem.
• Unübertroffene Zuverlässigkeit: Die Serie erfüllt die AEC-Q200-Normen für die Automobilindustrie und ist für einen Dauerbetrieb von 4.000 Stunden bei Nennspannung und Nennwelligkeit bei einer extremen Temperatur von 125 °C garantiert. Dadurch erreicht sie branchenweit höchste Ansprüche an Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
II. Außergewöhnliche technische Merkmale: Ein neuer Standard für hohe Zuverlässigkeit
Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der NHT-Serie spiegelt sich in jedem einzelnen strengen technischen Parameter wider, die zusammen die Grundlage für ihren stabilen Betrieb auch unter rauen Bedingungen bilden.
1. Höchste elektrische Leistung und Stabilität:
• Extrem niedriger ESR-Wert und hohe Restwelligkeit: Die NHT-Serie zeichnet sich durch einen außergewöhnlich niedrigen ESR-Wert bei 100 kHz aus. Ein niedriger ESR-Wert führt direkt zu geringerer Eigenerwärmung, höherer Energieeffizienz und robuster Restwelligkeitsstrombelastbarkeit. Diese Eigenschaften sind entscheidend für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte, wie z. B. moderne Schaltnetzteile und Wechselrichter, und gewährleisten einen reinen und stabilen Ausgangsstrom.
◦ Breiter Spannungs- und Kapazitätsbereich: Mit einem Nennspannungsbereich von 16 V bis 80 V und einem Kapazitätsbereich von 6,8 μF bis 470 μF erfüllt es ein breites Spektrum an Designanforderungen, von Niederspannungs-Steuerschaltungen bis hin zu Hochspannungs-Stromschienen.
• Hervorragende Tieftemperatureigenschaften: Die Impedanz-Temperatur-Kennlinie ist außergewöhnlich. Bei einer extrem niedrigen Temperatur von -55 °C steigt die Impedanz im Vergleich zu 20 °C nur um das 2,5-Fache an. Dies gewährleistet einen stabilen Start und Betrieb in kalten Umgebungen – eine Leistung, die von reinen Flüssigelektrolytkondensatoren nicht erreicht wird.
2. Makellose Umweltverträglichkeit und lange Lebensdauer:
• 4000-Stunden-Lebensdauertest bei 125 °C: Dies ist die größte Stärke der NHT-Serie. Nach 4000 Stunden Volllastbetrieb bei 125 °C beträgt die Kapazitätsänderung ≤ ±30 % und die ESR-Änderung ≤ 200 %. Die Leistungsverschlechterung ist minimal, und in realen Anwendungen im Automobil- oder Industriebereich kann die Lebensdauer problemlos 10 Jahre überschreiten.
• Strenge Zuverlässigkeitsprüfung: Das Produkt hat 1000 Stunden Lagertests bei 125 °C und 1000 Stunden Belastungstests bei 85 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit bestanden. Diese Tests simulieren jahrelange, raue Umgebungsbedingungen und belegen die außergewöhnliche Stabilität des Produkts in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ohne Risiko von Austrocknung oder Rissbildung.
3. Einhaltung von Vorschriften und Umweltschutz:
◦ Das Produkt entspricht vollständig dem AEC-Q200-Standard für die Zuverlässigkeit elektronischer Bauteile in der Automobilindustrie und erfüllt somit die strengen Anforderungen der Automobilindustrie.
◦ Es entspricht außerdem der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und gewährleistet somit Umweltfreundlichkeit.
III. Breites Spektrum praktischer Anwendungen: Stärkung von High-End- und Spitzenindustrien
Aufgrund ihrer einzigartigen Hybridtechnologie und außergewöhnlichen Zuverlässigkeit ist die NHT-Serie die bevorzugte Komponente für die folgenden High-End-Anwendungen.
1. Automobilelektronik – Kernanwendungen:
Die NHT-Serie wurde speziell für Automobilelektronik entwickelt. Ihre AEC-Q200-Zertifizierung und die Temperaturbeständigkeit bis 125 °C machen sie ideal für:
◦ Anwendungen im Motorraum: Zum Beispiel Motorsteuergeräte (ECUs) und Getriebesteuergeräte (TCUs), die direkt hohen Motortemperaturen ausgesetzt sind.
• Kernsysteme für Elektrofahrzeuge: Sie werden zur Stromschienenunterstützung und Ausgangsfilterung in On-Board-Ladegeräten (OBCs), DC/DC-Wandlern, Batteriemanagementsystemen (BMS) und Hauptantriebswechselrichtern eingesetzt. Ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit sind entscheidend für die Fahrzeugsicherheit.
◦ Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS): Gewährleistet eine stabile Stromversorgung für Radar- und Kamerasteuerungsmodule.
2. Industrielle Automatisierung und Motorantriebe:
In rauen Industrieumgebungen arbeiten Geräte wie Wechselrichter und Servoantriebe über lange Zeiträume unter hohen Temperaturen und Vibrationen. Die hohe Temperaturbeständigkeit und der niedrige ESR-Wert von NHT tragen zur Verbesserung der Antriebseffizienz bei, reduzieren den thermischen Auslegungsdruck, gewährleisten einen kontinuierlichen und stabilen Produktionslinienbetrieb und minimieren Ausfallrisiken.
3. Kommunikations- und Rechenzentrumsinfrastruktur (KI-Datenserver und Kommunikationsausrüstung):
5G-Basisstationen, Server-Netzteile und andere Geräte erfordern einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb, was extrem hohe Anforderungen an die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Komponenten stellt. NHT wird zur Primär- und Sekundärfilterung in Netzteilen eingesetzt. Seine lange Lebensdauer entspricht der geplanten Lebensdauer der Geräte und reduziert die Wartungskosten.
4. Neue Energien und intelligente Stromnetze:
In Solarwechselrichtern, Windkraftumrichtern, Energiespeichersystemen (ESS) und unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) hält die NHT-Serie Netzschwankungen und hohen Temperaturen stand und bietet stabile Unterstützung und Filterung, wodurch die Energieumwandlungseffizienz und die Lebensdauer verbessert werden.
IV. Fazit: Eine strategische Wahl für zukünftige Industrie- und Automobilelektronik
Die leitfähigen Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der NHT-Serie stellen eine ausgereiftere und zuverlässigere Technologie dar. Anstatt sich zwischen Feststoff- und Flüssigkeitskondensatoren entscheiden zu müssen, erzielt die NHT-Serie durch Hybridtechnologie einen „1+1 > 2“-Effekt und bietet so ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit.
Die Wahl der NHT-Serie bedeutet die Wahl von:
• Höchste Zuverlässigkeit: Die AEC-Q200-Zertifizierung und der 4000-stündige Lebensdauertest bei 125 °C bieten die stärkste Garantie für die Produktqualität.
• Hervorragende Umweltverträglichkeit: Die Aufrechterhaltung einer stabilen Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie hoher Luftfeuchtigkeit erweitert das Anwendungspotenzial Ihres Produkts.
• Höhere Systemeffizienz: Ein niedriger ESR-Wert verbessert die Energieeffizienz und reduziert die Wärmeerzeugung, wodurch kompaktere Wärmeableitungsdesigns ermöglicht werden.
• Längere Nutzungsdauer: Verlängert den Wartungszyklus und die Nutzungsdauer der Endprodukte erheblich und schafft so einen höheren Mehrwert für die Kunden.
Wenn Sie eine kompromisslose, zuverlässige Kondensatorlösung für Ihre Automobilelektronik der nächsten Generation, industrielle Steuerungssysteme oder Energiesysteme suchen, ist die NHT-Serie die ideale Wahl.
| Produktnummer | Temperatur (℃) | Nennspannung (Vdc) | Kapazität (μF) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Leckstrom (μA) | ESR/Impedanz [Ωmax] | Lebensdauer (Std.) | Produktzertifizierung |
| NHTC0701C151MJCG | -55 bis 125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55 bis 125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55 bis 125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55 bis 125 | 25 | 33 | 5 | 5,7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55 bis 125 | 25 | 47 | 6.3 | 5,7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55 bis 125 | 25 | 56 | 6.3 | 5,7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55 bis 125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55 bis 125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55 bis 125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55 bis 125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55 bis 125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55 bis 125 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55 bis 125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55 bis 125 | 35 | 22 | 5 | 5,7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55 bis 125 | 35 | 27 | 6.3 | 5,7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55 bis 125 | 35 | 47 | 6.3 | 5,7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55 bis 125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55 bis 125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55 bis 125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55 bis 125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55 bis 125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55 bis 125 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55 bis 125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55 bis 125 | 50 | 10 | 5 | 5,7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55 bis 125 | 50 | 10 | 6.3 | 5,7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55 bis 125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55 bis 125 | 50 | 22 | 6.3 | 5,7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55 bis 125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55 bis 125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55 bis 125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55 bis 125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55 bis 125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55 bis 125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55 bis 125 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55 bis 125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55 bis 125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5,7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55 bis 125 | 63 | 10 | 6.3 | 5,7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55 bis 125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55 bis 125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55 bis 125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55 bis 125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55 bis 125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55 bis 125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55 bis 125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55 bis 125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55 bis 125 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55 bis 125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55 bis 125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55 bis 125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55 bis 125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55 bis 125 | 16 | 47 | 5 | 5,7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55 bis 125 | 16 | 82 | 6.3 | 5,7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







