Wichtigste technische Parameter
| Artikel | Merkmal | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +70 °C | |
| Nennbetriebsspannung | 3,0 V | |
| Nennkapazitätsbereich | 1,0 °F bis 160 °F | |
| Abweichung der Kapazität bei Raumtemperatur | -10% bis +30% (25℃) | |
| Lebensdauer bei hohen Temperaturen | Nach 1000 Stunden kontinuierlicher Anwendung der Nennspannung bei der Nenntemperatur zur Prüfung wieder auf 25℃ abkühlen lassen; | Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein: Kapazitätsänderung ΔC < 30 % des Anfangswerts, Innenwiderstand < 4-facher Anfangswert |
| Dauer der feuchten Hitze | Bei 40℃ und 90%~95%RH die Nennspannung 240 Stunden lang kontinuierlich anlegen, dann zur Prüfung auf 25℃ zurückführen; | Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein: Kapazitätsänderung ΔC < 30 % des Anfangswerts, Innenwiderstand < 4-facher Anfangswert |
| Selbstentladungseigenschaften | Nach dem Laden mit konstantem Strom bis zur Nennspannung, laden Sie das Gerät 8 Stunden lang mit konstanter Spannung und lassen Sie es anschließend 24 Stunden lang bei geöffnetem Stromkreis stehen. | Die Restspannung beträgt mehr als 80 % der Nennspannung. |
| Lebensdauer der Lade- und Entladezyklen | Bei 25℃ soll der Kondensator mit konstantem Strom 50.000 Mal zwischen 3,8 V und 2,5 V geladen und entladen werden; | Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein: Kapazitätsänderung ΔC < 30 % des Anfangswerts, Innenwiderstand < 4-facher Anfangswert |
| Optimale Lagerumgebung | -10℃ bis 40℃, unter 60 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Produktmaßzeichnung

| L≤6 | a=1,5 |
| L>16 | a=2,0 |
| D | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 18 | 22 |
| d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| F | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
Führend in der Energiespeicherrevolution: Elektrische Doppelschicht-Superkondensatoren der YMIN SDB-Serie – entwickelt für höchste Leistung und zuverlässige Anwendungen
Im heutigen Zeitalter der Suche nach effizienten und nachhaltigen Energielösungen wird ein fortschrittliches Gerät, das die Energiespeicherkapazität von Batterien mit der Lade- und Entladegeschwindigkeit herkömmlicher Kondensatoren kombiniert, zunehmend zu einer Kerntechnologie – der elektrische Doppelschicht-Superkondensator (EDLC).
Als weltweit führender Hersteller elektronischer Bauteile hat YMIN Electronics, dank seiner starken Forschungs- und Entwicklungskompetenz und hochentwickelten Fertigungsprozesse, die SDB-Serie radial bedrahteter elektrischer Doppelschicht-Superkondensatoren (EDLCs) auf den Markt gebracht. Diese Serie ist nicht nur eine Ansammlung technischer Parameter, sondern ein ingenieurtechnisches Meisterwerk, das für komplexe und anspruchsvolle Anwendungsszenarien entwickelt wurde und Ingenieuren und Produktdesignern verschiedenster Branchen leistungsstarke, stabile und langlebige Energiespeicherlösungen bietet.
I. Detaillierte Analyse: Die Kerntechnologie der elektrischen Doppelschicht-Superkondensatoren der SDB-Serie
Die überlegene Leistungsfähigkeit der elektrischen Doppelschicht-Superkondensatoren der YMIN SDB-Serie beruht auf ihrer umfassenden Optimierung, von der Materialwissenschaft bis zum Strukturdesign.
1. Robustes und langlebiges Grunddesign:
Die SDB-Serie arbeitet mit einer Standard-Nennspannung von 3,0 V und bietet damit eine solide Grundlage für den sicheren und stabilen Betrieb der einzelnen Zellen. Ihre drahtgewickelte Innenstruktur gewährleistet eine große Elektrodenoberfläche und somit eine hohe Kapazität pro Volumeneinheit. Das Produkt ist in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C einsetzbar und bewältigt sowohl harte Winterbedingungen als auch dauerhaft hohe Temperaturen in Geräten problemlos, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
2. Strenge und strenge Qualitätsstandards:
YMIN verfolgt ein fast schon obsessives Streben nach Produktzuverlässigkeit. Dies spiegelt sich in einer Reihe strenger technischer Parameter wider:
• Langlebigkeit: Bei +70 °C bleibt die Kapazitätsänderungsrate nach 1000 Stunden Dauerbetrieb mit der Nennspannung innerhalb von ±30 % des Ausgangswerts, und der Anstieg des Innenwiderstands (ESR) beträgt weniger als das Vierfache des Ausgangswertes. Dies bedeutet, dass das Produkt seine Kernleistung auch unter langfristigen Bedingungen hoher Temperaturen und hohen Drucks beibehält.
• Eigenschaften bei Hochtemperaturlagerung: Selbst im Leerlauf bleibt die Leistung nach 1000 Stunden Lagerung bei +70 °C stabil, wobei die Parameteränderungen den Anforderungen der Dauerhaftigkeitsprüfung entsprechen. Dies gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit bei Lagerung, Transport und auch im Standby-Betrieb.
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: In einer feuchten Umgebung mit einer Temperatur von +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % beträgt die Kapazitätsänderung nach 500 Stunden Dauerbetrieb maximal ±30 % und der ESR-Anstieg weniger als das Dreifache des Ausgangswertes. Diese Eigenschaften machen das Produkt besonders geeignet für elektronische Geräte im Außenbereich, Automobilelektronik und andere Anwendungen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
3. Matrix der verfeinerten Produkte:
Die SDB-Serie bietet einen breiten Kapazitätsbereich von 1 Farad bis 160 Farad und verschiedene Größen mit Durchmessern von 8 mm bis 22 mm (z. B. SDB3R0L1050812, SDB3R0L1672255 usw.). Dank dieser durchdachten Produktstruktur können Ingenieure präzise Modellauswahlen treffen, die auf die räumlichen Gegebenheiten und den Energiebedarf des Projekts abgestimmt sind und so ein optimales Verhältnis von Leistung zu Volumen erzielen.
II. Jenseits der Parameter: Der Kernnutzen der SDB-Serie in praktischen Anwendungen
Technische Parameter wirken nüchtern und unpersönlich, doch ihr Wert bei der Lösung realer Probleme ist lebendig und dynamisch. Die wahre Stärke der Doppelschicht-Superkondensatoren der YMIN SDB-Serie liegt darin, wie sie technologische Vorteile in praktischen Anwendungsnutzen umsetzen.
Anwendungsszenario 1: Energierückgewinnungs- und -speichersysteme – „Energiefänger“: Abfall in Wertstoffe verwandeln
Im heutigen Fokus auf grüne Energie ist die effiziente Rückgewinnung von Abwärme von entscheidender Bedeutung. Die Doppelschicht-Superkondensatoren der SDB-Serie eignen sich mit ihrer hohen Leistungsdichte und extrem schnellen Lade-/Entladezeiten ideal für Energierückgewinnungssysteme.
• Typischer Anwendungsfall: Regenerative Bremssysteme für Elektrofahrzeuge. Beim Bremsen eines Autos wird eine große Menge an Energie freigesetzt. Herkömmliche Batterien können diese Energie nur schwer schnell aufnehmen, was zu erheblichen Verlusten führt. Der SDB-Doppelschicht-Superkondensator kann diese Energie innerhalb von Sekunden effizient speichern und beim Anfahren oder Beschleunigen des Fahrzeugs sofort wieder abgeben. Dadurch wird die Energieeffizienz verbessert, die Batterielebensdauer verlängert und die Reichweite erhöht.
• Industrielle Anwendungen: Auch beim Absenken großer Anlagen wie Kräne und Aufzüge geht erhebliche potenzielle Energie verloren. Durch den Einsatz eines Doppelschicht-Superkondensators der SDB-Serie lässt sich diese Energie zur Netzkompensation oder für den Anlagenbetrieb zurückgewinnen, wodurch die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.
Anwendungsszenario Zwei: Leistungsunterstützung und Spitzenleistungskompensation – Leistungsstarke Notstromversorgung in kritischen Momenten
Viele Anwendungen erfordern Geräte, die für kurze Zeiträume Spitzenleistungen erbringen, die weit über dem Durchschnittsniveau liegen, was eine erhebliche Herausforderung und Belastung für herkömmliche Batterien darstellt.
• Typischer Anwendungsfall: Kaltstart eines Fahrzeugs. Bei Kälte sinkt die Spannung der Autobatterie, was den Startvorgang erschwert. Durch den Einbau eines SDB-Doppelschicht-Superkondensators kann beim Start ein starker Impulsstrom bereitgestellt werden, der ein erfolgreiches Anspringen des Motors beim ersten Versuch gewährleistet und die Batterie effektiv schützt. Dies ist besonders für Dieselfahrzeuge und kalte Regionen geeignet.
• Industrieanlagen und Kommunikationsbasisstationen: Beim Anlaufen großer Motoren oder bei der gleichzeitigen Verarbeitung einer großen Anzahl von Signalen durch Basisstationsgeräte entstehen extrem hohe kurzzeitige Leistungsanforderungen. SDB-Doppelschicht-Superkondensatoren können als „Leistungspuffer“ fungieren, Netzüberspannungen glätten, Leistungsspitzen ausgleichen, einen stabilen Betrieb des Hauptstromnetzes gewährleisten und verhindern, dass Spannungseinbrüche zu Neustarts oder Abschaltungen von Geräten führen.
Anwendungsszenario 3: Unterhaltungselektronik und intelligente Geräte – Der ununterbrochene „unsichtbare Wächter“
Im Bereich der Unterhaltungselektronik ermöglicht die SDB-Serie Miniaturisierung, Intelligenz und hohe Zuverlässigkeit der Produkte.
• Typische Anwendungsfälle: Intelligente Zähler, Wasserzähler. Fernablesung oder Ventilsteuerung erfordern kurzzeitig hohe Ströme für die Kommunikation oder den Motorantrieb. Eingebaute Akkus können solche Spitzenlasten nicht decken. SDB-Doppelschicht-Superkondensatoren laden sich unter normalen Bedingungen langsam auf und entladen sich während der Aufgabenausführung schlagartig. Dies gewährleistet eine präzise Befehlsausführung und stellt sicher, dass das Gerät auch nach vollständiger Entladung des Akkus noch kritische Funktionen ausführen kann.
• Smart Home: Bei modernen Video-Türklingeln beispielsweise steigt der Stromverbrauch drastisch an, sobald jemand klingelt, da hochauflösende Videoaufzeichnung und -übertragung erforderlich sind. Doppelschicht-Superkondensatoren von SDB können als Notstromversorgung dienen und so Stromausfälle während des Umschaltens verhindern, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert.
Anwendungsszenario 4: Spezialisierte Bereiche mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen – Ein stabiler und zuverlässiger „Energie-Eckpfeiler“
In den Bereichen Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik ist die Zuverlässigkeit der Energieversorgung von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit von Menschenleben und die nationalen Interessen.
• Typischer Anwendungsfall: Militärische Ausrüstung In komplexen Systemen wie U-Booten, Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen werden Doppelschicht-Superkondensatoren eingesetzt, um kritische Subsysteme (wie Radar- und Kommunikationsgeräte) sofort mit Notstrom zu versorgen und so die unterbrechungsfreie Stromversorgung dieser Geräte bei Notstromumschaltungen zu gewährleisten. Die hervorragende Temperaturbeständigkeit, die lange Lebensdauer und die hohe Zuverlässigkeit der SDB-Serie erfüllen die Anforderungen solcher anspruchsvoller Anwendungen vollumfänglich.
• Industrielle Sicherheit und Notstromversorgung: In Systemen wie SPSen (Speicherprogrammierbare Steuerungen) und Serverspeichern können SDB-Doppelschicht-Superkondensatoren als Notstromversorgung für Daten dienen. Bei einem Stromausfall verschaffen sie dem System wertvolle Zeit, um kritische Daten zu sichern. Ihre lange Lebensdauer vermeidet Wartungskosten und Sicherheitsrisiken durch häufigen Batteriewechsel.
III. Die Wahl der YMIN SDB-Serie: Die Wahl einer Verpflichtung und Garantie
YMIN Electronics ist nicht nur ein Hersteller, sondern ein verlässlicher Partner. Mit der Wahl der SDB-Serie erhalten Sie:
• Höchste Qualität: Alle Produkte entsprechen den Umweltrichtlinien RoHS und REACH und spiegeln damit die Verantwortung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und der Gesundheit der Anwender wider.
• Technischer Support: YMIN verfügt über ein professionelles technisches Team, das Kunden umfassenden technischen Support von der Auswahl bis zur Anwendung bietet und ihnen hilft, ihre Designlösungen zu optimieren.
• Stabile Versorgung: Starke Fertigungskapazitäten und ein umfassendes Lieferkettensystem gewährleisten eine kontinuierliche und stabile Produktversorgung unserer Kunden.
Abschluss
Die Doppelschicht-Superkondensatoren der SDB-Serie von YMIN verkörpern mit ihrer soliden technischen Basis, ihrer überlegenen Produktleistung und ihrer breiten Anwendungsfähigkeit perfekt den Trend, dass „Doppelschicht-Superkondensatoren die Zukunft der Energiespeicherung prägen“. Sie sind nicht nur einfache elektronische Bauteile, sondern Schlüsselelemente, die Produktinnovationen vorantreiben, die Systemeffizienz verbessern und eine energieeffiziente Nutzung fördern. Im Zuge der globalen Energiewende und der zunehmenden Digitalisierung ist YMIN Electronics bereit, gemeinsam mit Partnern aus allen Branchen die unendlichen Möglichkeiten der Doppelschicht-Superkondensator-Technologie zu erforschen und so zu einer effizienteren, zuverlässigeren und grüneren Zukunft beizutragen.
| Serie | Nennspannung (V) | Kapazität (F) | Produktabmessungen ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, 1kHz) | Leckstrom nach 72 Stunden (μA) | Gleichstrom (A) | Spitzenstrom (A) | Gespeicherte Energie (J) | Produktnummer |
| SDB | 3 | 1 | 8×11,5 | 240 | 3 | 0,28 | 1.1 | 4,5 | SDB3ROL1050812 |
| 3 | 2 | 8×13 | 160 | 4 | 0,55 | 2.03 | 9 | SDB3ROL2050813 | |
| 3 | 3.3 | 8×20 | 100 | 6 | 0,9 | 3.31 | 14.9 | SDB3ROL3350820 | |
| 3 | 3.3 | 10×13 | 100 | 6 | 0,9 | 3.31 | 14.9 | SDB3ROL3351013 | |
| 3 | 5 | 10×20 | 80 | 10 | 1,34 | 4,69 | 22,5 | SDB3ROL5051020 | |
| 3 | 7 | 10×20 | 80 | 14 | 1.8 | 5,71 | 31,5 | SDB3ROL7051020 | |
| 3 | 10 | 10×25 | 70 | 20 | 2,48 | 7,32 | 45 | SDB3ROL1061025 | |
| 3 | 10 | 12,5×20 | 60 | 20 | 2,54 | 7,89 | 45 | SDB3ROL1061320 | |
| 3 | 15 | 12,5×25 | 50 | 30 | 3,67 | 10,59 | 67,5 | SDB3ROL1561325 | |
| 3 | 20 | 12,5×30 | 40 | 40 | 4,84 | 13,64 | 90 | SDB3ROL2061330 | |
| 3 | 25 | 16×25 | 30 | 50 | 6.12 | 17,65 | 112,5 | SDB3ROL2561625 | |
| 3 | 30 | 16×25 | 30 | 60 | 7.09 | 19.15 | 135 | SDB3ROL3061625 | |
| 3 | 35 | 16×35 | 28 | 70 | 8.11 | 21.26 | 157,5 | SDB3ROL3561635 | |
| 3 | 40 | 18×40 | 26 | 80 | 9.15 | 23.44 | 180 | SDB3ROL4061840 | |
| 3 | 50 | 18×40 | 24 | 100 | 11.03 | 26,79 | 225 | SDB3ROL5061840 | |
| 3 | 60 | 18×40 | 22 | 120 | 12,89 | 30.2 | 270 | SDB3ROL6061840 | |
| 3 | 70 | 18×50 | 20 | 140 | 14,79 | 33,87 | 315 | SDB3ROL7061850 | |
| 3 | 100 | 22×45 | 18 | 160 | 19.48 | 40,54 | 450 | SDB3ROL1072245 | |
| 3 | 120 | 22×50 | 16 | 180 | 22,84 | 46,39 | 540 | SDB3ROL1272250 | |
| 3 | 160 | 22×55 | 14 | 200 | 28,71 | 55,05 | 720 | SDB3ROL1672255 |







