Wichtigste technische Parameter
| Projekt | Merkmal | |
| Arbeitstemperaturbereich | -55 bis +105℃ | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 16-100 V | |
| Kapazitätsbereich | 6,8 - 1500 µF 120 Hz 20℃ | |
| Kapazitätstoleranz | ±20% (120Hz 20℃) | |
| Verlustfaktor | 120 Hz 20℃ | |
| Leckstrom^ | Unterhalb von 0,01 CV(µA) laden Sie 2 Minuten lang mit der Nennspannung bei 20 V.℃ | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | 100 kHz 20℃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 105℃Legen Sie eine Nennspannung einschließlich eines Nennwelligkeitsstroms an und lassen Sie den Test 2000 h/5000 h laufen. Anschließend setzen Sie das Produkt 16 Mal pro Stunde zwei Belastungskurven aus und testen es. Das Produkt sollte die folgenden Anforderungen erfüllen: | |
| lebenslange Garantie | 0/7<6,3 mm:2000 hrs 0D>8 mm:5000 hrs | |
| Kapazitätsänderungsrate | ±30 % des Ausgangswerts | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | „200 % des ursprünglichen Spezifikationswertes“ | |
| Verlustfaktor | 4200 % des ursprünglichen Spezifikationswertes | |
| lokale Temperaturspeicherung | Leckstrom | „Anfangswert der Spezifikation“ |
| Geschäft bei 105℃1000 Stunden lang testen, vor dem Test 16 Stunden bei Raumtemperatur lagern, Testtemperatur: 20℃±2℃Das Produkt sollte folgende Kriterien erfüllen: | ||
| Kapazitätsänderungsrate | ±30 % des Ausgangswerts | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | 4200 % des ursprünglichen Spezifikationswertes | |
| Verlustfaktor | <200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Leckstrom | zum anfänglichen Spezifikationswert | |
| Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Nach 1000 Stunden Betrieb mit der Nennspannung bei 85℃und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit, und es bei 20℃Das Produkt sollte 16 Stunden lang die folgenden Anforderungen erfüllen: | |
| Kapazitätsänderungsrate | ±30 % des Ausgangswerts | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) | <200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Verlustfaktor | <200 % des anfänglichen Spezifikationswertes | |
| Leckstrom | ^Anfangswert der Spezifikation | |
※Bei Unsicherheit bezüglich des Leckstromwerts platzieren Sie das Produkt bitte 2 Stunden lang bei 105 °C und legen Sie die Nennbetriebsspannung an. Messen Sie anschließend den Leckstrom.
Aktueller Test nach Abkühlung auf 20°C.
Korrekturfaktor für die Nennwelligkeitsstromfrequenz
YMIN VHX-Serie Leitfähige Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren – Neugestaltung des Leistungskerns moderner elektronischer Geräte
Im Bereich elektronischer Bauteile vollzieht sich die technologische Entwicklung oft unbemerkt, reicht aber aus, um qualitative Verbesserungen in der Leistung von Endprodukten auszulösen. Moderne elektronische Geräte streben nach höheren Frequenzen, kleineren Abmessungen, höherer Zuverlässigkeit und extremer Energieeffizienz, wodurch die Anforderungen an passive Kernbauteile – Kondensatoren – stetig steigen. Traditionelle flüssige Aluminium-Elektrolytkondensatoren stoßen aufgrund ihrer Größe und ihres ESR (äquivalenten Serienwiderstands) an ihre Grenzen, während Festkörperkondensatoren trotz ihrer hervorragenden Leistung mit Herausforderungen hinsichtlich hoher Kapazität und Kosten konfrontiert sind. Vor diesem Hintergrund wurde die YMIN VHX-Serie leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren (PHAEC) entwickelt. Sie stellt keine einfache Verbesserung, sondern eine stille Revolution dar, indem sie die hohe Kapazität traditioneller Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit dem niedrigen ESR von Polymerkondensatoren kombiniert und Ingenieuren so ein leistungsstarkes Werkzeug für zukünftige Herausforderungen bietet.
I. Technologischer Durchbruch: Verschmelzung von Genen, Erzielung überlegener Leistung
Der Erfolg der YMIN VHX-Serie beruht auf ihrem einzigartigen „Hybrid“-Technologiekonzept. Es handelt sich nicht um eine einfache Kombination zweier Technologien, sondern um eine grundlegende Neuentwicklung von Materialien, Struktur und Prozessen.
• Die Leistungsfähigkeit leitfähiger Polymere: Der entscheidende Durchbruch der VHX-Serie liegt in der Verwendung hochleitfähiger Polymermaterialien als Kathodendielektrikum. Diese ersetzen oder ersetzen teilweise den flüssigen Elektrolyten herkömmlicher Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Diese Materialanwendung ermöglicht revolutionäre niedrige ESR-Werte. Der ESR-Wert ist ein wichtiger Indikator für die Hochfrequenzleistung eines Kondensators; ein niedrigerer ESR-Wert bedeutet geringere interne Wärmeentwicklung beim schnellen Laden und Entladen sowie eine effizientere Filterung von hochfrequentem Rauschen im Schaltkreis. Dies resultiert in extrem niedrigen ESR-Werten der VHX-Serie bei 100 kHz, wodurch die Anforderungen moderner Hochfrequenz-Schaltnetzteile problemlos erfüllt werden.
• Bewährte und übertroffene hohe Kapazität: Die VHX-Serie vereint die Vorteile traditioneller Aluminium-Elektrolytkondensatoren durch die Verwendung hochreiner, geätzter Aluminiumfolie als Anode und erzielt so deren hohe volumetrische Effizienz. In miniaturisierten Gehäusen (z. B. SMD-Gehäusen mit Durchmessern von 6,3 mm bis 10 mm) erreicht sie einen breiten Kapazitätsbereich von bis zu 1500 µF (Spannungsbereich von 16 V bis 100 V). Diese Kombination aus hoher Kapazität und niedrigem ESR ist der einzigartige Wettbewerbsvorteil der VHX-Serie und unterscheidet sie von herkömmlichen Festkörperkondensatoren und traditionellen Aluminium-Elektrolytkondensatoren.
• Höchste Zuverlässigkeit im Fokus: Da Polymermaterialien deutlich stabiler als flüssige Elektrolyte sind, löst die VHX-Serie grundlegend die Probleme des Austrocknens flüssiger Elektrolyte bei hohen Temperaturen und des starken Leistungsabfalls bei niedrigen Temperaturen. Ihr Betriebstemperaturbereich ist mit -55 °C bis +105 °C breit, und sie garantiert selbst bei extrem hohen Temperaturen von 105 °C eine extrem lange Lebensdauer von mindestens 2000 bis 5000 Stunden. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch hervorragende Vibrationsfestigkeit aus und ist für bleifreie Hochtemperatur-Reflow-Lötprozesse geeignet. Damit erfüllt sie die hohen Anforderungen moderner, vollautomatisierter SMD-Fertigung.
II. Parameterinterpretation: Ein Engagement hinter den Zahlen
Aus den von Ihnen angegebenen detaillierten technischen Parametern können wir das solide Engagement der YMIN VHX-Serie ableiten:
• Geringer Leckstrom: Der Leckstrom wird streng unter 0,01 CV μA gehalten, was einen geringeren statischen Stromverbrauch und eine bessere Energieeffizienz bedeutet – ein entscheidender Vorteil für batteriebetriebene Geräte.
• Stabile Temperatureigenschaften: Selbst bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen von -55℃ bleibt das Impedanzverhältnis (Z(-55℃)/Z(+20℃)) innerhalb des 2,5-Fachen, was einen zuverlässigen Start und Betrieb auch unter rauen Bedingungen wie extremer Kälte gewährleistet.
• Hohe Beständigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen: Das Produkt hat einen 1000-stündigen Test bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit (85 °C/85 % relative Luftfeuchtigkeit) sowie einen 1000-stündigen Lagertest bei hohen Temperaturen (105 °C) erfolgreich bestanden. Die Änderungsrate aller Parameter lag weit unter den Standardanforderungen, was seine beispiellose Stabilität in komplexen und variablen Arbeitsumgebungen unterstreicht.
• Zertifizierung nach Automobilstandard: Das Produkt entspricht dem AEC-Q200-Standard, einem maßgeblichen Kriterium für den Zugang zur Automobilelektronik. Dies bedeutet, dass die VHX-Serie die extremen Anforderungen der Automobilindustrie an Fehlerfreiheit, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Komponenten erfüllt.
III. Anwendungsszenarien: Ein Stabilitätsanker für Tausende von Branchen
Die überlegenen Eigenschaften der YMIN VHX-Serie machen sie zu einer unverzichtbaren Kernkomponente in vielen Bereichen mit extrem hohen Zuverlässigkeitsanforderungen.
1. Kommunikationsinfrastruktur und Rechenzentren: In 5G-Basisstationen, Server-Netzteilen und Netzwerk-Switches müssen die Stromkreise extrem hohe Momentanleistungen und komplexes hochfrequentes Rauschen bewältigen. Die VHX-Serie mit ihrem niedrigen ESR-Wert und ihrer hohen Toleranz gegenüber Restwelligkeit liefert eine extrem saubere und stabile Spannung für Kernchips wie CPUs, GPUs und ASICs. Sie fungiert als „Ballast“ und gewährleistet so die Datenübertragungsgeschwindigkeit und Rechengenauigkeit. Dadurch werden Systemabstürze oder Leistungseinbußen durch Netzteilrauschen effektiv verhindert.
2. Fahrzeugelektronik – Ein zuverlässiger Partner für intelligentes Fahren: Mit der rasanten Entwicklung intelligenter und elektrifizierter Fahrzeuge steigt die Komplexität der Fahrzeugelektronik exponentiell. Von ADAS-Steuergeräten (Advanced Driver Assistance Systems) und Infotainmentsystemen bis hin zu kritischen BMS (Batteriemanagementsystemen) und DC/DC-Wandlern – jede Komponente benötigt Kondensatoren, die extremen Temperaturschwankungen und starken Vibrationen standhalten. Die AEC-Q200-Zertifizierung, der breite Betriebstemperaturbereich und die lange Lebensdauer der VHX-Serie machen sie zu einem zuverlässigen Partner für Fahrsicherheit und ein optimales Fahrerlebnis.
3. Industrieautomation und Energiemanagement: In industriellen Frequenzumrichtern, Servoantrieben, USV-Anlagen mit verschiedenen Ausfallzeiten und industrietauglichen Schaltnetzteilen spielt die VHX-Serie eine entscheidende Rolle bei der Energiespeicherung und Rauschunterdrückung. Ihre hohe Kapazität gewährleistet die Energieversorgung bei Lastspitzen, der niedrige ESR reduziert Leistungsverluste und verbessert die Gesamtenergieeffizienz, während ihre robuste Langlebigkeit die Ausfallrate und die Wartungskosten industrieller Anlagen deutlich senkt und so eine zuverlässige Stromversorgung für die intelligente Fertigung bietet.
4. Hochwertige Unterhaltungselektronik und Computer: Bei Geräten wie ultradünnen Laptops, Hochleistungsgrafikkarten und Spielekonsolen ist der Platz extrem begrenzt, während Stromverbrauch und Wärmeentwicklung enorm sind. Die VHX-Serie nutzt SMD-Oberflächenmontage und spart so wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Ihre niedrigen ESR-Werte tragen zur Reduzierung der Gesamttemperatur des Leistungsmoduls bei, verbessern die Betriebsstabilität und Lebensdauer des Geräts und bieten Nutzern ein reibungsloseres und langlebigeres High-Performance-Erlebnis.
IV. Der Mehrwert von YMIN VHX: Mehr als nur Komponenten – die Zukunft gestalten
Mit der Wahl der YMIN VHX-Serie entscheiden Sie sich nicht nur für einen Hochleistungskondensator, sondern auch für einen verlässlichen Partner. Dank fundierter Technologiekompetenz und strenger Qualitätskontrollen garantiert YMIN die außergewöhnliche Konsistenz und Zuverlässigkeit jedes VHX-Produkts. Wir bieten unseren Kunden umfassende Serviceleistungen – von der Produktauswahl bis zur technischen Beratung – und helfen Ihnen so, sich im harten Wettbewerb durch überlegene Stabilität und Energieeffizienz zu behaupten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die leitfähigen Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der YMIN VHX-Serie mit ihrer wegweisenden Hybridtechnologie, ihrer herausragenden Zuverlässigkeit und ihrer breiten Anwendungsfähigkeit die Stromversorgungslandschaft moderner elektronischer Geräte grundlegend verändern. Sie sind nicht nur eine elegante Lösung für aktuelle technische Herausforderungen, sondern auch eine zukunftsweisende Wahl für den Trend zu intelligenter und hochfrequenter Elektronik. Setzen Sie bei Ihrem nächsten Design auf YMIN VHX als leises, aber leistungsstarkes Herzstück, das Innovationen vorantreibt und grenzenlose Möglichkeiten eröffnet.
| Produktnummer | Temperatur (℃) | Nennspannung (Vdc) | Kapazität (μF) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Leckstrom (μA) | ESR/Impedanz [Ωmax] | Lebensdauer (Std.) | Produktzertifizierung |
| VHXC0771E101MVCG | -55 bis 105 | 25 | 100 | 6.3 | 7,7 | 25 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051C471MVKZ | -55 bis 105 | 16 | 470 | 8 | 10,5 | 75,2 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051C681MVKZ | -55 bis 105 | 16 | 680 | 8 | 10,5 | 108,8 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C681MVKZ | -55 bis 105 | 16 | 680 | 10 | 10,5 | 108,8 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C102MVKZ | -55 bis 105 | 16 | 1000 | 10 | 10,5 | 160 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C102MVKZ | -55 bis 105 | 16 | 1000 | 10 | 13 | 160 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C152MVKZ | -55 bis 105 | 16 | 1500 | 10 | 13 | 240 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051E331MVKZ | -55 bis 105 | 25 | 330 | 8 | 10,5 | 82,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051E471MVKZ | -55 bis 105 | 25 | 470 | 8 | 10,5 | 117,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E471MVKZ | -55 bis 105 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E681MVKZ | -55 bis 105 | 25 | 680 | 10 | 10,5 | 170 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E681MVKZ | -55 bis 105 | 25 | 680 | 10 | 13 | 170 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E102MVKZ | -55 bis 105 | 25 | 1000 | 10 | 13 | 250 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051V181MVKZ | -55 bis 105 | 35 | 180 | 8 | 10,5 | 63 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051V331MVKZ | -55 bis 105 | 35 | 330 | 8 | 10,5 | 115,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V331MVKZ | -55 bis 105 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V471MVKZ | -55 bis 105 | 35 | 470 | 10 | 10,5 | 164,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V471MVKZ | -55 bis 105 | 35 | 470 | 10 | 13 | 164,5 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V681MVKZ | -55 bis 105 | 35 | 680 | 10 | 13 | 238 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051H820MVKZ | -55 bis 105 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051H121MVKZ | -55 bis 105 | 50 | 120 | 8 | 10,5 | 60 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H121MVKZ | -55 bis 105 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H221MVKZ | -55 bis 105 | 50 | 220 | 10 | 10,5 | 110 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H181MVKZ | -55 bis 105 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H331MVKZ | -55 bis 105 | 50 | 330 | 10 | 13 | 165 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051J560MVKZ | -55 bis 105 | 63 | 56 | 8 | 10,5 | 35,28 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051J101MVKZ | -55 bis 105 | 63 | 100 | 8 | 10,5 | 63 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J101MVKZ | -55 bis 105 | 63 | 100 | 10 | 10,5 | 63 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J151MVKZ | -55 bis 105 | 63 | 150 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J151MVKZ | -55 bis 105 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J221MVKZ | -55 bis 105 | 63 | 220 | 10 | 13 | 138,6 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051K330MVKZ | -55 bis 105 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051K560MVKZ | -55 bis 105 | 80 | 56 | 8 | 10,5 | 44,8 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K560MVKZ | -55 bis 105 | 80 | 56 | 10 | 10,5 | 44,8 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K101MVKZ | -55 bis 105 | 80 | 100 | 10 | 10,5 | 80 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K820MVKZ | -55 bis 105 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K121MVKZ | -55 bis 105 | 80 | 120 | 10 | 13 | 96 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1052A330MVKZ | -55 bis 105 | 100 | 33 | 8 | 10,5 | 33 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1052A330MVKZ | -55 bis 105 | 100 | 33 | 10 | 10,5 | 33 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581C101MVCG | -55 bis 105 | 16 | 100 | 6.3 | 5.8 | 16 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581C221MVCG | -55 bis 105 | 16 | 220 | 6.3 | 5.8 | 35.2 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771C151MVCG | -55 bis 105 | 16 | 150 | 6.3 | 7,7 | 24 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771C271MVCG | -55 bis 105 | 16 | 270 | 6.3 | 7,7 | 43.2 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051C471MVCG | -55 bis 105 | 16 | 470 | 8 | 10,5 | 75,2 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051C681MVCG | -55 bis 105 | 16 | 680 | 8 | 10,5 | 108,8 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C681MVCG | -55 bis 105 | 16 | 680 | 10 | 10,5 | 108,8 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051C102MVCG | -55 bis 105 | 16 | 1000 | 10 | 10,5 | 160 | 0,018 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C102MVCG | -55 bis 105 | 16 | 1000 | 10 | 13 | 160 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301C152MVCG | -55 bis 105 | 16 | 1500 | 10 | 13 | 240 | 0,015 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581E820MVCG | -55 bis 105 | 25 | 82 | 6.3 | 5.8 | 20,5 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581E151MVCG | -55 bis 105 | 25 | 150 | 6.3 | 5.8 | 37,5 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771E151MVCG | -55 bis 105 | 25 | 150 | 6.3 | 7,7 | 37,5 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771E221MVCG | -55 bis 105 | 25 | 220 | 6.3 | 7,7 | 55 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051E331MVCG | -55 bis 105 | 25 | 330 | 8 | 10,5 | 82,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051E471MVCG | -55 bis 105 | 25 | 470 | 8 | 10,5 | 117,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E471MVCG | -55 bis 105 | 25 | 470 | 10 | 10,5 | 117,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051E681MVCG | -55 bis 105 | 25 | 680 | 10 | 10,5 | 170 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E681MVCG | -55 bis 105 | 25 | 680 | 10 | 13 | 170 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301E102MVCG | -55 bis 105 | 25 | 1000 | 10 | 13 | 250 | 0,016 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581V470MVCG | -55 bis 105 | 35 | 47 | 6.3 | 5.8 | 16.45 | 0,06 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581V101MVCG | -55 bis 105 | 35 | 100 | 6.3 | 5.8 | 35 | 0,06 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771V680MVCG | -55 bis 105 | 35 | 68 | 6.3 | 7,7 | 23,8 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771V151MVCG | -55 bis 105 | 35 | 150 | 6.3 | 7,7 | 52,5 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051V181MVCG | -55 bis 105 | 35 | 180 | 8 | 10,5 | 63 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051V331MVCG | -55 bis 105 | 35 | 330 | 8 | 10,5 | 115,5 | 0,027 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V331MVCG | -55 bis 105 | 35 | 330 | 10 | 10,5 | 115,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051V471MVCG | -55 bis 105 | 35 | 470 | 10 | 10,5 | 164,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V471MVCG | -55 bis 105 | 35 | 470 | 10 | 13 | 164,5 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301V681MVCG | -55 bis 105 | 35 | 680 | 10 | 13 | 238 | 0,017 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581H220MVCG | -55 bis 105 | 50 | 22 | 6.3 | 5.8 | 11 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581H390MVCG | -55 bis 105 | 50 | 39 | 6.3 | 5.8 | 19,5 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771H330MVCG | -55 bis 105 | 50 | 33 | 6.3 | 7,7 | 16,5 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771H560MVCG | -55 bis 105 | 50 | 56 | 6.3 | 7,7 | 28 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051H820MVCG | -55 bis 105 | 50 | 82 | 8 | 10,5 | 41 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051H121MVCG | -55 bis 105 | 50 | 120 | 8 | 10,5 | 60 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H121MVCG | -55 bis 105 | 50 | 120 | 10 | 10,5 | 60 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051H221MVCG | -55 bis 105 | 50 | 220 | 10 | 10,5 | 110 | 0,025 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H181MVCG | -55 bis 105 | 50 | 180 | 10 | 13 | 90 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301H331MVCG | -55 bis 105 | 50 | 330 | 10 | 13 | 165 | 0,019 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581J150MVCG | -55 bis 105 | 63 | 15 | 6.3 | 5.8 | 9,45 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581J270MVCG | -55 bis 105 | 63 | 27 | 6.3 | 5.8 | 17.01 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771J220MVCG | -55 bis 105 | 63 | 22 | 6.3 | 7,7 | 13,86 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771J470MVCG | -55 bis 105 | 63 | 47 | 6.3 | 7,7 | 29,61 | 0,08 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051J560MVCG | -55 bis 105 | 63 | 56 | 8 | 10,5 | 35,28 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051J101MVCG | -55 bis 105 | 63 | 100 | 8 | 10,5 | 63 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J101MVCG | -55 bis 105 | 63 | 100 | 10 | 10,5 | 63 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051J151MVCG | -55 bis 105 | 63 | 150 | 10 | 10,5 | 94,5 | 0,03 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J151MVCG | -55 bis 105 | 63 | 150 | 10 | 13 | 94,5 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301J221MVCG | -55 bis 105 | 63 | 220 | 10 | 13 | 138,6 | 0,02 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581K8R2MVCG | -55 bis 105 | 80 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 6,56 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0581K100MVCG | -55 bis 105 | 80 | 10 | 6.3 | 5.8 | 8 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771K120MVCG | -55 bis 105 | 80 | 12 | 6.3 | 7,7 | 9.6 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0771K270MVCG | -55 bis 105 | 80 | 27 | 6.3 | 7,7 | 21.6 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051K330MVCG | -55 bis 105 | 80 | 33 | 8 | 10,5 | 26.4 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1051K560MVCG | -55 bis 105 | 80 | 56 | 8 | 10,5 | 44,8 | 0,045 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K560MVCG | -55 bis 105 | 80 | 56 | 10 | 10,5 | 44,8 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1051K101MVCG | -55 bis 105 | 80 | 100 | 10 | 10,5 | 80 | 0,035 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K820MVCG | -55 bis 105 | 80 | 82 | 10 | 13 | 65,6 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1301K121MVCG | -55 bis 105 | 80 | 120 | 10 | 13 | 96 | 0,022 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0582A6R8MVCG | -55 bis 105 | 100 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0582A100MVCG | -55 bis 105 | 100 | 10 | 6.3 | 5.8 | 10 | 0,12 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0772A8R2MVCG | -55 bis 105 | 100 | 8.2 | 6.3 | 7,7 | 8.2 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXC0772A150MVCG | -55 bis 105 | 100 | 15 | 6.3 | 7,7 | 15 | 0,1 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1052A220MVCG | -55 bis 105 | 100 | 22 | 8 | 10,5 | 22 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXD1052A330MVCG | -55 bis 105 | 100 | 33 | 8 | 10,5 | 33 | 0,05 | 2000 | AEC-Q200 |
| VHXE1052A330MVCG | -55 bis 105 | 100 | 33 | 10 | 10,5 | 33 | 0,04 | 2000 | AEC-Q200 |







