Glavni tehnični parametri
MDR (kondenzator vodila z dvojnim motornim hibridnim vozilom)
Predmet | značilno | ||
Referenčni standard | GB/T17702 (IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Nazivna zmogljivost | Cn | 750UF ± 10% | 100Hz 20 ± 5 ℃ |
Nazivna napetost | UNDC | 500VDC | |
Medelektrodna napetost | 750VDC | 1,5UN, 10s | |
Elektrodna napetost lupine | 3000vac | 10s 20 ± 5 ℃ | |
Izolacijska odpornost (IR) | C x ris | > = 10000s | 500VDC, 60. let |
Izguba tangentna vrednost | porjavelo δ | <10x10-4 | 100Hz |
Odpornost enakovrednih serij (ESR) | Rs | <= 0,4MΩ | 10kHz |
Največji ponavljajoči se impulzni tok | \ | 3750A | (T <= 10US, interval 2 0,6S) |
Največji impulzni tok | Is | 11250A | (30 ms vsakič, največ 1000 -krat) |
Najvišja dovoljena učinkovita vrednost toka valovanja (AC terminal) | I rms | TM: 150A, GM: 90A | (neprekinjeni tok AT10KHz, temperatura okolice 85 ℃) |
270a | (<= 60SAT10KHz, temperatura okolice 85 ℃) | ||
Samoinduktivnost | Le | <20nh | 1MHz |
Električni očistek (med terminali) | > = 5,0 mm | ||
Razdalja lezenja (med sponkami) | > = 5,0 mm | ||
Pričakovana življenjska doba | > = 100000H | Un 0hs <70 ℃ | |
Stopnja odpovedi | <= 100Fit | ||
Vnetljivost | UL94-V0 | ROHS skladen | |
Dimenzije | L*w*h | 272.7*146*37 | |
Območje obratovanja | © primer | -40 ℃ ~+105 ℃ | |
Temperaturno območje skladišča | © Shranjevanje | -40 ℃ ~+105 ℃ |
MDR (kondenzator za potniški avtomobil)
Predmet | značilno | ||
Referenčni standard | GB/T17702 (IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Nazivna zmogljivost | Cn | 700UF ± 10% | 100Hz 20 ± 5 ℃ |
Nazivna napetost | UNDC | 500VDC | |
Medelektrodna napetost | 750VDC | 1,5UN, 10s | |
Elektrodna napetost lupine | 3000vac | 10s 20 ± 5 ℃ | |
Izolacijska odpornost (IR) | C x ris | > 10000s | 500VDC, 60. let |
Izguba tangentna vrednost | porjavelo δ | <10x10-4 | 100Hz |
Odpornost enakovrednih serij (ESR) | Rs | <= 0,35MΩ | 10kHz |
Največji ponavljajoči se impulzni tok | \ | 3500A | (T <= 10US, interval 2 0,6S) |
Največji impulzni tok | Is | 10500A | (30 ms vsakič, največ 1000 -krat) |
Najvišja dovoljena učinkovita vrednost toka valovanja (AC terminal) | I rms | 150a | (neprekinjeni tok AT10KHz, temperatura okolice 85 ℃) |
250A | (<= 60SAT10KHz, temperatura okolice 85 ℃) | ||
Samoinduktivnost | Le | <15nh | 1MHz |
Električni očistek (med terminali) | > = 5,0 mm | ||
Razdalja lezenja (med sponkami) | > = 5,0 mm | ||
Pričakovana življenjska doba | > = 100000H | Un 0hs <70 ℃ | |
Stopnja odpovedi | <= 100Fit | ||
Vnetljivost | UL94-V0 | ROHS skladen | |
Dimenzije | L*w*h | 246.2*75*68 | |
Območje obratovanja | © primer | -40 ℃ ~+105 ℃ | |
Temperaturno območje skladišča | © Shranjevanje | -40 ℃ ~+105 ℃ |
MDR (kondenzator komercialnih vozil)
Predmet | značilno | ||
Referenčni standard | GB/T17702 (IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Nazivna zmogljivost | Cn | 1500UF ± 10% | 100Hz 20 ± 5 ℃ |
Nazivna napetost | UNDC | 800VDC | |
Medelektrodna napetost | 1200VDC | 1,5UN, 10s | |
Elektrodna napetost lupine | 3000vac | 10s 20 ± 5 ℃ | |
Izolacijska odpornost (IR) | C x ris | > 10000s | 500VDC, 60. let |
Izguba tangentna vrednost | tan6 | <10x10-4 | 100Hz |
Odpornost enakovrednih serij (ESR) | Rs | <= O.3mΩ | 10kHz |
Največji ponavljajoči se impulzni tok | \ | 7500A | (T <= 10US, interval 2 0,6S) |
Največji impulzni tok | Is | 15000A | (30 ms vsakič, največ 1000 -krat) |
Najvišja dovoljena učinkovita vrednost toka valovanja (AC terminal) | I rms | 350A | (neprekinjeni tok AT10KHz, temperatura okolice 85 ℃) |
450A | (<= 60SAT10KHz, temperatura okolice 85 ℃) | ||
Samoinduktivnost | Le | <15nh | 1MHz |
Električni očistek (med terminali) | > = 8,0 mm | ||
Razdalja lezenja (med sponkami) | > = 8,0 mm | ||
Pričakovana življenjska doba | > 100000H | Un 0hs <70 ℃ | |
Stopnja odpovedi | <= 100Fit | ||
Vnetljivost | UL94-V0 | ROHS skladen | |
Dimenzije | L*w*h | 403*84*102 | |
Območje obratovanja | © primer | -40 ℃ ~+105 ℃ | |
Temperaturno območje skladišča | © Shranjevanje | -40 ℃ ~+105 ℃ |
Dimenzijska risba izdelka
MDR (kondenzator vodila z dvojnim motornim hibridnim vozilom)
MDR (kondenzator za potniški avtomobil)
MDR (kondenzator komercialnih vozil)
Glavni namen
◆ Področja uporabe
◇ DC-Link DC filtrirni vezje
◇ Hibridna električna vozila in čista električna vozila
Uvod v tanke filmske kondenzatorje
Tanki filmski kondenzatorji so bistvene elektronske komponente, ki se pogosto uporabljajo v elektronskih vezjih. Sestavljeni so iz izolacijskega materiala (imenovanega dielektrična plast) med dvema vodnikoma, ki sta sposobna shranjevati naboj in oddajanje električnih signalov znotraj vezja. V primerjavi z običajnimi elektrolitičnimi kondenzatorji imajo tanki filmski kondenzatorji običajno večjo stabilnost in nižje izgube. Dielektrična plast je običajno narejena iz polimerov ali kovinskih oksidov, z debelino, ki je običajno pod nekaj mikrometri, od tod tudi ime "tanek film". Zaradi majhnosti, lahke teže in stabilnih zmogljivosti tanki filmski kondenzatorji najdejo obsežne aplikacije v elektronskih izdelkih, kot so pametni telefoni, tablični računalniki in elektronske naprave.
Glavne prednosti tankih filmskih kondenzatorjev vključujejo visoko kapacitivnost, nizke izgube, stabilno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. Uporabljajo se v različnih aplikacijah, vključno z upravljanjem električne energije, signalnim sklopkom, filtriranjem, nihajočimi vezji, senzorji, pomnilnikom in radiofrekvenčnimi aplikacijami (RF). Ker povpraševanje po manjših in učinkovitejših elektronskih izdelkih še naprej raste, raziskovalna in razvojna prizadevanja v tankih filmskih kondenzatorjih nenehno napredujejo, da bi izpolnjevali zahteve na trgu.
Če povzamemo, imajo tanki filmski kondenzatorji ključno vlogo v sodobni elektroniki, saj so njihove stabilnosti, zmogljivosti in širokih aplikacij, ki so nepogrešljive komponente v oblikovanju vezja.
Uporaba tankih filmskih kondenzatorjev v različnih panogah
Elektronika:
- Pametni telefoni in tablični računalniki: Tanki filmski kondenzatorji se uporabljajo pri upravljanju z energijo, sklopki signala, filtriranju in drugih vezjih, da se zagotovi stabilnost in zmogljivost naprave.
- Televizorji in prikazi: V tehnologijah, kot so prikazi tekočega kristala (LCD) in organske svetlobne diode (OLED), se za obdelavo slik in prenos signala uporabljajo tanki filmski kondenzatorji.
- Računalniki in strežniki: Uporabljajo se za napajalne tokokroge, pomnilniške module in obdelavo signalov na matičnih deskah, strežnikih in procesorjih.
Avtomobil in prevoz:
- Električna vozila (EV): Tanki filmski kondenzatorji so vgrajeni v sisteme za upravljanje baterij za shranjevanje energije in prenos energije, ki povečujejo zmogljivost in učinkovitost EV.
- Avtomobilski elektronski sistemi: V infozabavnih sistemih, navigacijskih sistemih, komunikaciji z vozili in varnostnimi sistemi se za filtriranje, spajanje in obdelavo signalov uporabljajo kondenzatorji tankih filmov.
Energija in moč:
- Obnovljiva energija: Uporablja se v sončnih ploščah in sistemih vetrne energije za glajenje izhodnih tokov in izboljšanje učinkovitosti pretvorbe energije.
- Power Electronics: V napravah, kot so pretvorniki, pretvorniki in regulatorji napetosti, se uporabljajo kondenzatorji tankih filmov za shranjevanje energije, glajenje toka in regulacijo napetosti.
Medicinske pripomočke:
- Medicinsko slikanje: V rentgenskih strojih se za obdelavo signalov in rekonstrukcijo slik uporabljajo magnetni resonančni slikanje (MRI) in ultrazvočne naprave, tanki filmski kondenzatorji.
- Implantabilni medicinski pripomočki: Tanki filmski kondenzatorji zagotavljajo upravljanje električne energije in funkcije obdelave podatkov v napravah, kot so spodbujevalniki, kohlearni vsadki in implantabilni biosenzorji.
Komunikacije in mreženje:
- Mobilne komunikacije: Tanki filmski kondenzatorji so ključne komponente v RF sprednjih modulih, filtrih in uglaševanju antene za mobilne osnovne postaje, satelitsko komunikacijo in brezžična omrežja.
- Podatkovni centri: Uporabljajo se v omrežnih stikalih, usmerjevalnikih in strežnikih za upravljanje električne energije, shranjevanje podatkov in kondicioniranje signalov.
Na splošno imajo tanki filmski kondenzatorji bistvene vloge v različnih panogah, kar zagotavlja kritično podporo za zmogljivost, stabilnost in funkcionalnost elektronskih naprav. Ker tehnologija še naprej napreduje in področja uporabe širijo, še naprej obetavni prihodnji pogled na tanke filmske kondenzatorje ostajajo obetavni.