Асноўныя тэхнічныя параметры
| праект | характарыстыка | |
| дыяпазон рабочых тэмператур | -55~+125℃ | |
| Намінальнае працоўнае напружанне | 16-80 В | |
| дыяпазон магутнасці | 6,8 ~ 470 мкФ 120 Гц 20℃ | |
| Дапушчальнае адхіленне ёмістасці | ±20% (120 Гц 20℃) | |
| тангенс кута страт | 120 Гц на 20℃ ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў | |
| Ток уцечкі※ | Ніжэй за 0,01 CV(мкА), зараджайце пры намінальным напружанні на працягу 2 хвілін пры тэмпературы 20°C | |
| Эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR) | 100 кГц на 20°C ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў | |
| Тэмпературныя характарыстыкі (суадносіны імпедансу) | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤2,0; Z(-55℃)/Z(+20℃)≤2,5 (100кГц) | |
|
Трываласць | Пры тэмпературы 1250°C прыкладзеце намінальнае напружанне, уключаючы намінальны пульсацыйны ток, і праз пэўны прамежак часу вытрымайце пры тэмпературы 20°C на 16 гадзін і праверце, выраб павінен адпавядаць патрабаванням. | |
| Хуткасць змены ёмістасці | ±30% ад пачатковага значэння | |
| Эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR) | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
| тангенс кута страт | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
| ток уцечкі | ≤Пачатковае значэнне спецыфікацыі | |
|
захоўванне пры высокай тэмпературы | Захоўваць пры тэмпературы 125°C на працягу 1000 гадзін, перад выпрабаваннем вытрымаць пры пакаёвай тэмпературы 16 гадзін. Тэмпература выпрабавання складае 20°C±2°C. Прадукт павінен адпавядаць наступным патрабаванням. | |
| Хуткасць змены ёмістасці | ±30% ад пачатковага значэння | |
| Эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR) | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
| тангенс кута страт | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
| ток уцечкі | да пачатковага значэння спецыфікацыі | |
|
Высокая тэмпература і вільготнасць | Пасля прыкладання намінальнага напружання на працягу 1000 гадзін пры тэмпературы 85°C і адноснай вільготнасці 85% і вытрымкі пры тэмпературы 20°C на працягу 16 гадзін выраб павінен адпавядаць патрабаванням | |
| Хуткасць змены ёмістасці | ±30% ад пачатковага значэння | |
| тангенс кута страт | ≤200% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
| ток уцечкі | да пачатковага значэння спецыфікацыі | |
※Калі ў вас ёсць сумневы адносна значэння току ўцечкі, калі ласка, пастаўце прыладу пры тэмпературы 105°C і прыкладзеце намінальнае працоўнае напружанне на 2 гадзіны, а затым правядзіце выпрабаванне на ток уцечкі пасля астывання да 20°C.
Габарытны чарцёж прадукту
Памеры вырабаў (адзінка: мм)

| Д (±0,5) | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
| г (±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 | ||
Каэфіцыент карэкцыі частаты пульсацыйнага току
карэкцыйны каэфіцыент частаты
| Частата (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 300 кГц |
| карэкцыйны каэфіцыент | 0,12 | 0,35 | 0,8 | 1 | 1 |
Серыя NHT: Высокапрадукцыйныя гібрыдныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары з праводным палімерам, прызначаныя для жорсткіх умоў эксплуатацыі.
У свеце электроннай інжынерыі, дзе надзвычайная надзейнасць і высокая прадукцыйнасць маюць першараднае значэнне, выбар кампанентаў непасрэдна вызначае тэрмін службы, эфектыўнасць і стабільнасць усёй сістэмы. Гібрыдныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары серыі NHT ад Shanghai YMIN з праводных палімераў - гэта рэвалюцыйныя прадукты, спецыяльна распрацаваныя для вырашэння праблем экстрэмальных умоў і высокапрадукцыйных прымяненняў. Яны ўмела спалучаюць перавагі традыцыйных электралітаў і цвёрдацельных праводных палімераў, усталёўваючы новы галіновы стандарт для высокатэмпературных і высоканадзейных прымяненняў.
I. Агляд асноўнага прадукту: выключны баланс гібрыдных тэхналогій
Серыя NHT — гэта больш, чым простая тэхналагічная ітэрацыя; гэта бліскучае спалучэнне навукі аб матэрыялах. Аснова гібрыднай тэхналогіі заключаецца ў выкарыстанні высокаправоднага палімернага матэрыялу ў катодзе пры захаванні некаторай колькасці традыцыйнага электраліта ў анодзе. Гэтая канструкцыя прапануе лепшае з абодвух светаў:
• Нізкае ESR і высокае напружанне: праводны палімер забяспечвае надзвычай нізкае эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне (ESR), а спецыяльная формула электраліта гарантуе стабільную працу пры высокіх напружаннях.
• Выдатная тэмпературная стабільнасць: прадукт працуе ў шырокім дыяпазоне тэмператур ад -55°C да +125°C, выдатна спраўляючыся з працяглай эксплуатацыяй у высокатэмпературных умовах, значна пераўзыходзячы па прадукцыйнасці звычайныя вадкасныя электралітычныя кандэнсатары і многія цвёрдацельныя кандэнсатары.
• Непараўнальная надзейнасць: серыя цалкам адпавядае аўтамабільным стандартам AEC-Q200 і гарантавана працуе бесперапынна на працягу 4000 гадзін пры намінальным напружанні і намінальным пульсацыйным току пры экстрэмальнай тэмпературы 125°C. Гэта гарантуе, што тэрмін службы і надзейнасць яе дасягаюць найвышэйшага ўзроўню ў галіны.
II. Выключныя тэхнічныя характарыстыкі: вызначэнне новага стандарту высокай надзейнасці
Выключная прадукцыйнасць серыі NHT адлюстроўваецца ў кожным строгім тэхнічным параметры, якія разам складаюць аснову для яе стабільнай працы ў складаных умовах.
1. Максімальныя электрычныя характарыстыкі і стабільнасць:
◦ Звышнізкі ESR і высокі пульсацыйны ток: серыя NHT мае выключна нізкі ESR на частаце 100 кГц. Нізкі ESR непасрэдна азначае меншы саманагрэў, больш высокую энергаэфектыўнасць і надзейную працу з пульсацыйным токам, што мае вырашальнае значэнне для прымянення з высокай шчыльнасцю магутнасці, такіх як сучасныя імпульсныя крыніцы харчавання і інвертары, эфектыўна забяспечваючы чысты і стабільны выхадны ток.
◦ Шырокі дыяпазон напружання і ёмістасці: Прапаноўваючы намінальны дыяпазон напружання ад 16 В да 80 В і дыяпазон ёмістасці ад 6,8 мкФ да 470 мкФ, ён адпавядае шырокаму спектру патрабаванняў да праектавання, ад нізкавольтных схем кіравання да высакавольтных шын харчавання.
◦ Выдатныя характарыстыкі пры нізкіх тэмпературах: Яго характарыстыкі суадносін імпедансу і тэмпературы выключна добрыя. Пры надзвычай нізкай тэмпературы -55°C яго імпеданс павялічваецца толькі ў 2,5 разы ў параўнанні з 20°C, што забяспечвае стабільны запуск і працу ў халодных умовах, што не мае сабе роўных сярод чыстых вадкасных электралітычных кандэнсатараў.
2. Бездакорная экалагічная надзейнасць і працяглы тэрмін службы:
◦ Выпрабаванне на тэрмін службы 4000 гадзін пры тэмпературы 125°C: Гэта найбольшая перавага серыі NHT. Пасля 4000 гадзін працы пры поўнай нагрузцы пры тэмпературы 125°C змяненне ёмістасці складае ≤±30%, а змяненне ESR — ≤200%. Пагаршэнне прадукцыйнасці мінімальнае, і ў рэальных аўтамабільных або прамысловых умовах тэрмін службы можа лёгка перавышаць 10 гадоў.
◦ Строгае тэставанне надзейнасці: прадукт прайшоў 1000 гадзін выпрабаванняў на захоўванне пры высокай тэмпературы 125°C і 1000 гадзін выпрабаванняў на нагрузку пры высокай тэмпературы і высокай вільготнасці пры 85°C/85% адноснай вільготнасці. Гэтыя выпрабаванні імітуюць гады жорсткіх умоў навакольнага асяроддзя і дэманструюць яго выключную стабільнасць у асяроддзях з высокай тэмпературай і высокай вільготнасцю без рызыкі высыхання або расколін.
3. Адпаведнасць і ахова навакольнага асяроддзя:
◦ Прадукт цалкам адпавядае стандарту надзейнасці аўтамабільных электронных кампанентаў AEC-Q200, што адпавядае строгім патрабаванням аўтамабільнай прамысловасці.
◦ Ён таксама адпавядае патрабаванням дырэктывы ЕС RoHS (2011/65/EU), што гарантуе экалагічнасць.
III. Шырокі спектр практычнага прымянення: пашырэнне магчымасцей высокатэхналагічных і перадавых галін прамысловасці
Дзякуючы сваёй унікальнай гібрыднай тэхналогіі і выключнай надзейнасці, серыя NHT з'яўляецца пераважным кампанентам для наступных высокакласных прыкладанняў.
1. Аўтамабільная электроніка - асноўныя сферы прымянення:
Серыя NHT была створана для аўтамабільнай электронікі. Сертыфікацыя AEC-Q200 і тэмпературная ўстойлівасць 125°C робяць яе ідэальнай для:
◦ Падкапотныя прылады: такія як блокі кіравання рухавіком (ECU) і блокі кіравання трансмісіяй (TCU), якія непасрэдна падвяргаюцца ўздзеянню высокіх тэмператур рухавіка.
◦ Асноўныя сістэмы для транспартных сродкаў на новых крыніцах энергіі: выкарыстоўваюцца для падтрымкі шын і фільтрацыі выхаднога току ў бартавых зарадных прыладах (OBC), пераўтваральніках пастаяннага току, сістэмах кіравання акумулятарамі (BMS) і галоўных прывадных інвертарах. Доўгі тэрмін службы і надзейнасць маюць вырашальнае значэнне для забеспячэння бяспекі транспартных сродкаў.
◦ Сістэмы дапамогі кіроўцу (ADAS): забяспечваюць стабільнае харчаванне для модуляў кіравання радарам і камерай.
2. Прамысловая аўтаматызацыя і прывады рухавікоў:
У суровых прамысловых умовах такое абсталяванне, як інвертары і сервапрывады, працуе пры высокіх тэмпературах і вібрацыі на працягу працяглых перыядаў часу. Высокатэмпературны тэрмін службы і нізкія характарыстыкі ESR прывадаў NHT дапамагаюць павысіць эфектыўнасць прывада, знізіць разліковы цеплавы ціск, забяспечыць бесперапынную і стабільную працу вытворчай лініі і мінімізаваць рызыкі прастояў.
3. Інфраструктура цэнтраў сувязі і апрацоўкі дадзеных (сервер дадзеных штучнага інтэлекту і абсталяванне сувязі):
Базавыя станцыі 5G, блокі харчавання сервераў (БП) і іншае абсталяванне патрабуюць бесперапыннай працы 24/7, што прад'яўляе надзвычай высокія патрабаванні да тэрміну службы і надзейнасці кампанентаў. NHT выкарыстоўваецца для першаснай і другаснай фільтрацыі ў блоках харчавання. Яго працяглы тэрмін службы адпавядае праектнаму тэрміну службы абсталявання і зніжае выдаткі на абслугоўванне.
4. Новая энергетыка і разумныя сеткі:
У сонечных інвертарах, ветраных пераўтваральніках, сістэмах назапашвання энергіі (ESS) і крыніцах бесперабойнага сілкавання (UPS) серыя NHT можа вытрымліваць ваганні сеткі і высокія тэмпературы, забяспечваючы стабільную падтрымку і фільтрацыю, паляпшаючы эфектыўнасць пераўтварэння энергіі і тэрмін службы.
IV. Выснова: Стратэгічны выбар для будучай прамысловай і аўтамабільнай электронікі
Гібрыдныя алюмініевыя электралітычныя кандэнсатары NHT з праводным палімерам прадстаўляюць сабой больш сталы і надзейны тэхналагічны варыянт. Замест таго, каб выбіраць паміж цвёрдымі і вадкімі кандэнсатарамі, серыя NHT дасягае эфекту "1+1 > 2" дзякуючы гібрыднай тэхналогіі, ідэальна збалансаваўшы прадукцыйнасць, кошт і надзейнасць.
Выбар серыі NHT азначае выбар:
• Надзейнасць найвышэйшага ўзроўню: сертыфікацыя AEC-Q200 і выпрабаванні на тэрмін службы 4000 гадзін пры тэмпературы 125°C забяспечваюць наймацнейшую гарантыю якасці прадукцыі.
• Выдатная адаптыўнасць да навакольнага асяроддзя: падтрыманне стабільнай працы пры высокіх і нізкіх тэмпературах, а таксама пры высокай вільготнасці пашырае патэнцыял прымянення вашага прадукту.
• Больш высокая эфектыўнасць сістэмы: нізкі каэфіцыент ESR павышае энергаэфектыўнасць і памяншае цеплавыдзяленне, што дазваляе зрабіць больш кампактныя канструкцыі для рассейвання цяпла.
• Больш працяглы тэрмін службы: значна падаўжае цыкл тэхнічнага абслугоўвання і тэрмін службы канчатковых прадуктаў, ствараючы большую каштоўнасць для кліентаў.
Калі вы шукаеце бескампраміснае, надзейнае рашэнне для кандэнсатараў наступнага пакалення для аўтамабільнай электронікі, прамысловага кіравання або энергетычных сістэм, серыя NHT - ідэальны выбар.
| Нумар прадукту | Тэмпература (℃) | Намінальнае напружанне (В пастаяннага току) | Ёмістасць (мкФ) | Дыяметр (мм) | Даўжыня (мм) | Ток уцечкі (мкА) | ESR/Імпеданс [Ωmax] | Жыццё (гадзіны) | Сертыфікацыя прадукцыі |
| NHTC0701C151MJCG | -55~125 | 16 | 150 | 6.3 | 7 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901C271MJCG | -55~125 | 16 | 270 | 8 | 9 | 270 | 0,022 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901C471MJCG | -55~125 | 16 | 470 | 10 | 9 | 470 | 0,018 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571E330MJCG | -55~125 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 33 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E470MJCG | -55~125 | 25 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571E560MJCG | -55~125 | 25 | 56 | 6.3 | 5.7 | 56 | 0,05 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E680MJCG | -55~125 | 25 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701E101MJCG | -55~125 | 25 | 100 | 6.3 | 7 | 100 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E151MJCG | -55~125 | 25 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 8 | 9 | 220 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E271MJCG | -55~125 | 25 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 12,5 | 330 | 0,016 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901E331MJCG | -55~125 | 25 | 330 | 10 | 9 | 330 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571V220MJCG | -55~125 | 35 | 22 | 5 | 5.7 | 22 | 0,1 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V270MJCG | -55~125 | 35 | 27 | 6.3 | 5.7 | 27 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0,06 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V470MJCG | -55~125 | 35 | 47 | 6.3 | 7 | 47 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701V680MJCG | -55~125 | 35 | 68 | 6.3 | 7 | 68 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V101MJCG | -55~125 | 35 | 100 | 8 | 9 | 100 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 8 | 9 | 150 | 0,027 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V151MJCG | -55~125 | 35 | 150 | 10 | 9 | 150 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 12,5 | 270 | 0,017 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901V271MJCG | -55~125 | 35 | 270 | 10 | 9 | 270 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 5 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H100MJCG | -55~125 | 50 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H150MJCG | -55~125 | 50 | 15 | 6.3 | 7 | 15 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571H220MJCG | -55~125 | 50 | 22 | 6.3 | 5.7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 6.3 | 7 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H330MJCG | -55~125 | 50 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H470MJCG | -55~125 | 50 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H560MJCG | -55~125 | 50 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901H680MJCG | -55~125 | 50 | 68 | 8 | 9 | 68 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H101MJCG | -55~125 | 50 | 100 | 10 | 9 | 100 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 12,5 | 120 | 0,019 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901H121MJCG | -55~125 | 50 | 120 | 10 | 9 | 120 | 0,025 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J6R8MJCG | -55~125 | 63 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 5.7 | 10 | 0,12 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J100MJCG | -55~125 | 63 | 10 | 6.3 | 7 | 10 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0701J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 6.3 | 7 | 22 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J220MJCG | -55~125 | 63 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 8 | 9 | 33 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J330MJCG | -55~125 | 63 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901J470MJCG | -55~125 | 63 | 47 | 8 | 9 | 47 | 0,04 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J560MJCG | -55~125 | 63 | 56 | 10 | 9 | 56 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901J820MJCG | -55~125 | 63 | 82 | 10 | 9 | 82 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE1251J101MJCG | -55~125 | 63 | 100 | 10 | 12,5 | 100 | 0,02 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTD0901K220MJCG | -55~125 | 80 | 22 | 8 | 9 | 22 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K330MJCG | -55~125 | 80 | 33 | 10 | 9 | 33 | 0,036 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTE0901K390MJCG | -55~125 | 80 | 39 | 10 | 9 | 39 | 0,035 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0901E221MJCG | -55~125 | 25 | 220 | 6.3 | 9 | 220 | 0,03 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTB0571C470MJCG | -55~125 | 16 | 47 | 5 | 5.7 | 47 | 0,08 | 4000 | AEC-Q200 |
| NHTC0571C820MJCG | -55~125 | 16 | 82 | 6.3 | 5.7 | 82 | 0,045 | 4000 | AEC-Q200 |







