Серыя YMIN Q MLCC: выхад з Cocoon, адкрыццё новай эры магутнай бесправадной зарадкі, ідэальнай для дакладнай распрацоўкі схем

З распрацоўкай новых энергетычных транспартных сродкаў, прамысловага абсталявання і іншых магутных электронных прадуктаў эфектыўная і стабільная тэхналогія бесправадной зарадкі высокай магутнасці стала гарачай кропкай даследаванняў. Кампанія YMIN Technology перахапіла гэтую тэндэнцыю, выпусціўшы высокавольтныя керамічныя шматслаёвыя кандэнсатары (MLCC) серыі Q. Гэтыя прадукты з іх выдатнымі паказчыкамі прадукцыйнасці і кампактным дызайнам прадэманстравалі выдатны эфект прымянення ў сістэмах бесправадной зарадкі высокай магутнасці.

https://www.ymin.cn/multilayer-ceramic-chip-capacitor-mlcc-product/

Магчымасць высокага напружання і ўніверсальная ўпакоўка

Серыя YMIN MLCC-Q спецыяльна распрацавана для магутных модуляў харчавання бесправадной зарадкі, якая можа пахваліцца вынослівасцю да высокага напружання ад 1 кВ да 3 кВ і ахоплівае розныя памеры ўпакоўкі ад 1206 да 2220 (матэрыял NPO). Гэтыя кандэнсатары накіраваны на замену традыцыйных тонкаплёнкавых кандэнсатараў з аднолькавымі характарыстыкамі, што значна паляпшае інтэграцыю і стабільнасць сістэм бесправадной зарадкі. Іх асноўныя перавагі ўключаюць звышнізкую СОЭ, выдатныя тэмпературныя характарыстыкі, мініяцюрызацыю і лёгкі дызайн.

Выдатныя характарыстыкі СОЭ

У цяперашніх асноўных пераўтваральніках LLC з бесправадной зарадкай высокай магутнасці замест традыцыйнай шыротна-імпульснай мадуляцыі (ШІМ) выкарыстоўваецца ўдасканаленая тэхналогія частотна-імпульснай мадуляцыі (PFM). У гэтай архітэктуры роля рэзанансных кандэнсатараў мае вырашальнае значэнне; яны не толькі павінны падтрымліваць стабільную ёмістасць у шырокім дыяпазоне працоўных тэмператур, але таксама павінны вытрымліваць высокія працоўныя напружання, захоўваючы пры гэтым нізкі ESR ва ўмовах высокай частаты і моцнага току. Гэта забяспечвае эфектыўнасць і надзейнасць ўсёй сістэмы.

Выдатныя тэмпературныя характарыстыкі

MLCC серыі YMIN Q распрацаваны спецыяльна для гэтых строгіх патрабаванняў і мае выдатныя тэмпературныя характарыстыкі. Нават пры экстрэмальных перападах тэмпературы ад -55°C да +125°C тэмпературны каэфіцыент можна кантраляваць да ашаламляльных 0 частак на мільён/°C з дапушчальным адхіленнем усяго ±30 частак на мільён/°C, што дэманструе надзвычайную стабільнасць. Акрамя таго, намінальнае вытрымлівальнае напружанне прадукту дасягае больш чым у 1,5 разы большага зададзенага значэння, а значэнне Q перавышае 1000, дзякуючы чаму ён выдатна працуе ў сцэнарыях бесправадной зарадкі высокай магутнасці.

Мініяцюрізацыя і лёгкі дызайн

640

Выпадкі практычнага прымянення паказваюць, што пры выкарыстанні магнітна-рэзананснай сістэмы бесправадной зарадкі акумулятараў электрамабіляў (EV) серыя YMIN QMLCCпаспяхова замяніў арыгінальныя тонкаплёнкавыя кандэнсатары. Напрыклад, некалькіІМІНMLCC серыі Q выкарыстоўваліся паслядоўна і паралельна для замены тонкаплёнкавага кандэнсатара 20 нФ, AC2kVrms. У выніку прастора для плоскага мантажу скарацілася амаль на 50%, а вышыня ўстаноўкі зменшылася толькі да адной пятай ад першапачатковага рашэння. Гэта значна палепшыла выкарыстанне прасторы сістэмы і эфектыўнасць кіравання тэмпературай, дасягнуўшы больш высокай шчыльнасці і больш надзейнага рашэння бесправадной зарадкі.

Падыходзіць для высокадакладных прыкладанняў

У дадатак да прыкладанняў для бесправадной зарадкі, MLCC серыі YMIN Q таксама падыходзіць для сцэнарыяў, якія патрабуюць высокай дакладнасці, такіх як схемы пастаяннай часу, схемы фільтраў і схемы асцылятараў. Ён забяспечвае высокую дакладнасць, адначасова адпавядаючы патрабаванням мініяцюрызацыі і тэхналогіі павярхоўнага мантажу (SMT), што спрыяе далейшаму развіццю сучасных энергетычных тэхналогій у бок палегчанасці і мініяцюрызацыі.

Падводзячы вынік, MLCC серыі YMIN Q з унікальнымі характарыстыкамі прадукту не толькі дэманструе беспрэцэдэнтныя перавагі ў сістэмах бесправадной зарадкі высокай магутнасці, але і пашырае межы прымянення высокапрадукцыйных кандэнсатараў у розных складаных схемах. Гэта стала жыццёва важнай сілай у развіцці тэхналогіі бесправадной зарадкі высокай магутнасці.


Час публікацыі: 11 чэрвеня 2024 г