Belangrijkste technische parameters
| project | kenmerk | |
| werktemperatuurbereik | -55~+105℃ | |
| Nominale werkspanning | 6,3-100V | |
| capaciteitsbereik | 180~18000 µF 120 Hz 20℃ | |
| Capaciteitstolerantie | ±20% (120Hz 20℃) | |
| verlieshoek | 120Hz 20℃ onder de waarde in de lijst met standaardproducten | |
| Lekstroom※ | Laad gedurende 2 minuten op bij een nominale spanning lager dan de waarde in de lijst met standaardproducten, bij 20 °C. | |
| Equivalente serieweerstand (ESR) | 100 kHz, 20 °C onder de waarde in de lijst met standaardproducten. | |
|
Duurzaamheid | Het product moet voldoen aan de eisen voor het toepassen van de nominale werkspanning gedurende 2000 uur bij een temperatuur van 105 °C en het bewaren ervan bij 20 °C gedurende 16 uur. | |
| Snelheid van capaciteitsverandering | ±20% van de beginwaarde | |
| Equivalente serieweerstand (ESR) | ≤200% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
| verlieshoek | ≤200% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
| lekstroom | ≤Initiële specificatiewaarde | |
|
Hoge temperatuur en luchtvochtigheid | Het product moet voldoen aan | |
| Snelheid van capaciteitsverandering | ±20% van de beginwaarde | |
| Equivalente serieweerstand (ESR) | ≤200% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
| verlieshoek | ≤200% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
| lekstroom | ≤Initiële specificatiewaarde | |
Maattekening van het product
Productafmetingen (eenheid: mm)

| D (±0,5) | 16 | 18 |
| d (±0,05) | 0,8 | 0,8 |
| F (±0,5) | 7.5 | 7.5 |
| a | 1 | |
Corrigerende coëfficiënt voor rimpelstroomfrequentie
| Frequentie (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 500 kHz |
| correctiefactor | 0,05 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 |
Geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren: een uitstekende component voor moderne elektronische apparaten
In de snelgroeiende elektronica-industrie van vandaag de dag nemen de eisen aan de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van componenten toe. Geleidende polymeer-aluminium vaste-elektrolytcondensatoren, een belangrijke doorbraak in de condensatortechnologie, vervangen geleidelijk aan traditionele elektrolytcondensatoren dankzij hun superieure prestaties en worden steeds vaker gebruikt als voorkeurscomponent in veel hoogwaardige elektronische apparaten.
Technische kenmerken en prestatievoordelen
Geleidende polymeer-aluminium vaste-elektrolytcondensatoren combineren op slimme wijze de voordelen van traditionele aluminium elektrolytcondensatoren met de verbeterde eigenschappen van geleidende polymeermaterialen. Deze condensatoren gebruiken een geleidend polymeer als elektrolyt, ter vervanging van de vloeibare of gel-elektrolyt in traditionele aluminium elektrolytcondensatoren. Deze fundamentele verandering leidt tot diverse prestatieverbeteringen.
De meest opvallende kenmerken zijn de extreem lage equivalente serieweerstand (ESR) en het hoge vermogen om rimpelstromen te verwerken. ESR-waarden van slechts 0,007 Ω verbeteren de efficiëntie aanzienlijk, verminderen vermogensverliezen en verhogen de systeem betrouwbaarheid in hoogfrequente toepassingen. Bovendien bieden deze condensatoren een breed capaciteitsbereik (180-18.000 μF) bij 120 Hz/20 °C en een nominaal werkspanningsbereik van 6,3-100 V, waarmee ze voldoen aan de eisen van diverse toepassingsscenario's. Temperatuurstabiliteit is een ander belangrijk voordeel. Het bedrijfstemperatuurbereik strekt zich uit van -55 °C tot +105 °C, wat een betrouwbare werking onder uiteenlopende omgevingsomstandigheden garandeert. De solid-state structuur elimineert volledig het risico op lekkage of uitdroging van de elektrolyt, waardoor stabiele prestaties behouden blijven, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
Wat de levensduur betreft, garanderen deze condensatoren 2000 uur continu gebruik bij 105 °C, wat de levensduur van traditionele elektrolytische condensatoren ruimschoots overtreft. Duurzaamheidstests toonden aan dat de capaciteitsverandering niet meer dan ±20% van de beginwaarde bedroeg, dat de ESR- en dissipatiefactorwaarden niet meer dan 200% van de oorspronkelijke specificaties overschreden en dat de lekstroom binnen de oorspronkelijke specificaties bleef, wat een uitstekende stabiliteit op lange termijn aantoont.
Kerntechnische parameters
De technische parameters van de geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren tonen hun superieure prestaties aan. De capaciteitstolerantie bedraagt ±20% (120Hz/20°C) en de lekstroom na 2 minuten opladen bij de nominale spanning is lager dan de waarde die in de standaard productlijst staat vermeld.
Qua afmetingen zijn deze condensatoren verkrijgbaar met een diameter van 16 mm en 18 mm, en een hoogte van 16 mm tot 20 mm. Ze hebben een pindiameter van 0,8 mm en een pinafstand van 7,5 mm, waardoor ze aan diverse ruimtevereisten voldoen. De correctiefactor voor de rimpelstroomfrequentie neemt toe met de frequentie en bereikt een correctiefactor van 1 bij 100 kHz en 1 bij 500 kHz, wat wijst op verbeterde prestaties in hoogfrequente omgevingen.
Toepassingen en marktwaarde
Geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren worden veelvuldig gebruikt in talloze elektronische systemen en apparaten. In voedingen helpen ze de uitgangsspanning te stabiliseren, rimpelingen te verminderen en de transiënte respons te verbeteren, wat zorgt voor een betrouwbare en efficiënte werking. Hun lage ESR verbetert de efficiëntie van schakelende voedingen aanzienlijk, terwijl de warmteafvoer wordt verminderd en het ontwerp van het thermisch beheer wordt vereenvoudigd.
In auto-elektronica dragen deze condensatoren bij aan de prestaties en levensduur van systemen in voertuigen, zoals motorregelunits (ECU's), infotainmentsystemen en veiligheidsvoorzieningen. Auto-elektronica stelt extreem hoge eisen aan de temperatuurstabiliteit, trillingsbestendigheid en betrouwbaarheid van componenten. Geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren voldoen perfect aan deze eisen, waardoor ze een ideale keuze zijn voor ontwerpen in de auto-elektronica. Telecommunicatieapparatuur is een ander belangrijk toepassingsgebied. Basisstations, netwerkinfrastructuur en communicatieapparatuur vereisen allemaal hoogwaardige condensatoren om de signaalintegriteit te waarborgen, ruis te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren. In deze toepassingen zijn de hoogfrequente eigenschappen en de lage impedantie van condensatoren bijzonder belangrijk.
Ook industriële automatisering profiteert van de uitstekende prestaties van deze condensatoren. Motoraandrijvingen, PLC-besturingssystemen, industriële voedingen en robotbesturingssystemen vertrouwen allemaal op hoogwaardige condensatoren om een stabiele werking te garanderen. De hoge temperatuurbestendigheid, trillingsbestendigheid en lange levensduur van condensatoren zijn met name waardevol in veeleisende industriële omgevingen.
Deze condensatoren worden ook veel gebruikt in LED-verlichtingstoepassingen. Voedingen voor LED-drivers vereisen zeer efficiënte, compacte en duurzame condensatoren. Geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren voldoen precies aan deze eisen en bieden betrouwbare ondersteuning voor LED-verlichtingssystemen.
Vergelijkende voordelen ten opzichte van traditionele condensatoren
Geleidende polymeer-aluminium vaste-elektrolytcondensatoren bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele vloeibare-elektrolytcondensatoren. Ten eerste elimineert hun vaste-stofstructuur de problemen van uitdroging en lekkage van de elektrolyt volledig, waardoor de betrouwbaarheid van de apparatuur op lange termijn wordt verbeterd. Ten tweede vermindert hun lage ESR het vermogensverlies en verbetert de systeemefficiëntie, met name bij hoogfrequente schakeltoepassingen.
Wat betreft temperatuureigenschappen vertonen geleidende polymeercondensatoren een betere temperatuurstabiliteit, met minimale variatie in ESR bij verschillende temperaturen, wat zorgt voor stabiele prestaties over een breed temperatuurbereik. Ze bieden ook een langere levensduur, met een gegarandeerde levensduur van 2000 uur bij 105 °C, wat die van traditionele elektrolytische condensatoren ruimschoots overtreft.
Wat betreft de prestaties bij hoge frequenties, behouden deze condensatoren dankzij de hoge geleidbaarheid van geleidende polymeren een lage impedantie bij hoge frequenties, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen in hoogfrequente schakelende voedingen en hoogfrequente digitale circuits. Ze bieden bovendien een verbeterde trillingsbestendigheid en mechanische stabiliteit, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in ve veeleisende omgevingen.
Technologische innovatie en toekomstontwikkeling
De technologie van geleidende polymeer-aluminium vaste-elektrolytcondensatoren blijft innoveren en zich ontwikkelen. De capaciteitsdichtheid neemt steeds verder toe, waardoor een grotere capaciteit binnen hetzelfde volume mogelijk is; de ESR-waarden blijven dalen, wat voldoet aan de vraag naar een hoger rendement; en het bedrijfstemperatuurbereik wordt steeds breder, waardoor de condensatoren geschikt zijn voor steeds veeleisendere toepassingsomgevingen.
Milieuprestaties vormen ook een belangrijk ontwikkelingspunt, waarbij alle producten voldoen aan de RoHS-richtlijn en de milieueisen. Naarmate elektronische apparaten efficiënter, kleiner en betrouwbaarder worden, zal de vraag naar deze condensatoren blijven groeien.
Verbeteringen in de productieprocessen leiden ook tot voortdurend betere productprestaties. Geavanceerdere productieapparatuur, strengere kwaliteitscontroles en geoptimaliseerde materiaalsamenstellingen zorgen ervoor dat geleidende polymeer-aluminium vaste-elektrolytcondensatoren steeds beter presteren en betrouwbaarder worden.
Conclusie
Geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren vertegenwoordigen een aanzienlijke vooruitgang in de condensatortechnologie en bieden superieure prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur voor moderne elektronische systemen. Hun lage ESR, hoge rimpelstroomcapaciteit en verbeterde duurzaamheid maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën.
Door de voortdurende ontwikkeling van elektronische apparaten en systemen zal de vraag naar hoogwaardige condensatoren, zoals geleidende polymeer-aluminium vaste-elektrolytcondensatoren, naar verwachting toenemen. Hun vermogen om te voldoen aan de strenge eisen van moderne elektronica maakt ze tot een onmisbaar onderdeel in hedendaagse elektronische ontwerpen, wat aanzienlijk bijdraagt aan verbeterde efficiëntie, betrouwbaarheid en prestaties.
Shanghai YMIN, een professionele fabrikant van condensatoren, streeft ernaar klanten te voorzien van hoogwaardige geleidende polymeer-aluminium vaste elektrolytische condensatoren. Dankzij geavanceerde productietechnologie, strenge kwaliteitscontrole en een uitgebreid productassortiment heeft het bedrijf het vertrouwen en de waardering van klanten in binnen- en buitenland gewonnen. Het bedrijf zal blijven innoveren en hoogwaardige componentoplossingen voor de elektronica-industrie blijven leveren.
| Productcode | Temperatuur (℃) | Nominale spanning (V.DC) | Capaciteit (µF) | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Lekstroom (µA) | ESR/Impedantie [Ωmax] | Levensduur (uren) | Productcertificering |
| NPGI1600J103MJTM | -55~105 | 6.3 | 10000 | 16 | 16 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1800J123MJTM | -55~105 | 6.3 | 12000 | 16 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI2000J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 16 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ1800J153MJTM | -55~105 | 6.3 | 15000 | 18 | 18 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGJ2000J183MJTM | -55~105 | 6.3 | 18000 | 18 | 20 | 7500 | 0,007 | 2000 | - |
| NPGI1601A682MJTM | -55~105 | 10 | 6800 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801A822MJTM | -55~105 | 10 | 8200 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801A103MJTM | -55~105 | 10 | 10000 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001A123MJTM | -55~105 | 10 | 12000 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601C392MJTM | -55~105 | 16 | 3900 | 16 | 16 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1801C472MJTM | -55~105 | 16 | 4700 | 16 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI2001C562MJTM | -55~105 | 16 | 5600 | 16 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ1801C682MJTM | -55~105 | 16 | 6800 | 18 | 18 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGJ2001C822MJTM | -55~105 | 16 | 8200 | 18 | 20 | 7500 | 0,008 | 2000 | - |
| NPGI1601E222MJTM | -55~105 | 25 | 2200 | 16 | 16 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1801E272MJTM | -55~105 | 25 | 2700 | 16 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI2001E332MJTM | -55~105 | 25 | 3300 | 16 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ1801E392MJTM | -55~105 | 25 | 3900 | 18 | 18 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGJ2001E472MJTM | -55~105 | 25 | 4700 | 18 | 20 | 7500 | 0,016 | 2000 | - |
| NPGI1601V182MJTM | -55~105 | 35 | 1800 | 16 | 16 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1801V222MJTM | -55~105 | 35 | 2200 | 16 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI2001V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 16 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ1801V272MJTM | -55~105 | 35 | 2700 | 18 | 18 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGJ2001V332MJTM | -55~105 | 35 | 3300 | 18 | 20 | 7500 | 0,02 | 2000 | - |
| NPGI1601H681MJTM | -55~105 | 50 | 680 | 16 | 16 | 6800 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801H821MJTM | -55~105 | 50 | 820 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001H102MJTM | -55~105 | 50 | 1000 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801H122MJTM | -55~105 | 50 | 1200 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001H152MJTM | -55~105 | 50 | 1500 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601J561MJTM | -55~105 | 63 | 560 | 16 | 16 | 7056 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801J681MJTM | -55~105 | 63 | 680 | 16 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801J821MJTM | -55~105 | 63 | 820 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001J102MJTM | -55~105 | 63 | 1000 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1601K331MJTM | -55~105 | 80 | 330 | 16 | 16 | 5280 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1801K391MJTM | -55~105 | 80 | 390 | 16 | 18 | 6240 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI2001K471MJTM | -55~105 | 80 | 470 | 16 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ1801K561MJTM | -55~105 | 80 | 560 | 18 | 18 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGJ2001K681MJTM | -55~105 | 80 | 680 | 18 | 20 | 7500 | 0,03 | 2000 | - |
| NPGI1602A181MJTM | -55~105 | 100 | 180 | 16 | 16 | 3600 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI1802A221MJTM | -55~105 | 100 | 220 | 16 | 18 | 4400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGI2002A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 16 | 20 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ1802A271MJTM | -55~105 | 100 | 270 | 18 | 18 | 5400 | 0,04 | 2000 | - |
| NPGJ2002A331MJTM | -55~105 | 100 | 330 | 18 | 20 | 6600 | 0,04 | 2000 | - |







