Glavni tehnički parametri
MDR (kondenzator sabirnice hibridnog vozila sa dva motora)
Stavka | karakterističan | ||
Referentni standard | GB/T17702 (IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Nazivni kapacitet | Cn | 750uF±10% | 100Hz 20±5℃ |
Nazivni napon | UNDc | 500 VDC | |
Međuelektrodni napon | 750 VDC | 1,5 Un, 10 s | |
Napon omotača elektrode | 3000 VAC | 10 s 20±5℃ | |
Otpor izolacije (IR) | C x R | >=10000s | 500 VDC, 60 s |
Vrijednost tangensa gubitka | tan δ | <10x10-4 | 100Hz |
Ekvivalentni serijski otpor (ESR) | Rs | <=0,4 mΩ | 10 kHz |
Maksimalna struja ponavljajućeg impulsa | \ | 3750A | (t<=10 µS, interval 2 x 0,6 s) |
Maksimalna pulsna struja | Is | 11250A | (30 ms svaki put, ne više od 1000 puta) |
Maksimalna dozvoljena efektivna vrijednost struje valovitosti (AC terminal) | I rms | TM: 150A, GM: 90A | (kontinuirana struja na 10 kHz, temperatura okoline 85 ℃) |
270A | (<=60sat10kHz, temperatura okoline 85℃) | ||
Samoindukcija | Le | <20nH | 1MHz |
Električni razmak (između terminala) | >=5,0 mm | ||
Udaljenost puzanja (između terminala) | >=5,0 mm | ||
Očekivano trajanje života | >=100000h | Un 0hs<70℃ | |
Stopa neuspjeha | <=100FIT | ||
Zapaljivost | UL94-V0 | Usklađeno sa RoHS propisima | |
Dimenzije | D*Š*V | 272,7*146*37 | |
Raspon radne temperature | ©slučaj | -40℃~+105℃ | |
Raspon temperature skladištenja | ©skladištenje | -40℃~+105℃ |
MDR (kondenzator sabirnice putničkog automobila)
Stavka | karakterističan | ||
Referentni standard | GB/T17702 (IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Nazivni kapacitet | Cn | 700uF±10% | 100Hz 20±5℃ |
Nazivni napon | UNDC | 500 VDC | |
Međuelektrodni napon | 750 VDC | 1,5 Un, 10 s | |
Napon omotača elektrode | 3000 VAC | 10 s 20±5℃ | |
Otpor izolacije (IR) | C x R | >10000s | 500 VDC, 60 s |
Vrijednost tangensa gubitka | tan δ | <10x10-4 | 100Hz |
Ekvivalentni serijski otpor (ESR) | Rs | <=0,35 mΩ | 10 kHz |
Maksimalna struja ponavljajućeg impulsa | \ | 3500A | (t<=10 µS, interval 2 x 0,6 s) |
Maksimalna pulsna struja | Is | 10500A | (30 ms svaki put, ne više od 1000 puta) |
Maksimalna dozvoljena efektivna vrijednost struje valovitosti (AC terminal) | I rms | 150A | (kontinuirana struja na 10 kHz, temperatura okoline 85 ℃) |
250A | (<=60sat10kHz, temperatura okoline 85℃) | ||
Samoindukcija | Le | <15nH | 1MHz |
Električni razmak (između terminala) | >=5,0 mm | ||
Udaljenost puzanja (između terminala) | >=5,0 mm | ||
Očekivano trajanje života | >=100000h | Un 0hs<70℃ | |
Stopa neuspjeha | <=100FIT | ||
Zapaljivost | UL94-V0 | Usklađeno sa RoHS propisima | |
Dimenzije | D*Š*V | 246,2*75*68 | |
Raspon radne temperature | ©slučaj | -40℃~+105℃ | |
Raspon temperature skladištenja | ©skladištenje | -40℃~+105℃ |
MDR (kondenzator sabirnice komercijalnih vozila)
Stavka | karakterističan | ||
Referentni standard | GB/T17702 (IEC 61071), AEC-Q200D | ||
Nazivni kapacitet | Cn | 1500uF±10% | 100Hz 20±5℃ |
Nazivni napon | UNDC | 800 VDC | |
Međuelektrodni napon | 1200 VDC | 1,5 Un, 10 s | |
Napon omotača elektrode | 3000 VAC | 10 s 20±5℃ | |
Otpor izolacije (IR) | C x R | >10000s | 500 VDC, 60 s |
Vrijednost tangensa gubitka | tan6 | <10x10-4 | 100Hz |
Ekvivalentni serijski otpor (ESR) | Rs | <=0,3 mΩ | 10 kHz |
Maksimalna struja ponavljajućeg impulsa | \ | 7500A | (t<=10 µS, interval 2 x 0,6 s) |
Maksimalna pulsna struja | Is | 15000A | (30 ms svaki put, ne više od 1000 puta) |
Maksimalna dozvoljena efektivna vrijednost struje valovitosti (AC terminal) | I rms | 350A | (kontinuirana struja na 10 kHz, temperatura okoline 85 ℃) |
450A | (<=60sat10kHz, temperatura okoline 85℃) | ||
Samoindukcija | Le | <15nH | 1MHz |
Električni razmak (između terminala) | >=8,0 mm | ||
Udaljenost puzanja (između terminala) | >=8,0 mm | ||
Očekivano trajanje života | >100000 sati | Un 0hs<70℃ | |
Stopa neuspjeha | <=100FIT | ||
Zapaljivost | UL94-V0 | Usklađeno sa RoHS propisima | |
Dimenzije | D*Š*V | 403*84*102 | |
Raspon radne temperature | ©slučaj | -40℃~+105℃ | |
Raspon temperature skladištenja | ©skladištenje | -40℃~+105℃ |
Dimenzionalni crtež proizvoda
MDR (kondenzator sabirnice hibridnog vozila sa dva motora)
MDR (kondenzator sabirnice putničkog automobila)
MDR (kondenzator sabirnice komercijalnih vozila)
Glavna svrha
◆Područja primjene
◇DC-Link DC filtersko kolo
◇Hibridna električna vozila i potpuno električna vozila
Uvod u tankoslojne kondenzatore
Tankoslojni kondenzatori su esencijalne elektronske komponente koje se široko koriste u elektronskim kolima. Sastoje se od izolacijskog materijala (nazvanog dielektrični sloj) između dva provodnika, sposobnog za skladištenje naboja i prenos električnih signala unutar kola. U poređenju sa konvencionalnim elektrolitičkim kondenzatorima, tankoslojni kondenzatori obično pokazuju veću stabilnost i manje gubitke. Dielektrični sloj je obično napravljen od polimera ili metalnih oksida, sa debljinama obično ispod nekoliko mikrometara, otuda i naziv "tankoslojni". Zbog svoje male veličine, male težine i stabilnih performansi, tankoslojni kondenzatori nalaze široku primjenu u elektronskim proizvodima kao što su pametni telefoni, tableti i elektronski uređaji.
Glavne prednosti tankoslojnih kondenzatora uključuju visoku kapacitivnost, male gubitke, stabilne performanse i dug vijek trajanja. Koriste se u raznim primjenama, uključujući upravljanje napajanjem, spajanje signala, filtriranje, oscilatorna kola, senzore, memoriju i radiofrekventne (RF) primjene. Kako potražnja za manjim i efikasnijim elektronskim proizvodima nastavlja rasti, istraživački i razvojni napori u oblasti tankoslojnih kondenzatora stalno napreduju kako bi se zadovoljile potrebe tržišta.
Ukratko, tankoslojni kondenzatori igraju ključnu ulogu u modernoj elektronici, a njihova stabilnost, performanse i širok spektar primjena čine ih nezamjenjivim komponentama u dizajnu kola.
Primjena tankoslojnih kondenzatora u raznim industrijama
Elektronika:
- Pametni telefoni i tableti: Tankoslojni kondenzatori se koriste u upravljanju napajanjem, spajanju signala, filtriranju i drugim sklopovima kako bi se osigurala stabilnost i performanse uređaja.
- Televizori i ekrani: U tehnologijama poput ekrana s tekućim kristalima (LCD) i organskih svjetlećih dioda (OLED), tankoslojni kondenzatori se koriste za obradu slike i prijenos signala.
- Računari i serveri: Koriste se za strujna kola, memorijske module i obradu signala u matičnim pločama, serverima i procesorima.
Automobilska industrija i transport:
- Električna vozila (EV): Tankoslojni kondenzatori su integrirani u sisteme za upravljanje baterijama za skladištenje energije i prijenos snage, poboljšavajući performanse i efikasnost električnih vozila.
- Automobilski elektronski sistemi: U infotainment sistemima, navigacijskim sistemima, komunikaciji u vozilima i sigurnosnim sistemima, tankoslojni kondenzatori se koriste za filtriranje, spajanje i obradu signala.
Energija i snaga:
- Obnovljiva energija: Koristi se u solarnim panelima i sistemima vjetroelektrana za ujednačavanje izlaznih struja i poboljšanje efikasnosti konverzije energije.
- Energetska elektronika: U uređajima poput invertora, konvertora i regulatora napona, tankoslojni kondenzatori se koriste za skladištenje energije, izglađivanje struje i regulaciju napona.
Medicinski uređaji:
- Medicinsko snimanje: U rendgenskim aparatima, magnetnoj rezonanci (MRI) i ultrazvučnim uređajima, tankoslojni kondenzatori se koriste za obradu signala i rekonstrukciju slike.
- Implantabilni medicinski uređaji: Tankoslojni kondenzatori pružaju funkcije upravljanja napajanjem i obrade podataka u uređajima kao što su pacemakeri, kohlearni implantati i implantabilni biosenzori.
Komunikacije i umrežavanje:
- Mobilne komunikacije: Tankoslojni kondenzatori su ključne komponente u RF prednjim modulima, filterima i podešavanju antena za mobilne bazne stanice, satelitsku komunikaciju i bežične mreže.
- Centri podataka: Koriste se u mrežnim prekidačima, ruterima i serverima za upravljanje napajanjem, pohranu podataka i kondicioniranje signala.
Sveukupno, tankoslojni kondenzatori igraju ključne uloge u raznim industrijama, pružajući ključnu podršku za performanse, stabilnost i funkcionalnost elektronskih uređaja. Kako tehnologija nastavlja napredovati, a područja primjene se šire, budući izgledi za tankoslojne kondenzatore ostaju obećavajući.