พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
โครงการ | ลักษณะเฉพาะ | |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -55~+105℃ | |
แรงดันไฟฟ้าทำงานที่กำหนด | 2-20โวลต์ | |
ช่วงความจุ | 5.6~220" 120Hz 20℃ | |
ความคลาดเคลื่อนของความจุ | ±20% (120Hz 20℃) | |
แทนเจนต์การสูญเสีย | 120Hz 20℃ ต่ำกว่าค่าในรายการผลิตภัณฑ์มาตรฐาน | |
กระแสไฟรั่ว | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด I≤0.1CV ชาร์จเป็นเวลา 2 นาที 20 ℃ | |
ความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า (ESR) | 100kHz ต่ำกว่าค่าในรายการผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 20°C | |
แรงดันไฟกระชาก (V) | 1.15 เท่าของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | |
ความทนทาน | ผลิตภัณฑ์ควรมีอุณหภูมิ 105 ℃ ใช้แรงดันไฟฟ้าทำงานที่กำหนดเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง และหลังจาก 16 ชั่วโมงที่ 20 ℃ | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ± 20% ของค่าเริ่มต้น | |
แทนเจนต์การสูญเสีย | ≤200% ของค่าสเปคเริ่มต้น | |
กระแสไฟรั่ว | ≤ค่าข้อมูลจำเพาะเริ่มต้น | |
อุณหภูมิและความชื้นสูง | ผลิตภัณฑ์ควรเป็นไปตามเงื่อนไขอุณหภูมิ 60°C ความชื้นสัมพัทธ์ 90%~95%RH เป็นเวลา 500 ชั่วโมง แรงดันไฟฟ้า และ 20°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | +50% -20% ของค่าเริ่มต้น | |
แทนเจนต์การสูญเสีย | ≤200% ของค่าสเปคเริ่มต้น | |
กระแสไฟรั่ว | ถึงค่าสเปคเริ่มต้น |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสริปเปิลที่กำหนด
อุณหภูมิ | T≤45℃ | 45℃ | 85℃ |
ค่าสัมประสิทธิ์ | 1 | 0.7 | 0.25 |
หมายเหตุ: อุณหภูมิพื้นผิวของตัวเก็บประจุจะต้องไม่เกินอุณหภูมิการทำงานสูงสุดของผลิตภัณฑ์ |
ปัจจัยการแก้ไขความถี่กระแสริปเปิลที่ได้รับการจัดอันดับ
ความถี่ (เฮิรตซ์) | 120เฮิรตซ์ | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
ปัจจัยการแก้ไข | 0.1 | 0.45 | 0.5 | 1 |
ซ้อนกันตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโซลิดสเตตโพลิเมอร์ผสานเทคโนโลยีโพลีเมอร์แบบเรียงซ้อนเข้ากับเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลต์แบบโซลิดสเตต โดยใช้แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมเป็นวัสดุอิเล็กโทรดและแยกอิเล็กโทรดด้วยชั้นอิเล็กโทรไลต์แบบโซลิดสเตต ทำให้สามารถจัดเก็บและส่งผ่านประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียมแบบเดิม ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์อะลูมิเนียมแบบเรียงซ้อนโพลีเมอร์แบบโซลิดสเตตให้แรงดันไฟฟ้าทำงานที่สูงกว่า ค่าความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า (ESR) ต่ำกว่า อายุการใช้งานยาวนานกว่า และช่วงอุณหภูมิทำงานที่กว้างขึ้น
ข้อดี:
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการสูง:ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโพลีเมอร์แบบซ้อนมีช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงานสูง โดยมักจะสูงถึงหลายร้อยโวลต์ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าสูง เช่น ตัวแปลงไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
ESR ต่ำ:ESR หรือความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า คือความต้านทานภายในของตัวเก็บประจุ ชั้นอิเล็กโทรไลต์แบบโซลิดสเตตในตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโพลีเมอร์แบบซ้อนชั้นช่วยลด ESR ส่งผลให้ความหนาแน่นพลังงานและความเร็วในการตอบสนองของตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้น
อายุการใช้งานยาวนาน:การใช้สารอิเล็กโทรไลต์โซลิดสเตตช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเก็บประจุ โดยมักจะอยู่ได้นานถึงหลายพันชั่วโมง ช่วยลดความถี่ในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนใหม่ได้อย่างมาก
ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโซลิดสเตตโพลิเมอร์แบบซ้อนสามารถทำงานได้อย่างเสถียรในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่ต่ำมากไปจนถึงอุณหภูมิสูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ
การใช้งาน:
- การจัดการพลังงาน: ใช้สำหรับการกรอง การเชื่อมต่อ และการจัดเก็บพลังงานในโมดูลพลังงาน ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า และแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมด ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโพลีเมอร์โซลิดสเตตแบบซ้อนช่วยให้เอาต์พุตพลังงานมีเสถียรภาพ
- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง: ใช้ในการกักเก็บพลังงานและปรับกระแสไฟในอินเวอร์เตอร์ ตัวแปลง และไดรฟ์มอเตอร์ AC ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโพลีเมอร์โซลิดสเตตแบบซ้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์
- อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์: ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เช่น หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ ระบบอินโฟเทนเมนต์ และระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโพลีเมอร์โซลิดสเตตแบบซ้อนจะถูกใช้สำหรับการจัดการพลังงานและการประมวลผลสัญญาณ
- การประยุกต์ใช้พลังงานใหม่: ใช้ในการกักเก็บพลังงานและปรับสมดุลพลังงานในระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียน สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบโพลีเมอร์แบบซ้อนชั้นมีส่วนช่วยในการกักเก็บพลังงานและการจัดการพลังงานในแอปพลิเคชันพลังงานใหม่
บทสรุป:
ตัวเก็บประจุแบบอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แบบเรียงซ้อนโพลิเมอร์โซลิดสเตต (Stacked Polymer Solid-State Aluminum Electrolytic Capacitor) เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ มีคุณสมบัติเด่นหลายประการและการประยุกต์ใช้งานที่น่าสนใจ ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง ค่า ESR ต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง จึงทำให้ตัวเก็บประจุชนิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และการประยุกต์ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ตัวเก็บประจุชนิดนี้พร้อมที่จะเป็นนวัตกรรมสำคัญสำหรับการกักเก็บพลังงานในอนาคต ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน
หมายเลขสินค้า | อุณหภูมิการทำงาน(℃) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V.DC) | ความจุ (uF) | ความยาว(มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | อีเอสอาร์ [mΩmax] | ชีวิต(ชม.) | กระแสไฟรั่ว (uA) |
MPD820M0DD10015R | -55~105 | 2 | 82 | 7.3 | 4.3 | 1 | 15 | 2000 | 16.4 |
MPD181M0DD10012R | -55~105 | 2 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1 | 12 | 2000 | 36 |
MPD221M0DD10009R | -55~105 | 2 | 220 | 7.3 | 4.3 | 1 | 9 | 2000 | 44 |
MPD680M0ED10015R | -55~105 | 2.5 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1 | 15 | 2000 | 17 |
MPD181M0ED10012R | -55~105 | 2.5 | 180 | 7.3 | 4.3 | 1 | 12 | 2000 | 38 |
MPD470M0JD10020R | -55~105 | 4 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1 | 20 | 2000 | 9.4 |
MPD101M0JD10012R | -55~105 | 4 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1 | 12 | 2000 | 40 |
MPD151M0JD10009R | -55~105 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1 | 9 | 2000 | 60 |
MPD151M0JD10007R | -55~105 | 4 | 150 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7 | 2000 | 60 |
MPD330M0LD10020R | -55~105 | 6.3 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1 | 20 | 2000 | 21 |
MPD680M0LD10015R | -55~105 | 6.3 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1 | 15 | 2000 | 43 |
MPD101M0LD10012R | -55~105 | 6.3 | 100 | 7.3 | 4.3 | 1 | 12 | 2000 | 63 |
MPD180M1AD10020R | -55~105 | 10 | 18 | 7.3 | 4.3 | 1 | 20 | 2000 | 14 |
MPD390M1AD10018R | -55~105 | 10 | 39 | 7.3 | 4.3 | 1 | 18 | 2000 | 39 |
MPD560M1AD10015R | -55~105 | 10 | 56 | 7.3 | 4.3 | 1 | 15 | 2000 | 68 |
MPD150M1CD10070R | -55~105 | 16 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1 | 70 | 2000 | 24 |
MPD330M1CD10050R | -55~105 | 16 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1 | 50 | 2000 | 53 |
MPD470M1CD10030R | -55~105 | 16 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1 | 30 | 2000 | 75 |
MPD100M1DD10080R | -55~105 | 20 | 10 | 7.3 | 4.3 | 1 | 80 | 2000 | 20 |
MPD220M1DD10065R | -55~105 | 20 | 22 | 7.3 | 4.3 | 1 | 65 | 2000 | 44 |
MPD330M1DD10045R | -55~105 | 20 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1 | 45 | 2000 | 66 |