နည်းပညာပိုင်း နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဆင်း | YMIN ၏ တုန်ခါမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ကာပတ်စီများသည် အမြင့်နိမ့်ပျံသန်းသည့် ကားအီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ တုန်ခါမှုစိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။

နည်းပညာပိုင်း နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဆင်း | YMIN ၏ တုန်ခါမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ကာပတ်စီများသည် အမြင့်နိမ့်ပျံသန်းသည့် ကားအီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ တုန်ခါမှုစိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။

နိဒါန်း

အမြင့်ပေနိမ့်ပျံသော ကားအီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် ပျံသန်းစဉ်အတွင်း ကြိမ်နှုန်းမြင့်တုန်ခါမှုကြောင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တုံ့ပြန်မှု၊ စစ်ထုတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် ပျံသန်းမှုမတော်တဆမှုများပင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ သမားရိုးကျ capacitors များသည် တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည် (5-10g) မလုံလောက်သဖြင့် လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။

YMIN ၏ဖြေရှင်းချက်

SiC စက်ပစ္စည်းများ၏ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် တိုးမြှင့်ထားသော ကြိမ်နှုန်းများနှင့်အတူ OBC မော်ဂျူးများတွင် ကာပတ်စီများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လှိုင်းစီးကြောင်းများနှင့် အပူဖိစီးမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ သာမန် အလူမီနီယမ် အီလက်ထရောနစ် ကာပတ်စီတာများသည် အပူလွန်ကဲပြီး သက်တမ်းတိုပါသည်။ စွမ်းရည်မြင့်မားခြင်း၊ ဗို့အားခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ESR နည်းပါးခြင်းနှင့် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သော ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုရှိ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်းတို့ကို ရရှိခြင်းသည် OBC ဒီဇိုင်းအတွက် အဓိက နာကျင်မှုအမှတ်ဖြစ်လာသည်။

- အမြစ်အကြောင်းတရားဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း -

တုန်ခါနေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ capacitor ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်နိုင်ပြီး electrolyte ယိုစိမ့်မှု၊ ဂဟေတွဲကွဲအက်မှု၊ capacitance drift နှင့် ESR တိုးလာစေသည်။ ဤပြဿနာများသည် MCU နှင့် အာရုံခံကိရိယာများကဲ့သို့သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၏ သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံနှင့် ဗို့အားလှိုင်းများ တိုးလာစေသည်။

- YMIN ဖြေရှင်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အားသာချက်များ -

YMIN ၏ အရည်အမျိုးအစား၊ တုန်ခါမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အခြေခံပြားချပ်စ် အလူမီနီယံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာများသည် အောက်ပါဒီဇိုင်းများဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်-

ခိုင်ခံ့သောတုန်ခါမှုဆန့်ကျင်ဖွဲ့စည်းပုံ- အားဖြည့်အခြေခံနှင့် အကောင်းဆုံးသောအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများသည် 10-30g တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။

အီလက်ထရောနစ်အရည်စနစ်- ပိုမိုတည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် အပူကို စုပ်ယူပေးသည်။

မြင့်မားသော ripple resistance နှင့် low leakage current- ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများ၊ စနစ်ထိရောက်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ဒေတာ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ရွေးချယ်မှု အကြံပြုချက်များ

30g တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် နာရီ 500 လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ capacitor ၏ capacitance ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည် 5% ထက်နည်းပြီး ၎င်း၏ ESR သည် တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများက ဖော်ပြသည်။ တုန်ခါမှုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း စနစ်တုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေးမှုကို သိသိသာသာလျော့ကျသွားပြီး၊ အထူးသဖြင့် ဆိုးရွားသောရာသီဥတုတွင် ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်မှု တိကျမှုကို တိုးတက်စေသည်။

လည်ပတ်မှုအပူချိန်- -55°C မှ +125°C (စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုသည် -40°C တွင် -10% အောက်နည်းပြီး၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေသည်)။

သက်တမ်း: 2000 နာရီ

တုန်ခါမှုခုခံမှု- 30G

Impedance- ≤0.25Ω @100kHz

Ripple Current- 125°C အပူချိန်မြင့်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် 400mA @100kHz အထိ

- Application Scenario နှင့် Recommended Models -

အမြင့်ပေနိမ့်ပျံယာဉ်အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှု၊ OBC capacitor ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ယာဉ်အတွင်းပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။

အကြံပြုထားသော မော်ဒယ်-VKL(T) 50V၊ 220μF၊ 10*10-20%-+20%, Coated Aluminum Housing, 2K, Vibration-Resistant Seat Plate, CG

ဤမော်ဒယ်ကို လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အသုံးပြုထားသည်။

နိဂုံး

YMIN Capacitors များသည် ၎င်း၏ ခိုင်မာသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တိကျသေချာသော ဒေတာအတည်ပြုခြင်းတို့ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တော်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်များအတွက် မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးဆောင်သည်။ Capacitor အပလီကေးရှင်း စိန်ခေါ်မှုများအတွက် YMIN ကို ဆက်သွယ်ပါ—လွန်ကဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ကျော်လွှားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် လုပ်ဆောင်လိုပါသည်။


ပို့စ်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၁၈-၂၀၂၅