YMIN Q စီးရီး MLCC- Cocoon မှ ပေါ်ထွက်လာပြီး ပါဝါမြင့်မားသောကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုခေတ်သစ်တွင် စတင်အသုံးပြုကာ တိကျသောပတ်လမ်းဒီဇိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

စွမ်းအင်သုံးယာဉ်အသစ်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားစွမ်းအားမြင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သောစွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းပညာသည် သုတေသနဟော့စပေါ့တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။YMIN Technology သည် Q series မှ high-voltage high-Q ceramic multilayer capacitors (MLCC) ကို စတင်ခြင်းဖြင့် ဤလမ်းကြောင်းကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဤထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ ပြောင်မြောက်သော စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာမှုများနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ပါဝါမြင့်မားသောကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်များတွင် ကောင်းမွန်သောအသုံးချပလီကေးရှင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို သရုပ်ပြထားသည်။

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

မြင့်မားသောဗို့အားစွမ်းရည်နှင့် ဘက်စုံထုပ်ပိုးမှု

YMIN MLCC-Q စီးရီးသည် 1206 မှ 2220 အထိ ဗို့အားမြင့် 1kV မှ 3kV အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းပါဝါ module များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်များ၏ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သိသာထင်ရှားစွာ မြှင့်တင်ပေးသည့် တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များရှိသည့် ရိုးရာပါးလွှာသော ဖလင်ကာပတ်စီတာများကို အစားထိုးရန် ဤ capacitors များသည် ရည်ရွယ်သည်။၎င်းတို့၏ အဓိက အားသာချက်များမှာ အလွန်နိမ့်သော ESR၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူချိန်လက္ခဏာများ၊ သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်းတို့ ပါဝင်သည်။

အလွန်ကောင်းမွန်သော ESR လက္ခဏာများ

လက်ရှိ ပင်မစွမ်းအားမြင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် LLC converters များတွင်၊ သမားရိုးကျ Pulse Width Modulation (PWM) အစား အဆင့်မြင့် Pulse Frequency Modulation (PFM) နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ဤဗိသုကာတွင်၊ resonant capacitors ၏အခန်းကဏ္ဍသည်အရေးကြီးပါသည်။၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေးထက် တည်ငြိမ်သောစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန်သာမက ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော၊ လက်ရှိအခြေအနေများအောက်တွင် ESR နည်းပါးသော လည်ပတ်မှုဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။

သာလွန်သော အပူချိန် လက္ခဏာများ

YMIN Q စီးရီး MLCC သည် သာလွန်သောအပူချိန်လက္ခဏာများပါရှိသော ဤတင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပါသည်။-55°C မှ +125°C အထိ လွန်ကဲသော အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုများတွင်ပင်၊ အပူချိန် ကိန်းဂဏန်းအား ±30ppm/°C သာ ခံနိုင်ရည်ရှိသဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော 0ppm/°C သို့ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီး ထူးကဲသော တည်ငြိမ်မှုကို ပြသနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ ထုတ်ကုန်၏ခံနိုင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက် 1.5 ဆကျော်ရောက်ရှိပြီး Q တန်ဖိုးသည် 1000 ကျော်လွန်သွားသည့်အတွက် ပါဝါမြင့်မားသောကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုအခြေအနေများတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

Miniaturization နှင့် ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်း

၆၄၀

လျှပ်စစ်ကား (EV) ဘက္ထရီများ၏ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရှိသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်သို့ အသုံးချသည့်အခါ၊ YMIN Q စီးရီးများကို လက်တွေ့အသုံးချမှုများက ပြသသည်၊MLCCမူလ ပါးလွှာသော ဖလင် ကာပတ်တာများကို အောင်မြင်စွာ အစားထိုးခဲ့သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ မျိုးစုံYMINQ စီးရီး MLCC များကို 20nF၊ AC2kVrms thin film capacitor အစားထိုးရန်အတွက် စီးရီးနှင့်အပြိုင်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ရလဒ်မှာ planar mounting space အတွက် 50% နီးပါး လျော့ကျသွားပြီး တပ်ဆင်မှု အမြင့်သည် မူလဖြေရှင်းချက်၏ ငါးပုံတစ်ပုံသာ လျော့ကျသွားသည်။၎င်းသည် စနစ်၏ အာကာသအသုံးချမှုနှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ပိုမိုသိပ်သည်းဆနှင့် ပိုမိုစိတ်ချရသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းသည့်ဖြေရှင်းချက်ကို ရရှိစေသည်။

High-Precision Applications များအတွက် သင့်လျော်သည်။

ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းအပလီကေးရှင်းများအပြင်၊ YMIN Q စီးရီး MLCC သည် အချိန်အဆက်မပြတ်ပတ်လမ်းများ၊ စစ်ထုတ်သည့်ဆားကစ်များနှင့် oscillator ဆားကစ်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောတိကျမှုလိုအပ်သည့်အခြေအနေများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။၎င်းသည် သေးငယ်ပြီး သေးငယ်သောမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်နည်းပညာ (SMT) ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးကာ ပေါ့ပါးပြီးအသေးစားပြုလုပ်ခြင်းဆီသို့ ခေတ်မီပါဝါနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အနေဖြင့် ၎င်းသည် မြင့်မားသောတိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေသည်။

အချုပ်အားဖြင့်၊ YMIN Q စီးရီး MLCC သည် ၎င်း၏ထူးခြားသောထုတ်ကုန်လက္ခဏာများနှင့်အတူ၊ စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်များတွင် ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအားသာချက်များကိုပြသရုံသာမက ရှုပ်ထွေးသောပတ်လမ်းဒီဇိုင်းများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် capacitors များ၏ အပလီကေးရှင်းနယ်နိမိတ်များကို ချဲ့ထွင်ပေးပါသည်။၎င်းသည် စွမ်းအားမြင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းပညာကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရေးပါသော တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။


စာတင်ချိန်- ဇွန်-၁၁-၂၀၂၄