Wichtichste technyske parameters
| Ûnderdiel | Karakteristyk | |
| Bedriuwstemperatuerberik | -40~+90℃ | |
| Nominale wurkspanning | 3.8V~2.5V | |
| Nominale kapasiteitsberik | 15F ~ 300F | |
| Ofwiking fan keamertemperatuerkapasiteit | -10% ~ + 30% (25 ℃) | |
| Hege-temperatuer ladinglibben | Nei it kontinu oanbringen fan de nominale spanning by de nominale temperatuer foar 1000 oeren, gean werom nei 25 ℃ foar testen; | foldogge oan de folgjende easken: kapasiteitsferoaring ΔC < 30% fan 'e begjinwearde, ynterne wjerstân < 4 kear de begjinwearde |
| Steady-state fochtige waarmtelibben | Under 40 ℃ en 90% ~ 95% RH, tapasse kontinu de nominale spanning foar 240 oeren, en gean dan werom nei 25 ℃ foar testen; | foldogge oan de folgjende easken: kapasiteitsferoaring ΔC < 30% fan 'e begjinwearde, ynterne wjerstân < 4 kear de begjinwearde |
| Selsûntladingskarakteristiken | Konstante stroomlading nei de nominale spanning en dan konstante spanninglading foar 8 oeren, iepen sirkwy steand; | gemiddelde selsûntlading ≤1.5mV/dei (testtiid >30 dagen) |
| Sykluslibben foar opladen en ûntladen | By 25 ℃, brûk in konstante stroom om de kondensator 50.000 kear op te laden en te ûntladen tusken 3,8V en 2,5V; | foldogge oan de folgjende easken: kapasiteitsferoaring ΔC < 30% fan 'e begjinwearde, ynterne wjerstân < 4 kear de begjinwearde |
| Optimale opslachomjouwing | -10℃~40℃, ûnder 60%RH | |
| Produktsertifikaasje | Foldocht oan AEC-Q200-easken | |
Produkt dimensjonele tekening

Fysike diminsje (ienheid: mm)
| L≤16 | in = 1,5 |
| L>16 | in = 2.0 |
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
It wichtichste doel
◆ETC (OBU)
◆Dashcam
◆T-DOAZE
◆ Systeem foar automonitoring
Produktdetails:
Technologyske trochbraak en tapassingsperspektiven fan YMIN SLA(H)-searje hybride superkondensatoren
Yn it rap ûntwikkeljende fjild fan elektroanyske technology fan hjoed is ynnovaasje yn enerzjyopslachtechnology in wichtige driuwende krêft wurden foar foarútgong yn 'e yndustry. De hybride superkondensatoren fan YMIN's SLA(H)-searje binne in treflike fertsjintwurdiger fan dit fjild, en yntegrearje mei súkses de hege krêfttichtens fan tradisjonele superkondensatoren mei de hege enerzjytichtens fan lithium-ion-batterijen, wêrtroch ideale enerzjyoplossingen wurde levere foar in ferskaat oan easken tapassingen.
Technologyske ynnovaasje: De grinzen fan enerzjyopslachprestaasjes opnij definiearje
De hybride superkondensatoren fan 'e SLA(H)-searje brûke avansearre lithium-ion-technology, mei in nominale wurkspanning fan 3,8V en in kapasitansjeberik fan 15F oant 300F, en foldogge oan 'e ferskate enerzjybehoeften fan ferskate tapassingsscenario's. It meast opmerklike skaaimerk fan dit produkt is syn poerbêste temperatueroanpasberens, by steat fan normaal laden yn ekstreem kâlde omjouwings oant -40℃ en stabile ûntlading yn hege temperatueromjouwings oant +90℃, wêrtroch't de temperatuerbeperkingen fan tradisjonele enerzjyopslachapparaten brutsen wurde.
Yn ferliking mei gewoane dûbele laachkondensatoren leveret de SLA(H)-searje mear as tsien kear de kapasitânsje yn itselde folume, in trochbraakûntwerp dat de enerzjytichtens fan it produkt signifikant ferbetteret. De ultra-lege selsûntladingskarakteristyk (gemiddelde selsûntlading ≤1.5mV/dei) soarget foar lange-termyn stabiliteit fan enerzjyopslach, wêrtroch it probleem fan rap enerzjyferlies yn tradisjonele enerzjyopslachapparaten oplost wurdt.
Superieure prestaasjes: berne foar easken tapassingen
De hybride superkondensatoren fan 'e SLA(H)-searje hawwe yndrukwekkende mooglikheden foar hege stroom: se stypje trochgeande opladen by 20 °C, trochgeande ûntlading by 30 °C, en direkte ûntlading by 50 °C. Dizze hege laad-/ûntladingsprestaasjes meitsje it benammen geskikt foar tapassingen dy't in rappe reaksje en hege stroomútfier fereaskje, lykas it starten fan auto's en direkte stroomkompensaasje.
De feiligensprestaasjes fan it produkt binne likegoed útsûnderlik. Makke mei feilige materialen, is it net-eksplosyf en net-brânber, en foldocht oan AEC-Q200 auto-kwaliteit noarmen, RoHS, en REACH miljeu easken. Nei strang testen en ferifikaasje behâlde de SLA(H) searje kondensatoren, nei hege-temperatuer lading libbensdoer testen (1000 oeren), steady-state fochtige waarmte libbensdoer testen (240 oeren), en lading-ûntlading syklus libbensdoer testen (50.000 syklusen), in kapasitansjeferoaring ΔC binnen 30% fan 'e begjinwearde, en in ynterne wjerstân fan minder as fjouwer kear de begjinwearde, wat poerbêste betrouberens en lange libbensdoer skaaimerken demonstrearret.
Praktyske tapassingen: Intelligente ûntwikkeling yn meardere fjilden mooglik meitsje
Revolúsjonêre tapassingen yn auto-elektroanika
Yn 'e auto-elektroanikasektor spylje de hybride superkondensatoren fan 'e SLA(H)-searje in hieltyd wichtiger rol. Yn ETC-apparaten (Electronic Toll Collection) leverje se direkte hege-stroomútfierkapasiteit, wêrtroch't transaksjegegevens fluch ferwurke en oerdroegen wurde kinne, wylst har ultra-lege selsûntladingseigenskippen derfoar soargje dat it apparaat normaal bliuwt wurkjen, sels as it foar langere perioaden net yn gebrûk is.
Yn dashcam-tapassingen kinne de SLA(H)-searjeprodukten stabile stroom leverje op it momint fan it opstarten fan it auto, wêrtroch gegevensferlies of it opnij starte fan it apparaat fanwegen spanningsfluktuaasjes foarkommen wurdt. It brede wurktemperatuerberik soarget foar de betrouberens fan it apparaat ûnder ekstreme waarsomstannichheden, wêrtroch't de normale wurking fan 'e dashcam sawol yn gleone hjitte as yn kâld waar garandearre wurdt.
Betrouberensgarânsje foar yntelliginte systemen yn auto's
Yn T-BOX (Telematics Module) en automonitoringsystemen litte de hybride superkondensatoren fan 'e SLA(H)-searje unike foardielen sjen. Dizze systemen hawwe trochgeande stroom nedich om kommunikaasje mei de wolk te ûnderhâlden, en kinne direkt grutte streamingen frijlitte yn needgefallen lykas autobotsingen, wêrtroch feiligensalarmen en needopropfunksjes wurde aktivearre. Tradisjonele litiumbatterijen ûnderfine wichtige prestaasjefermindering yn omjouwings mei hege en lege temperatueren, wylst it brede wurktemperatuerberik fan 'e SLA(H)-searje systeembetrouberens ûnder alle waarsomstannichheden garandearret.
Útwreidzjen fan potinsjeel yn opkommende tapassingsgebieten
Utsein tradisjonele tapassingen foar auto-elektroanika, litte de hybride superkondensatoren fan 'e SLA(H)-searje ek brede tapassingsperspektiven sjen op fjilden lykas keunstmjittige yntelliginsje-gegevensservers, robotika, nije enerzjy, militêre projekten en kommunikaasjeapparatuer. Yn AI-gegevensservers kin it tsjinje as in reserve-stroomboarne, wêrtroch genôch tiid is om krityske gegevens te bewarjen by hommelse stroomûnderbrekkingen; yn robotika-tapassingen kin it direkte hege stroomútfier leverje om te foldwaan oan 'e stroomeasken fan robotgewrichtsmotors; yn militêre apparatuer foldogge syn brede temperatuerkarakteristiken en hege betrouberens oan 'e easken fan gebrûk yn rûge omjouwings.
Untwerpfoardielen: Gemak foar yngenieurs
De hybride superkondensatoren fan 'e YMIN SLA(H)-searje binne ûntworpen mei praktysk tapassingsgemak yn gedachten. In breed oanbod fan maten is beskikber, fan in minimum fan 6,3 × 13 mm oant in maksimum fan 12,5 × 40 mm, en biede ferskate opsjes foar tapassingen mei ferskillende romtebeperkingen. Alle produkten hawwe standerdisearre pin-ûntwerpen, wat ynstallaasje en solderen fasilitearret, en it produksjeproses sterk ferienfâldiget.
De ESR (Equivalent Series Resistance) wearde fan it produkt is optimalisearre om in leech nivo (50-800mΩ) te behâlden oer ferskate kapasitansjespesifikaasjes, wêrtroch ferliezen tidens enerzjykonverzje effektyf wurde fermindere en de algemiene systeemeffisjinsje ferbettere wurdt.
Mei de rappe ûntwikkeling fan IoT, 5G-kommunikaasje en keunstmjittige yntelliginsjetechnologyen wurde de easken foar enerzjyopslachapparaten hieltyd stranger. De technyske skaaimerken dy't de hybride superkondensatoren fan 'e YMIN SLA(H)-searje sjen litte, komme perfekt oerien mei de easken foar enerzjyopslachsystemen fan takomstige elektroanyske apparaten: hegere enerzjytichtens, hegere krêfttichtens, breder wurktemperatuerberik, langere libbensdoer en ferbettere feiligens.
Yn takomstige yntelliginte ferbûne auto's wurdt ferwachte dat hybride superkondensatoren hybride enerzjysystemen mei lithiumbatterijen foarmje, wêrby't se har respektive foardielen folslein benutte om betrouberdere enerzjyfeiligens te bieden foar elektroanyske systemen yn auto's. Yn it nije enerzjyfjild kinne hybride superkondensatoren tsjinje as stroombuffer-ienheden foar sinne- en wynenerzjy-opwekkingssystemen, wêrtroch't de flechtigens fan duorsume enerzjy wurdt fermindere en de stabiliteit fan it netwurk ferbettere wurdt.
Konklúzje
Troch technologyske ynnovaasje hawwe de hybride superkondensatoren fan 'e YMIN SLA(H)-searje mei súkses de technyske beheiningen fan tradisjonele enerzjyopslachapparaten trochbrutsen, wêrtroch't se in betrouberdere enerzjyoplossing leverje foar moderne elektroanyske apparaten. Harren superieure temperatuereigenskippen, hege stroomkapasiteit, lange libbensdoer en hege feiligens meitsje se in ideale kar foar auto-elektroanika, keunstmjittige yntelliginsje en nije enerzjyfjilden.
Mei trochgeande technologyske foarútgong en de útwreidzjende tapassingsscenario's sille hybride superkondensatoren sûnder mis in hieltyd wichtiger rol spylje yn it takomstige enerzjyopslachfjild. Troch gebrûk te meitsjen fan har djippe ekspertize yn kondensatortechnology hat YMIN nije vitaliteit yn 'e yndustry brocht mei har SLA(H)-searjeprodukten, wêrtroch't tastbere wearde foar einbrûkers ûntstiet. Oft it no giet om it ferbetterjen fan systeembetrouberens, it ferlingjen fan 'e libbensdoer fan apparatuer, of it útwreidzjen fan tapassingsgrinzen, de hybride superkondensatoren fan 'e SLA(H)-searje litte in enoarm potinsjeel en wearde sjen.
| Searje | Nominale spanning (V) | Elektrostatyske kapasiteit (F) | Produktôfmjittings ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, AC 1kHz) | Kapasiteit (3.8 – 2.5V) (mAh) | Lekstroom (72 oeren) (μA) | Maksimale ûntladingsstroom | Maks. oplaadspanning / Maks. oplaadstroom | Produktnûmer | |
| Kontinue stroom | Pulsstroom | |||||||||
| SLA(H) | 3.8 | 15 | 6.3×13 | 800 | 5 | 2 | 100mA | 0.5A | 4.2V/200mA | SLAH3R801560613 |
| 3.8 | 20 | 8×13 | 500 | 10 | 2 | 100mA | 0.5A | 4.2V/200mA | SLAH3R802060813 | |
| 3.8 | 40 | 8×20 | 200 | 15 | 3 | 200mA | 1.0A | 4.2V/300mA | SLAH3R804060820 | |
| 3.8 | 60 | 12,5 × 13 | 160 | 20 | 4 | 220mA | 3.0A | 4.2V/500mA | SLAH3R806061313 | |
| 3.8 | 80 | 10×20 | 150 | 30 | 5 | 250mA | 3.0A | 4.2V/500mA | SLAH3R808061020 | |
| 3.8 | 120 | 10×30 | 100 | 45 | 5 | 500mA | 5.0A | 4.2V/1.0A | SLAH3R801271030 | |
| 3.8 | 120 | 12,5 × 20 | 100 | 45 | 5 | 500mA | 5.0A | 4.2V/1.0A | SLAH3R801271320 | |
| 3.8 | 150 | 10×35 | 100 | 55 | 5 | 600mA | 6.0A | 4.2V/1.5A | SLAH3R801571035 | |
| 3.8 | 180 | 10×40 | 100 | 65 | 5 | 700mA | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLAH3R801871040 | |
| 3.8 | 200 | 12,5 × 30 | 80 | 70 | 5 | 700mA | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLAH3R802071330 | |
| 3.8 | 250 | 12,5 × 35 | 50 | 90 | 6 | 800mA | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLAH3R802571335 | |
| 3.8 | 250 | 16×20 | 50 | 90 | 6 | 800mA | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLAH3R802571620 | |
| 3.8 | 300 | 12,5 × 40 | 50 | 100 | 8 | 1.0A | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLAH3R8O3071340 | |
.png)
-300x300.png)



