Belangrikste tegniese parameters
| Item | Kenmerkend | |
| Bedryfstemperatuurreeks | -40~+90℃ | |
| Gegradeerde bedryfspanning | 3.8V~2.5V | |
| Nominale kapasiteitsreeks | 15F~300F | |
| Kamertemperatuur Kapasiteit Afwyking | -10%~+30%(25℃) | |
| Hoëtemperatuur-laslewe | Nadat die nominale spanning vir 1000 uur voortdurend by die nominale temperatuur toegepas is, keer terug na 25 ℃ vir toetsing; | voldoen aan die volgende vereistes: kapasiteitsverandering ΔC < 30% van die aanvanklike waarde, interne weerstand < 4 keer die aanvanklike waarde |
| Bestendige vogtige hittelewe | Onder 40 ℃ en 90% ~ 95% RH, pas die nominale spanning voortdurend vir 240 uur toe, en keer dan terug na 25 ℃ vir toetsing; | voldoen aan die volgende vereistes: kapasiteitsverandering ΔC < 30% van die aanvanklike waarde, interne weerstand < 4 keer die aanvanklike waarde |
| Selfontladingseienskappe | Konstante stroomlading tot die nominale spanning en dan konstante spanningslading vir 8 uur, oop stroombaan staan; | gemiddelde selfontlading ≤1.5mV/dag (toetstyd >30 dae) |
| Sikluslewe vir laai en ontlaai | Teen 25 ℃, gebruik konstante stroom om die kondensator 50 000 keer tussen 3.8V-2.5V te laat laai en ontlaai; | voldoen aan die volgende vereistes: kapasiteitsverandering ΔC < 30% van die aanvanklike waarde, interne weerstand < 4 keer die aanvanklike waarde |
| Optimale bergingsomgewing | -10℃~40℃, onder 60%RH | |
| Produk Sertifisering | Voldoen aan AEC-Q200 vereistes | |
Produk Dimensionele Tekening

Fisiese Dimensie (eenheid: mm)
| L≤16 | a=1.5 |
| L>16 | a=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 |
Die hoofdoel
◆ETC (OBU)
◆Dashcam
◆T-BOX
◆Voertuigmoniteringstelsel
Produkbesonderhede:
Tegnologiese Deurbraak en Toepassingsvooruitsigte van YMIN SLA(H) Reeks Hibriede Superkapasitors
In vandag se vinnig ontwikkelende veld van elektroniese tegnologie het innovasie in energiebergingstegnologie 'n belangrike dryfkrag vir vooruitgang in die bedryf geword. YMIN se SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors is 'n uitstekende verteenwoordiger van hierdie veld, wat die hoë kragdigtheid van tradisionele superkapasitors suksesvol integreer met die hoë energiedigtheid van litiumioonbatterye, wat ideale energie-oplossings vir 'n verskeidenheid veeleisende toepassings bied.
Tegnologiese Innovasie: Herdefiniëring van die Grense van Energiebergingsprestasie
Die SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors gebruik gevorderde litiumioontegnologie, met 'n gegradeerde bedryfspanning van 3.8V en 'n kapasitansiebereik wat 15F tot 300F dek, wat voldoen aan die uiteenlopende energiebehoeftes van verskillende toepassingscenario's. Die merkwaardigste kenmerk van hierdie produk is sy uitstekende temperatuuraanpasbaarheid, wat in staat is tot normale laai in uiters koue omgewings tot -40℃ en stabiele ontlading in hoëtemperatuuromgewings tot +90℃, wat die temperatuurbeperkings van tradisionele energiebergingstoestelle verbreek.
In vergelyking met gewone dubbellaag-kondensators, bied die SLA(H)-reeks meer as tien keer die kapasitansie in dieselfde volume, 'n deurbraakontwerp wat die produk se energiedigtheid aansienlik verbeter. Die ultra-lae selfontladingseienskap (gemiddelde selfontlading ≤1.5mV/dag) verseker langtermyn stabiliteit van energieberging, wat die probleem van vinnige energieverlies in tradisionele energiebergingstoestelle oplos.
Uitstekende werkverrigting: Gebore vir veeleisende toepassings
Die SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors spog met indrukwekkende hoëstroom-bedryfsvermoëns: ondersteun deurlopende laai teen 20°C, deurlopende ontlading teen 30°C en oombliklike ontlading teen 50°C. Hierdie hoëtempo-laai-/ontladingsprestasie maak dit veral geskik vir toepassings wat vinnige reaksie en hoë stroomuitset vereis, soos motoraanvang en oombliklike kragkompensasie.
Die produk se veiligheidsprestasie is ewe uitstekend. Vervaardig met veilige materiale, is dit nie-plofbaar en nie-vlambaar, en voldoen dit aan AEC-Q200 motorstandaarde, RoHS en REACH-omgewingsvereistes. Na streng toetsing en verifikasie handhaaf die SLA(H)-reeks kapasitors, na hoëtemperatuur-lasleeftydtoetsing (1000 uur), bestendige toestand-klamhitte-leeftydtoetsing (240 uur) en lading-ontladingsiklus-leeftydtoetsing (50 000 siklusse), 'n kapasitansieverandering ΔC binne 30% van die aanvanklike waarde, en 'n interne weerstand van minder as vier keer die aanvanklike waarde, wat uitstekende betroubaarheid en lang lewensduur-eienskappe demonstreer.
Praktiese Toepassings: Bemagtiging van Intelligente Ontwikkeling oor Verskeie Velde
Revolusionêre Toepassings in Motorelektronika
In die veld van motorelektronika speel die SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors 'n toenemend belangrike rol. In ETC (Electronic Tol Collection)-toestelle bied hulle onmiddellike hoëstroom-uitsetvermoë, wat vinnige verwerking en oordrag van transaksiedata verseker, terwyl hul ultra-lae selfontladingseienskappe verseker dat die toestel normaalweg bly werk, selfs wanneer dit vir lang tye nie gebruik word nie.
In dashcam-toepassings kan die SLA(H)-reeksprodukte stabiele krag verskaf wanneer die voertuig begin, wat dataverlies of herbegin van die toestel as gevolg van spanningsfluktuasies voorkom. Die wye bedryfstemperatuurreeks verseker die betroubaarheid van die toestel onder uiterste weerstoestande, wat normale werking van die dashcam in beide versengende hitte en ysige koue waarborg.
Betroubaarheidswaarborg vir intelligente stelsels in die voertuig
In T-BOX (Telematika Module) en voertuigmoniteringstelsels, demonstreer die SLA(H) reeks hibriede superkapasitors unieke voordele. Hierdie stelsels benodig deurlopende krag om kommunikasie met die wolk te handhaaf, en kan onmiddellik groot strome vrystel in noodgevalle soos voertuigbotsings, wat veiligheidsalarms en noodoproepfunksies aktiveer. Tradisionele litiumbatterye ervaar beduidende prestasie-afname in hoë- en laetemperatuuromgewings, terwyl die wye bedryfstemperatuurreeks van die SLA(H) reeks stelselbetroubaarheid onder alle weersomstandighede verseker.
Uitbreiding van potensiaal in opkomende toepassingsgebiede
Benewens tradisionele motorelektronika-toepassings, toon die SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors ook breë toepassingsvooruitsigte in velde soos kunsmatige intelligensie-databedieners, robotika, nuwe energie, militêre projekte en kommunikasietoerusting. In KI-databedieners kan dit dien as 'n rugsteunkragbron, wat voldoende tyd bied om kritieke data te stoor tydens skielike kragonderbrekings; in robotika-toepassings kan dit onmiddellike hoëstroomuitset lewer om aan die kragvereistes van robotgewrigmotors te voldoen; in militêre toerusting voldoen die wye temperatuur-eienskappe en hoë betroubaarheid aan die vereistes van gebruik in strawwe omgewings.
Ontwerpvoordele: Gerief vir ingenieurs
Die YMIN SLA(H) reeks hibriede superkapasitors is ontwerp met praktiese toepassingsgerief in gedagte. 'n Wye reeks groottes is beskikbaar, van 'n minimum van 6.3×13 mm tot 'n maksimum van 12.5×40 mm, wat verskeie opsies bied vir toepassings met verskillende ruimtebeperkings. Alle produkte beskik oor gestandaardiseerde penontwerpe, wat installasie en soldeerwerk vergemaklik en die produksieproses aansienlik vereenvoudig.
Die produk se ESR (Ekwivalente Serieweerstand) waarde is geoptimaliseer om 'n lae vlak (50-800mΩ) oor verskillende kapasitansiespesifikasies te handhaaf, wat verliese tydens energie-omskakeling effektief verminder en die algehele stelseldoeltreffendheid verbeter.
Met die vinnige ontwikkeling van IoT, 5G-kommunikasie en kunsmatige intelligensietegnologieë word die vereistes vir energiebergingstoestelle al hoe strenger. Die tegniese eienskappe wat deur die YMIN SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors vertoon word, stem perfek ooreen met die energiebergingstelselvereistes van toekomstige elektroniese toestelle: hoër energiedigtheid, hoër drywingsdigtheid, wyer bedryfstemperatuurreeks, langer lewensduur en verbeterde veiligheid.
In toekomstige intelligente gekoppelde voertuie word verwag dat hibriede superkapasitors hibriede energiestelsels met litiumbatterye sal vorm, wat hul onderskeie voordele ten volle sal benut om meer betroubare energiesekuriteit vir motor-elektroniese stelsels te bied. In die nuwe energieveld kan hibriede superkapasitors dien as kragbuffereenhede vir son- en windkragopwekkingstelsels, wat die wisselvalligheid van hernubare energie verminder en die netwerkstabiliteit verbeter.
Gevolgtrekking
Deur middel van tegnologiese innovasie het die YMIN SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors suksesvol deur die tegniese beperkings van tradisionele energiebergingstoestelle gebreek en 'n meer betroubare energieoplossing vir moderne elektroniese toestelle gebied. Hul superieure temperatuurkenmerke, hoë stroombedryfskapasiteit, lang lewensduur en hoë veiligheid maak hulle 'n ideale keuse vir motorelektronika, kunsmatige intelligensie en nuwe energievelde.
Met voortdurende tegnologiese vooruitgang en die uitbreidende toepassingscenario's, sal hibriede superkapasitors ongetwyfeld 'n toenemend belangrike rol in die toekomstige energiebergingsveld speel. Deur gebruik te maak van sy diepgaande kundigheid in kapasitortegnologie, het YMIN nuwe vitaliteit in die bedryf ingespuit met sy SLA(H)-reeksprodukte, wat tasbare waarde vir eindgebruikers skep. Of dit nou die verbetering van stelselbetroubaarheid, die verlenging van toerusting se lewensduur of die uitbreiding van toepassingsgrense is, die SLA(H)-reeks hibriede superkapasitors demonstreer enorme potensiaal en waarde.
| Reeks | Gegradeerde spanning (V) | Elektrostatiese kapasiteit (F) | Produk Afmetings ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, WS 1kHz) | Kapasiteit (3.8 – 2.5V) (mAh) | Lekstroom (72 uur) (μA) | Maksimum ontladingsstroom | Maksimum laaispanning / Maksimum laaistroom | Produknommer | |
| Deurlopende 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)



