پارامترهای فنی اصلی
|   پروژه  |    مشخصه  |  |
|   محدوده دمای کاری  |    -55 ~ + 105 ℃  |  |
|   ولتاژ کاری نامی  |    ۲-۲۰ ولت  |  |
|   محدوده ظرفیت  |    ۵.۶ تا ۲۲۰ اینچ ۱۲۰ هرتز ۲۰ درجه سانتیگراد  |  |
|   تحمل ظرفیت  |    ±20% (120 هرتز 20℃)  |  |
|   تانژانت تلفات  |    ۱۲۰ هرتز، ۲۰ درجه سانتیگراد کمتر از مقدار ذکر شده در لیست محصولات استاندارد  |  |
|   جریان نشتی  |    شارژ با ولتاژ نامی I≤0.1CV به مدت 2 دقیقه، 20 درجه سانتیگراد  |  |
|   مقاومت سری معادل (ESR)  |    ۱۰۰ کیلوهرتز، ۲۰ درجه سانتیگراد پایینتر از مقدار ذکر شده در فهرست محصولات استاندارد  |  |
|   ولتاژ سرج (ولت)  |    ۱.۱۵ برابر ولتاژ نامی  |  |
|   
 
 دوام  |    این محصول باید دمای 105 ℃ را تحمل کند، ولتاژ کاری نامی را به مدت 2000 ساعت اعمال کند و پس از 16 ساعت در دمای 20 ℃،  |  |
|   نرخ تغییر ظرفیت  |    ± 20٪ از مقدار اولیه  |  |
|   تانژانت تلفات  |    ≤200٪ از مقدار مشخصات اولیه  |  |
|   جریان نشتی  |    ≤ مقدار مشخصات اولیه  |  |
|   
 
 دما و رطوبت بالا  |    این محصول باید شرایط دمای ۶۰ درجه سانتیگراد، رطوبت ۹۰٪ تا ۹۵٪ RH را به مدت ۵۰۰ ساعت داشته باشد، خیر ولتاژ، و ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۶ ساعت  |  |
|   نرخ تغییر ظرفیت  |    +50% -20% از ارزش اولیه  |  |
|   تانژانت تلفات  |    ≤200٪ از مقدار مشخصات اولیه  |  |
|   جریان نشتی  |    به مقدار مشخصات اولیه  |  |
ضریب دمایی جریان موجی نامی
| دما | دمای ≤45℃ | 45℃ | ۸۵ درجه سانتیگراد | 
| ضریب | 1 | ۰.۷ | ۰.۲۵ | 
|   توجه: دمای سطح خازن از حداکثر دمای کارکرد محصول تجاوز نمیکند.  |  |||
ضریب اصلاح فرکانس جریان ریپل نامی
|   فرکانس (هرتز)  |  ۱۲۰ هرتز | ۱ کیلوهرتز | ۱۰ کیلوهرتز | ۱۰۰-۳۰۰ کیلوهرتز | 
|   ضریب اصلاح  |  ۰.۱ | ۰.۴۵ | ۰.۵ | 1 | 
انباشتهخازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمریفناوری پلیمر انباشته را با فناوری الکترولیت حالت جامد ترکیب میکنند. با استفاده از فویل آلومینیومی به عنوان ماده الکترود و جدا کردن الکترودها با لایههای الکترولیت حالت جامد، به ذخیره و انتقال بار کارآمد دست مییابند. در مقایسه با خازنهای الکترولیتی آلومینیومی سنتی، خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته، ولتاژهای عملیاتی بالاتر، ESR (مقاومت سری معادل) پایینتر، طول عمر بیشتر و محدوده دمای عملیاتی وسیعتری را ارائه میدهند.
مزایا:
ولتاژ عملیاتی بالا:خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته، دارای محدوده ولتاژ کاری بالایی هستند که اغلب به چند صد ولت میرسد و آنها را برای کاربردهای ولتاژ بالا مانند مبدلهای برق و سیستمهای درایو الکتریکی مناسب میکند.
 ESR پایین:ESR یا مقاومت سری معادل، مقاومت داخلی یک خازن است. لایه الکترولیت حالت جامد در خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته، ESR را کاهش میدهد و چگالی توان و سرعت پاسخ خازن را افزایش میدهد.
 طول عمر بالا:استفاده از الکترولیتهای حالت جامد، طول عمر خازنها را افزایش میدهد و اغلب به چند هزار ساعت میرسد و به طور قابل توجهی دفعات نگهداری و تعویض را کاهش میدهد.
محدوده دمای عملیاتی گسترده: خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته میتوانند در محدوده دمایی وسیعی، از دماهای بسیار پایین تا دماهای بالا، به طور پایدار کار کنند و این آنها را برای کاربرد در شرایط محیطی مختلف مناسب میسازد.
 کاربردها:
- مدیریت توان: خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته که برای فیلتر کردن، کوپلینگ و ذخیره انرژی در ماژولهای برق، تنظیمکنندههای ولتاژ و منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده میشوند، خروجیهای توان پایداری را فراهم میکنند.
 
- الکترونیک قدرت: خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته که برای ذخیره انرژی و هموارسازی جریان در اینورترها، مبدلها و درایوهای موتور AC استفاده میشوند، راندمان و قابلیت اطمینان تجهیزات را افزایش میدهند.
 
- الکترونیک خودرو: در سیستمهای الکترونیکی خودرو مانند واحدهای کنترل موتور، سیستمهای سرگرمی و سیستمهای فرمان برقی، خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته برای مدیریت توان و پردازش سیگنال استفاده میشوند.
 
- کاربردهای انرژی نو: خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته که برای ذخیره انرژی و متعادلسازی توان در سیستمهای ذخیره انرژی تجدیدپذیر، ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و اینورترهای خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند، به ذخیرهسازی انرژی و مدیریت توان در کاربردهای انرژی نو کمک میکنند.
 
نتیجهگیری:
خازنهای الکترولیتی آلومینیومی حالت جامد پلیمری انباشته، به عنوان یک قطعه الکترونیکی جدید، مزایای بیشماری و کاربردهای امیدوارکنندهای ارائه میدهند. ولتاژ کاری بالا، ESR پایین، طول عمر طولانی و محدوده دمای کاری گسترده آنها، آنها را در مدیریت توان، الکترونیک قدرت، الکترونیک خودرو و کاربردهای انرژی جدید ضروری میکند. آنها آمادهاند تا نوآوری قابل توجهی در ذخیرهسازی انرژی آینده باشند و به پیشرفت در فناوری ذخیرهسازی انرژی کمک کنند.
| شماره محصولات | دمای عملیاتی (℃) | ولتاژ نامی (ولت.DC) | ظرفیت (μF) | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | ESR [mΩmax] | زندگی (ساعت) | جریان نشتی (آمپر) | 
| MPD820M0DD10015R | -55~105 | 2 | 82 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 15 | ۲۰۰۰ | ۱۶.۴ | 
| MPD181M0DD10012R | -55~105 | 2 | ۱۸۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 12 | ۲۰۰۰ | 36 | 
| MPD221M0DD10009R | -55~105 | 2 | ۲۲۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 9 | ۲۰۰۰ | 44 | 
| MPD680M0ED10015R | -55~105 | ۲.۵ | 68 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 15 | ۲۰۰۰ | 17 | 
| MPD181M0ED10012R | -55~105 | ۲.۵ | ۱۸۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 12 | ۲۰۰۰ | 38 | 
| MPD470M0JD10020R | -55~105 | 4 | 47 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 20 | ۲۰۰۰ | ۹.۴ | 
| MPD101M0JD10012R | -55~105 | 4 | ۱۰۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 12 | ۲۰۰۰ | 40 | 
| MPD151M0JD10009R | -55~105 | 4 | ۱۵۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 9 | ۲۰۰۰ | 60 | 
| MPD151M0JD10007R | -55~105 | 4 | ۱۵۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 7 | ۲۰۰۰ | 60 | 
| MPD330M0LD10020R | -55~105 | ۶.۳ | 33 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 20 | ۲۰۰۰ | 21 | 
| MPD680M0LD10015R | -55~105 | ۶.۳ | 68 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 15 | ۲۰۰۰ | 43 | 
| MPD101M0LD10012R | -55~105 | ۶.۳ | ۱۰۰ | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 12 | ۲۰۰۰ | 63 | 
| MPD180M1AD10020R | -55~105 | 10 | 18 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 20 | ۲۰۰۰ | 14 | 
| MPD390M1AD10018R | -55~105 | 10 | 39 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 18 | ۲۰۰۰ | 39 | 
| MPD560M1AD10015R | -55~105 | 10 | 56 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 15 | ۲۰۰۰ | 68 | 
| MPD150M1CD10070R | -55~105 | 16 | 15 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 70 | ۲۰۰۰ | 24 | 
| MPD330M1CD10050R | -55~105 | 16 | 33 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 50 | ۲۰۰۰ | 53 | 
| MPD470M1CD10030R | -55~105 | 16 | 47 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 30 | ۲۰۰۰ | 75 | 
| MPD100M1DD10080R | -55~105 | 20 | 10 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 80 | ۲۰۰۰ | 20 | 
| MPD220M1DD10065R | -55~105 | 20 | 22 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 65 | ۲۰۰۰ | 44 | 
| MPD330M1DD10045R | -55~105 | 20 | 33 | ۷.۳ | ۴.۳ | 1 | 45 | ۲۰۰۰ | 66 | 







