在电动汽车热管理系统中,电子水泵、油泵和冷却风扇等执行器常工作在高温、高振动环境中,传统铝电解电容易因ESR升高、纹波耐受不足而导致控制板异常,甚至系统失效。
根本原因技术分析
电容在高温环境下电解液干涸、氧化层劣化,导致ESR上升、容量衰减、漏电流增加。尤其在高频开关电源中,纹波电流引发的发热会进一步加速老化。
永铭解决方案与工艺优势
VHE系列采用新一代高分子混合介质与电极结构设计,实现:
低ESR
在,VHE新系列的ESR值保持在9~11mΩ(对比VHU更优且波动更小),拥有更低的高温损耗和更一致的性能。
耐大纹波电流
VHE系列的纹波电流处理能力较VHU相比跃升1.8倍以上,更大幅的降低能量损耗与发热量。高效吸收并滤除电机驱动产生的高强度纹波电流,有力保护执行器安全,确保持续稳定运行,有效抑制电压波动对周边敏感器件的干扰。
耐高温
135℃环境下寿命4000小时,支持150℃严苛环境温度;轻松应对引擎舱内最恶劣的工作介质温度挑战
高可靠性
相较于VHU系列,VHE系列增强了耐过载与抗冲击能力,确保在突发过载或冲击工况下稳定运行。卓越的耐充放电性能,轻松适应频繁启停、开关循环等动态工作场景,寿命持久。
数据验证与可靠性说明
实测数据显示,VHE系列在多项性能指标上超越国际竞品:
对比项目 | 永铭-VHE 35V 330μF10*10.5 | 永铭-VHU 35V 330μF10*10.5 | 某国际品牌ZS系列35v 330UF10*12.5 |
| 尺寸 | 10*10.5 | 10*10.5 | 10*12.5 |
| 耐浪涌电压(V) | 44(性能提升) | 41 | 41 |
| 静电容量(uF) | 规格值:297-363;典型值:325-350 | 规格值:297-363;典型值:325-350 | 285-290 |
等效串联电阻 ESR(mΩ) | 规格值:≤13典型值:8-9 | 规格值:≤20典型值:11~12 | 规格值≤14 |
| 漏电流LC(μA) | 规格值≤115.5;典型值:5~10 | 规格值≤115.5;典型值:5~10 | 规格值≤115.5 |
耐纹波电流能力 (mA/100KHz) | 135℃:3500mA;125℃:4600mA | 135℃:2000mA;125℃:2800mA | 135℃:2500mA;125℃:3500mA |
宽温容量特性 -55℃~+135℃ | -7.5%~+8.5% | -7.5%~+8.5% | / |
宽温ESR特性(mΩ) -55℃/20℃/+135℃ | 9~10/8~9/9~11 | 12~13/9~10/13~14 | / |
ESR降低至8–9mΩ(典型值);
135℃纹波电流能力达3500mA;
耐浪涌电压44V;
宽温范围内容量与ESR变化率更小。
应用场景与推荐型号
VHE系列广泛应用于:热管理控制器(水泵/油泵/风扇)、电机驱动电路
推荐型号涵盖25V/35V多个容量规格,尺寸紧凑,兼容性强。
系列寿命 | 电压(V) | 容量(μF) | 尺寸(mm) | 耐浪涌电压(V) | 等效串联电阻ESR(mΩ) | 漏电流LC(μA) | 纹波电流135℃(mA/100KHz) | |
| 永铭 | 某国际品牌ZS系列 | |||||||
VHE 135℃4000H | 25 | 330 | 10*10.5 | 32 | 12 | 82.5 | 3500 | / |
470 | 10*10.5 | 32 | 12 | 117.5 | 3500 | 2500 | ||
560 | 10*10.5 | 32 | 12 | 140.0 | 3500 | 2900 | ||
35 | 270 | 10*10.5 | 44 | 13 | 94.5 | 3500 | / | |
330 | 10*10.5 | 44 | 13 | 115.5 | 3500 | 2500 | ||
470 | 10*13 | 44 | 11 | 165.0 | 3550 | 2900 | ||
结语
永铭VHE系列通过材料与结构创新,显著提升电容在高温、高纹波环境下的性能表现,为新能源车热管理系统提供高可靠性解决方案,助力行业迈向更高效、更稳定的新一代电子架构。
-
新能源汽车
+关注
关注
141文章
11267浏览量
104636 -
电解电容
+关注
关注
14文章
842浏览量
53279 -
抗震
+关注
关注
0文章
6浏览量
7251 -
热管理系统
+关注
关注
0文章
54浏览量
825
发布评论请先 登录
微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
解决系统级LED热管理难题
车规电容:破解电控系统 “高温罢工” 难题的关键钥匙
高分子混合动力铝电解电容器VHE新系列:四大核心优势破解热管理系统车规电容挑战
永铭 3.8V锂离子超级电容:破解集装箱定位器低温续航难题的最佳选择
提升工业风机性能:永铭金属化聚丙烯薄膜电容器的优势解析
【选型指南】OBC小型化如何兼顾高耐压与长寿命?永铭LKD高压电容分析
135℃电池包高温下:车规铝电解电容稳定工作,热管理电路不 “掉链”
永铭固态电容如何以超薄封装破解高密度移动电源PCB布局难题?

数据说话|永铭VHE电容如何破解车规热管理系统的高温高纹波难题?
评论