0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

告别容量与体积的妥协:永铭固态电容助力移动电源实现“小体积大容量”

上海永铭电子股份有限公司 2025-11-27 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群


引言

消费电子设备小型化与高功率化的双重驱动下,移动电源、GaN PD 快充适配器、USB-C 扩展坞等智能数码电源小板上的PCB空间已成为设计师的“兵家必争之地”。传统电容的容量-体积矛盾日益突出:增大容量往往以牺牲布局空间为代价,而缩小体积则可能导致滤波性能下降、系统稳定性受损。

这一痛点这个矛盾在高频、高功率密度、高纹波的快充、移动电源应用中尤为明显。


永铭解决方案与优势

相较于传统液态铝电解电容在高频、高温环境下易出现容量衰减、ESR 升高、漏电流增大的问题,永铭电容推出的/VPX/VPT系列高分子固态电容,是一款面向智能数码电源小板的小体积高容值智能数码电源用固态电容,在同一6.3×5.8mm 封装下实现更高容量,专门针对工程师的“板子空间太挤、同尺寸容量不够”这类痛点。

通过纳米级高压阳极箔与特种导电高分子材料,配合电极结构与介电层密度优化,VPX/VPT系列在保持 低 ESR、高耐纹波、低漏电流 的同时,做到:

1、相同封装下,容量较传统固态电容提升约 10%–15%;

2、同等容量下,电容体积最高可缩减约 25%。

3、面向 PD 快充、移动电源等场景,在 高频高纹波工况 下维持稳定输出。

应用场景与推荐型号
永铭VPX/VPT系列高容量密度固态电容,已在多类智能数码产品中量产应用:GaN PD 快充适配器(桌面多口快充)电源小板/大容量移动电源/快充移动电源/USB-C 扩展坞/笔记本扩展坞电源设计/游戏本配套快充方案中的智能数码电源模块

推荐型号

56b91860-cb37-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
实际案例分析·充电头网拆解
56d635b2-cb37-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

充电头网拆解-拯救者PB9游戏本快充移动电源

56e7ff04-cb37-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png 

充电头网拆解-闪极170W赛博棱镜移动电源


移动电源项目,客户在产品开发中面临的核心挑战在于:PCB布局空间极为有限,需在紧凑尺寸内实现高容量密度,同时兼顾性能与体积的平衡。

永铭智能数码电源用固态电容凭借小型化、高容值的产品优势,为客户提供了理想的解决方案。该系列电容能够在更小的体积内实现更高容值,显著提升空间利用效率,助力客户实现高密度设计目标,最终产品在体积与性能之间取得出色平衡,获得了客户的高度认可。

应用案例

案例使用永铭系列规格


案例1:拯救者PB9游戏本快充移动电源


VPX 35V 100μF 6.3*5.8-3颗

VPX 25V 220μF 6.3*5.8-1颗

VPX 35V 47μF 6.3*4.5-6颗


案例2:闪极170W赛博棱镜移动电源

VPX 35V 100μF6.3*5.8-7颗

VPX 25V 220μF 6.3*5.8-1颗

VP4 35V 47μF 6.3*3.95-2颗

为客户解决的痛点:

1、核心优势:提升空间利用率:紧凑尺寸释放宝贵布局空间,为电池、散热模块或其他关键组件预留更多设计余量。

2、增强电气性能:高容量密度有效优化滤波与储能效果,提升系统电压稳定性,尤其满足快充与高速电路的严苛需求。

3、优化综合成本:减少电容并联数量,简化BOM清单,降低物料与管理成本。

4、永铭电容助力客户实现更高功率密度与更简洁的布局,全面达成设计目标,成为高性能、高可靠性设计的优选解决方案。


结语

我们致力于取代国际同行,成为全球头部电容品牌,助力中国智造迈向新高从板子空间太挤到小体积高容值,永铭VPX/VPT系列高分子固态电容,正在成为越来越多智能数码电源设计中不可或缺的一颗关键器件。

对于在移动电源、GaN PD 快充、USB-C 扩展坞等领域做高功率密度设计的工程师而言,“高容量密度固态电容怎么选?”可以把永铭电容放进你的候选清单里,亲自体验一次国产固态电容品牌在真实量产项目中的表现。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6530

    浏览量

    160175
  • 电解电容
    +关注

    关注

    14

    文章

    864

    浏览量

    53814
  • 移动电源
    +关注

    关注

    49

    文章

    1500

    浏览量

    78481
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    PD快充/氮化镓充电器高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——液态铝电解电容应用方案

    位置的电容选型,正从“能不能用”转向“能否在有限空间内同时满足容值、ESR(等效串联电阻)、纹波与可靠性要求”。针对PD快充/氮化镓充电器对高压输入端电容“更小体积、更
    的头像 发表于 04-10 16:15 2183次阅读
    PD快充/氮化镓充电器高压输入端<b class='flag-5'>电容</b>如何兼顾<b class='flag-5'>小体积</b>、大容值与低ESR?——<b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>液态铝电解<b class='flag-5'>电容</b>应用方案

    贴片电容电容量一般多大?

    贴片电容电容量范围广泛, 一般从0.1pF到220μF不等 ,具体取决于封装尺寸、材料类型和应用场景。以下是详细分类说明: 一、按封装尺寸划分 小尺寸贴片电容 (如0201、0402) 容量
    的头像 发表于 03-20 15:27 299次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电容量</b>一般多大?

    合粤车规贴片铝电解电容小体积大能量,车载集成优选

    车规贴片铝电解电容凭借小体积、大能量、高可靠性及智能化设计,成为车载集成的优选元件,其核心优势与技术特性如下: 一、小体积与高能量密度:适应车载紧凑布局 体积缩小,
    的头像 发表于 12-26 15:44 342次阅读

    【转】容量密度固态电容解决方案:以四大核心优势,破解智能数码电源设计困境

    不知身为电源工程师的您,是否在调试PD快充适配器、移动电源样机时,反复遭遇以下场景?满载时电容发热、待机功耗居高不下、PCB 空间不够、滤波容量
    的头像 发表于 12-26 10:14 393次阅读
    【转】<b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>高<b class='flag-5'>容量</b>密度<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电容</b>解决方案:以四大核心优势,破解智能数码<b class='flag-5'>电源</b>设计困境

    容量密度固态电容解决方案:以四大核心优势,破解智能数码电源设计困境

    不知身为电源工程师的您,是否在调试PD快充适配器、移动电源样机时,反复遭遇以下场景?满载时电容发热、待机功耗居高不下、PCB空间不够、滤波容量
    的头像 发表于 12-22 15:37 499次阅读
    <b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>高<b class='flag-5'>容量</b>密度<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电容</b>解决方案:以四大核心优势,破解智能数码<b class='flag-5'>电源</b>设计困境

    容量密度固态电容解决方案:以四大核心优势,破解智能数码电源设计困境

    不知身为电源工程师的您,是否在调试PD快充适配器、移动电源样机时,反复遭遇以下场景?满载时电容发热、待机功耗居高不下、PCB 空间不够、滤波容量
    的头像 发表于 12-22 14:05 807次阅读
    <b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>高<b class='flag-5'>容量</b>密度<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电容</b>解决方案:以四大核心优势,破解智能数码<b class='flag-5'>电源</b>设计困境

    【转】告别容量体积妥协固态电容助力移动电源实现小体积容量

    容量-体积矛盾日益突出:增大容量往往以牺牲布局空间为代价,而缩小体积则可能导致滤波性能下降、系统稳定性受损。       这一痛点这个矛盾在高频、高功率密度、高纹波的快充、
    的头像 发表于 12-10 14:38 632次阅读
    【转】<b class='flag-5'>告别</b><b class='flag-5'>容量</b>与<b class='flag-5'>体积</b>的<b class='flag-5'>妥协</b>:<b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>实现</b>“<b class='flag-5'>小体积</b>大<b class='flag-5'>容量</b>”

    【技术深剖】实测数据说话:LKC如何实现-55℃容量衰减低至11.62%?对标日系、台系高压铝电解

    引言各位工程师朋友,在电源设计中最头疼的问题之一,莫过于低温环境下电容容量衰减而"掉链子"。今天,我们就通过一组真实的对比测试数据,深入剖析
    的头像 发表于 12-01 10:37 736次阅读
    【技术深剖】实测数据说话:<b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>LKC如何<b class='flag-5'>实现</b>-55℃<b class='flag-5'>容量</b>衰减低至11.62%?对标日系、台系高压铝电解

    替代 MLCC 新选择:固态叠层高分子电容的车载 PCB 高密度布局方案

    )等场景,但需注意电压、容量、布局优化及国产替代选择。 以下为具体分析: 一、MLPC的核心优势 体积小、容量大 :MLPC采用多层结构,体积较传统铝电解
    的头像 发表于 11-21 17:29 1303次阅读
    替代 MLCC 新选择:<b class='flag-5'>固态</b>叠层高分子<b class='flag-5'>电容</b>的车载 PCB 高密度布局方案

    合粤贴片铝电解电容 22UF25V 4*5.4缩小体电容小体积SMD封装

    小 :合粤贴片铝电解电容22UF25V 45.4缩小体电容采用了小体积的SMD封装,尺寸为45.4mm,相比传统电容
    的头像 发表于 11-17 15:32 552次阅读
    合粤贴片铝电解<b class='flag-5'>电容</b> 22UF25V 4*5.4缩<b class='flag-5'>小体</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>小体积</b>SMD封装

    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?

    在当前电子设备设计中,PCB高度与布线密度的矛盾日益突出。传统电解电容体积臃肿,难以满足紧凑布局需求,尤其在多层板、高电流应用中,其ESR高、寿命短、空间占用大等问题凸显。
    的头像 发表于 10-27 09:20 736次阅读
    <b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电容</b>如何以超薄封装破解高密度<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>PCB布局难题?

    合粤缩小体电容在电子烟电路中:微型体积适配烟杆,供电稳定不发烫

    、易发热等问题,为电子烟电路的性能优化提供了新思路。 ‍ **微型化设计突破空间限制** 电子烟杆内部结构紧凑,传统电解电容体积较大,常成为设计瓶颈。合粤的缩小体电容采用高密度叠层工
    的头像 发表于 09-15 16:50 939次阅读

    固液混合铝电解电容:为企业级固态硬盘 实现高效稳定电源管理方案

    高性能需求的关键存储部件。02固液混合电容成为关键固液混合铝电解电容在企业级
    的头像 发表于 09-01 10:09 941次阅读
    <b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>固液混合铝电解<b class='flag-5'>电容</b>:为企业级<b class='flag-5'>固态</b>硬盘 <b class='flag-5'>实现</b>高效稳定<b class='flag-5'>电源</b>管理方案

    蓝牙温度计的理想储能解决方案:超级电容

    Supercapacitor超级电容助力蓝牙温度计理想储能超级电容助力蓝牙温度计发展随着蓝牙
    的头像 发表于 09-01 10:01 664次阅读
    蓝牙温度计的理想储能解决方案:<b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b>超级<b class='flag-5'>电容</b>

    大功率直流充电桩:电容关键应用与要求

    中的应用简述薄膜电容在直流充电充电桩大功率直流充电桩电容的关键应用与要求01大功率直流充电桩:
    的头像 发表于 08-30 10:56 3720次阅读
    大功率直流充电桩:<b class='flag-5'>永</b><b class='flag-5'>铭</b><b class='flag-5'>电容</b>关键应用与要求