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解決OBC/DCDC漏電流與紋波難題:永銘固液混合電容實測數據揭秘

上海永銘電子股份有限公司 ? 2025-08-30 10:44 ? 次閱讀
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問題場景與痛點描述

新能源汽車電控系統中,電容的耐紋波能力與回流焊后的漏電流穩定性已成為影響整機性能與合規性的關鍵因素。尤其在高頻開關電源中,電容發熱與漏電問題直接制約系統能效與可靠性。

根源技術分析

漏電流異常往往源于回流焊過程中的熱應力損傷,導致氧化膜缺陷。傳統電解電容在此類工藝中表現不佳,而固液混合電容通過材料與結構優化,顯著提升高溫穩定性。

永銘解決方案與工藝優勢

永銘VHT/VHU系列采用高分子混合介質,具備:

-超低ESR(可低至8mΩ);

-漏電流≤20μA;

-支持260℃回流焊,性能幾乎無漂移;

-通過CCD檢測+雙道老化測試,保障良率。

數據驗證與可靠性說明

經100批樣本測試,VHU_35V_270μF在回流焊后:

-容量變化≤0.15%;

-漏電流均值2.84μA;

- ESR變化控制在合理范圍內;

-在135℃環境下壽命超4000小時,適用于車規級振動環境。

測試數據:VHU_35V_270μF_10*10.5回流焊前后參數對比

初始值

回流焊后

項目

CAP

(μF)

DF(%)

ESR

(Ω)

LC

(μA)

CAP

(μF)

DF

ESR

(Ω)

C/C

(%)

LC

(μA)

規格值

216~324

≤12

≤0.020

≤94.5

216~324

≤12

≤0.020

±5%

≤94.5

1

276.39

1.42

0.0081

1.00

275.99

1.45

0.0106

-0.15%

1.04

2

277.21

1.59

0.0080

2.75

276.82

1.57

0.0105

-0.14%

2.86

3

277.39

1.61

0.0079

1.33

277.00

1.61

0.0103

-0.14%

1.40

4

278.34

1.47

0.0082

3.75

277.95

1.50

0.0108

-0.14%

3.82

5

278.75

1.49

0.0085

3.36

278.41

1.50

0.0112

-0.12%

3.39

6

277.66

1.57

0.0090

1.61

277.30

1.61

0.0115

-0.13%

1.64

7

277.10

1.55

0.0085

2.09

276.78

1.56

0.0112

-0.11%

2.18

8

278.09

1.54

0.0086

2.88

277.77

1.54

0.0112

-0.12%

2.91

9

276.91

1.56

0.0081

2.79

276.55

1.61

0.0105

-0.13%

2.92

10

278.04

1.40

0.0085

4.44

277.74

1.42

0.0112

-0.11%

4.64

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

100

276.56

1.33

0.0078

4.88

276.15

1.35

0.0105

-0.15%

5.02

最大

279.15

1.6150

0.90%

4.88

278.79

1.62

0.0115

-0.10%

5.08

最小

276.15

1.3120

0.78%

0.77

275.86

1.34

0.0103

-0.15%

0.80

平均

277.63

1.4753

0.84%

2.78

277.28

1.50

0.0110

-0.13%

2.84

應用場景:

- OBC輸入/輸出濾波;

- DCDC變換器輸出穩壓;

-高壓平臺電源模塊

推薦型號(均具備高容量密度與小型化設計):

- VHT_35V_330μF_10×10.5

- VHT_25V_470μF_10×10.5

- VHU_35V_270μF_10×10.5

- VHU_35V_330μF_10×10.5

結語

永銘電容以數據驗證可靠性,以工藝保障一致性,為新能源汽車電源設計提供真正“貼得住、用得久”的電容解決方案。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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