Kondenzátory KC-LINK™ s technologií KONNEKT™

Kondenzátory KEMET pro povrchovou montáž, které odolávají extrémně vysokým zvlněným proudům, lze je montovat bez kovových rámů.

Kondenzátory KC-LINK s technologií KONNEKT pro povrchovou montáž od společnosti Obrázek - kondenzátory KC-LINK™ s technologií KONNEKT™ pro povrchovou montáž od společnosti KEMETKEMET jsou navrženy pro aplikace s vysokou účinností a výkonovou hustotou. Technologie KONNEKT využívá inovativní materiál s přechodným kapalným sintrováním (TLPS) k vytvoření vícečipového řešení v pouzdrech s vysokou hustotou pro povrchovou montáž. Díky využití robustního, patentovaného dielektrického systému C0G se základní kovovou elektrodou (BME) od společnosti KEMET jsou tyto kondenzátory vhodné pro výkonové měniče, střídače, tlumiče rázů a rezonátory, kde je prvořadým požadavkem vysoká účinnost.

Technologie KONNEKT umožňuje použití pouzdra s nízkými ztrátami a nízkou indukčností, které je schopno zvládnat extrémně vysoké zvlněné proudy bez změny kapacity v závislosti na stejnosměrném napětí a se zanedbatelnou změnou kapacity v závislosti na teplotě. Díky rozsahu pracovních teplot do +150 °C lze tyto kondenzátory montovat v blízkosti rychle spínaných polovodičů v aplikacích s vysokou výkonovou hustotou vyžadujících minimální chlazení. Kondenzátor KC-LINK s technologií KONNEKT vykazuje také vysokou mechanickou odolnost ve srovnání s jinými dielektrickými technologiemi, což umožňuje jeho montáž bez použití kovových rámečků.

Tyto kondenzátory lze také montovat v orientaci s nízkými ztrátami, čímž se dále zvyšuje jejich výkonová zatížitelnost. Orientace s nízkými ztrátami snižuje efektivní sériový odpor (ESR) a efektivní sériovou indukčnost (ESL), čímž se zvyšuje schopnost zpracovávat zvlněný proud.

Vlastnosti
  • Klasifikace pro komerční použití a automobilový průmysl (AEC-Q200)
  • Extrémně vysoká výkonová hustota a schopnost zvládat zvlněný proud
  • Extrémně nízký ekvivalentní sériový odpor (ESR)
  • Extrémně nízká ekvivalentní sériová indukčnost (ESL)
  • Vyšší proudová zatížitelnost díky možnosti orientace s nízkými ztrátami
  • Poskytování kapacit v rozsahu 14 nF až 880 nF
  • Jmenovité stejnosměrné napětí 500 V až 2000 V
  • Rozsah provozních teplot −55 °C až +150 °C
  • Nulová změna kapacity s napětím
  • Nulový piezoelektrický šum
  • Vysoká tepelná stabilita
  • Možnost povrchové montáže pomocí standardních profilů pájení kondenzátorů MLCC přetavením
  • Shoda s normou RoHS, bezolovnaté provedení
Aplikace
  • Systémy s širokým zakázaným pásem (WBG), karbidem křemíku (SiC) a nitridem galia (GaN)
  • EV/HEV (pohonné systémy a nabíjení)
  • Bezdrátové nabíjení
  • Fotovoltaické systémy
  • Výkonové měniče
  • Invertory
  • Stejnosměrné meziobvody
  • LLC rezonanční měniče
  • Tlumiče rázů

KC-LINK™ with KONNEKT™ Technology

ObrázekObjednací číslo výrobcePopisAvailable QuantityCenaZobrazit podrobnosti
CAP CER 0.44UF 50V C0G/NP0 1812C1812C444K5GLCAUTOCAP CER 0.44UF 50V C0G/NP0 18121054 - Immediate$79.79Zobrazit podrobnosti
CAP CER 0.3UF 100V C0G/NP0 1812C1812C304K1GLCAUTOCAP CER 0.3UF 100V C0G/NP0 1812615 - Immediate$89.45Zobrazit podrobnosti
X7R WITH KONNEKT TECHNOLOGY 2220C2220C205K1RLCAUTOX7R WITH KONNEKT TECHNOLOGY 2220572 - Immediate$92.81Zobrazit podrobnosti
CAP CER 0.094UF 500V C0G 1812C1812C943KCGLCAUTOCAP CER 0.094UF 500V C0G 1812195 - Immediate$75.38Zobrazit podrobnosti
X7R WITH KONNEKT TECHNOLOGY 2220C2220C664KBRLCAUTOX7R WITH KONNEKT TECHNOLOGY 2220438 - Immediate$88.40Zobrazit podrobnosti
CAP CER 0.03UF 2.5KV X7R 2220C2220X303KZRLCAUTOCAP CER 0.03UF 2.5KV X7R 2220599 - Immediate$103.73Zobrazit podrobnosti
CAP CER 2UF 100V X7R 2220C2220X205K1RLCAUTOCAP CER 2UF 100V X7R 2220495 - Immediate$115.49Zobrazit podrobnosti
CAP CER 0.094UF 630V C0G 1812C1812C943KBGLCAUTOCAP CER 0.094UF 630V C0G 1812400 - Immediate$78.53Zobrazit podrobnosti
CAP CER 780PF 3KV C0G/NP0 1812C1812C781KHGLCAUTOCAP CER 780PF 3KV C0G/NP0 1812145 - Immediate$79.37Zobrazit podrobnosti
CAP CER 20UF 25V X7R 1812C1812X206K3RLCAUTOCAP CER 20UF 25V X7R 181227 - Immediate$119.48Zobrazit podrobnosti
Updated: 2022-03-31
Published: 2020-06-05