充电头网拆解了一款小米33W 5000mAh三合一充电宝,拆解报告显示:输入端电容(400V 27μF)、输出端电容(25V 680μF)均采用永铭高可靠性电容器。
3C认证下电容器的选择
面对日益严格的国家3C认证,市场对充电宝的安全性、稳定性和可靠性提出了更高要求。小米选择了永铭电容,这绝非偶然。
基于对充电宝技术的深度理解和行业实践,永铭推出在提升安全、性能和设计自由度上表现突出的高可靠性电容解决方案,助力各终端应对新规挑战,打造下一代精品。
永铭高性能电容器方案
输入端:液态铝电解电容器
液态铝电解电容器在充电宝高压输入端起到整流滤波的作用,解决AC-DC高效转换与长期可靠性的核心需求。作为输入端安全、稳定、高性价比滤波的基石,是保障整机耐用性与转换效率的关键元器件。
· 高容量密度:永铭液态铝电解电容器相较于市面同规格的电容,可以做到直径更小、高度更低。同尺寸下可以做到更高容量。这一双重优势显著提升空间利用率,便于工程师可更灵活布局,适用于充电宝日益紧凑的内部空间布局要求。
· 长寿命:具备卓越的高温耐久性和超长使用寿命(105℃ 3000H),有效抵御充电宝内部高温环境及频繁充放电应力,保障整机长期使用下的可靠性与安全性,大幅降低故障率。
· 低阻抗:优异的低频阻抗特性,确保高效吸收和滤除高压整流后的工频纹波,提升转换效率,为电路提供纯净的直流输入。
- 选型推荐 -
以上为充电宝部分推荐选型,如需了解更多规格,请移步至官网“服务支持”下载《PD快充专用铝电解电容产品应用手册》
输出端:高分子混合动力铝电解电容器
专为充电宝输出端滤波优化设计,解决快充场景下的核心痛点。作为输出端安全、高效、低损耗滤波的理想之选,是追求可靠快充体验的核心元器件。
· 超低ESR & 极致低温升:快充大电流纹波下,自身发热量极低(远优于普通电容),显著降低整机关键输出部位温升,提升效率,杜绝因电容过热引发的鼓包、起火风险,为安全快充构筑坚实防线。
· 极低漏电流 (≤5μA):有效抑制待机自放电,告别“闲置几天电量骤降”的尴尬,确保充电宝 “随取随用,持久待命”,大幅提升用户满意度。
· 高容量密度:在紧凑的输出端空间内提供更高有效容量(比传统高分子固态铝电解电容器高5%-10%),助力客户在保证输出功率的同时,实现更轻薄、更便携的充电宝设计。
- 选型推荐 -
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升级替代:叠层高分子固态铝电解电容器
叠层高分子固态铝电解电容器适用于充电宝输入或输出端对空间、厚度、噪音有严苛要求的滤波节点。在保持超低ESR(5mΩ)和极低漏电流(≤5μA)的应用优势的同时,更以三大替代价值,供客户根据设计需求选择。
· 替代陶瓷电容,解决啸叫:解决陶瓷电容在大电流下的 “啸叫”问题,消除压电效应引发的高频振动噪声。
· 替代钽电容,更优成本效益:相较于聚合物钽电容,叠层高分子固态铝电解电容器提供更具成本效益的高性能滤波解决方案。超低ESR的特性为充电宝提供更出色的高频去耦和纹波电流吸收能力。同时,规避聚合物钽电容潜在的失效短路风险,安全性更高。
· 替代固态电容,解决高频瓶颈:在快充高频工作环境下,性能表现远优于可能出现状态不佳的传统固态电容。其超低ESR (5mΩ) 和优异的高频特性,确保滤波始终高效稳定。
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