CM-HVLP

Haute tension
Condensateurs
product.thumbnail.alt CM-HVLP - Condensateurs > Condensateurs Film & Mica > Haute Tension
  • Mica reconstitué composite
  • Haute tension
  • Profil bas
  • Connex CMS en cuivre étamé
  • Haute densité énergétique
  • Capacité
10nF ~ 750nF
  • Température de fonctionnement
-55°C ~ 125°C
  • Tension nominale DC
1500V ~ 4000V
  • Tolérance
±10%, ±20%
  • Diélectrique
Reconstituted Mica, Impregnated
  • Conformité RoHS
yes (Silver)

Capacité et tension nominale (D.C) :

1500 VDC / 2500 VDISCH2000 VDC / 3000 VDISCH2500 VDC / 3500 VDISCH3000 VDC / 4000 VDISCH4000 VDC / 5000 VDISCH

 

Applications : Booster de moteur, propulseur, groupe motopropulseur, système d’allumage, PFN et autres applications à impulsions rapides, tube à ondes progressives (TOP) pour radars et autodirecteurs, et filtrage haute tension.

CM-HVLP
Nom
Capacité
Tension nominale AC
Température de fonctionnement
Tension nominale DC
Tolérance
Montage
Conformité RoHS
CM-HVLP-pn1 - XXuF ±10% 1500V R3 0nF ~ 50nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon Non ROHS
CM-HVLP-pn2 W XXuF ±10% 1500V R3 0nF ~ 50nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon ROHS
CM-HVLP-pn3 - XXuF ±20% 1500V R3 0nF ~ 50nF - - 1500V ±20% SMD Ribbon Non ROHS
CM-HVLP-pn4 W XXuF ±20% 1500V R3 0nF ~ 50nF - - 1500V ±20% SMD Ribbon ROHS
CM-HVLP-pn5 - XXuF ±10% 1500V R3 55nF ~ 70nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon Non ROHS
CM-HVLP-pn6 W XXuF ±10% 1500V R3 55nF ~ 70nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon ROHS
CM-HVLP-pn7 - XXuF ±20% 1500V R3 55nF ~ 70nF - - 1500V ±20% SMD Ribbon Non ROHS
CM-HVLP-pn8 W XXuF ±20% 1500V R3 55nF ~ 70nF - - 1500V ±20% SMD Ribbon ROHS
CM-HVLP-pn9 - XXuF ±10% 1500V R3 75nF ~ 120nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon Non ROHS
CM-HVLP-pn10 W XXuF ±10% 1500V R3 75nF ~ 120nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon ROHS
CM-HVLP-pn11 - XXuF ±20% 1500V R3 75nF ~ 120nF - - 1500V ±20% SMD Ribbon Non ROHS
CM-HVLP-pn12 W XXuF ±20% 1500V R3 75nF ~ 120nF - - 1500V ±20% SMD Ribbon ROHS
CM-HVLP-pn13 - XXuF ±10% 1500V R3 130nF ~ 220nF - - 1500V ±10% SMD Ribbon Non ROHS
Conformité et certifications
certification
ISO 9001
certification
RoHS
certification
Plan de Qualification Personnalisé
Et pour ajuster un ou plusieurs paramètres ?

Customisez-le

Principales applications

Vous pourriez être intéressés par

Questions fréquemment posées

Voici les questions les plus fréquemment posées par notre clientèle
Quelles sont les applications typiques des condensateurs CM-HVLP ?

Ces condensateurs sont conçus pour plusieurs applications exigeantes. Exemples d'utilisation :

  • Excitateurs de moteurs.
  • Groupes propulseurs et systèmes de propulsion.
  • Systèmes d'allumage, réseaux de neurones à impulsions rapides (PFN) et autres applications à impulsions rapides.
  • Tubes à ondes progressives (TOP) utilisés pour les radars et les autodirecteurs.
  • Filtrage haute tension.
Comment puis-je spécifier une version conforme à la norme RoHS lors de la commande du CM-HVLP ?

Si votre application requiert la conformité RoHS, il vous suffit d'inclure la lettre « W » dans votre code de commande (par exemple, « CM-HVLP W »). Les commandes standard sans le « W » ne sont pas conformes à la directive RoHS.

Quelles sont les plages de capacité et de tension disponibles pour la série CM-HVLP ?

La capacité des composants de la série CM-HVLP varie de 10 nF à 750 nF. Ils supportent des tensions continues nominales comprises entre 1500 Vcc et 4000 Vcc, tout en prenant en charge des tensions de décharge maximales pour les applications pulsées de 2500 Vcc à 5000 Vcc.

Quel est le statut de conformité RoHS des condensateurs SMD ?

Les terminaisons des condensateurs sont généralement protégées par une barrière de nickel formée par dépôt électrolytique. Cette barrière confère aux condensateurs puces des performances de lixiviation dépassant de loin les exigences de toutes les normes applicables. La barrière nickel garantit une résistance minimale à la chaleur de brasage pendant une durée de 1 minute à 260°C dans un bain d'étain-plomb (60/40) ou d'étain-plomb-argent (62/36/2) sans altération notable de la soudabilité. . Il permet également des brasages-dessoudages répétés et les temps de brasage plus longs requis par les techniques de refusion.


Cependant la barrière en nickel amplifie le choc thermique et n'est pas recommandée pour les tailles de copeaux égales ou supérieures à CNC Y (30 30) - (C 282 à C 288 - CNC 80 à CNC 94).

Condensateurs haute tension et condensateurs en mica sur mesure

Les condensateurs standard en mica argenté sont normalement conçus pour supporter des tensions de 100 à 1000 volts. Les applications d'émetteurs RF à haute tension peuvent exiger des tolérances plus élevées. Les condensateurs en mica sont disponibles pour des tensions allant jusqu'à 20kV.

Notre équipe d'ingénieurs experts peut créer le condensateur en mica avec les caractéristiques dont vous avez besoin. Envoyez-nous votre dessin ou votre fichier et nous travaillerons avec vous pour fabriquer la taille, le type de fil et la capacité que vous souhaitez.

Pourquoi choisir les condensateurs Exxelia Mica ?

La fiabilité et les performances sont essentielles dans de nombreux secteurs. Les condensateurs diélectriques au mica d'Exxelia sont conçus pour offrir :

  • Performances stables : contrairement à d'autres technologies de condensateurs, les condensateurs au mica maintiennent des performances constantes dans le temps et quelles que soient les variations de température, garantissant ainsi la fiabilité dans les applications critiques.
  • Facteur Q élevé : ces condensateurs fournissent un facteur Q élevé, minimisant la perte d’énergie et améliorant l’efficacité des applications RF.
  • Large plage de fonctionnement : avec des tensions nominales allant jusqu'à 1 kV CC et une tolérance de température jusqu'à +150 °C, ils sont adaptés aux environnements exigeants.
  • Délais de livraison optimisés : des processus de production améliorés garantissent une livraison plus rapide par rapport aux normes de l’industrie.
  • Aucun risque d'obsolescence
  • Options de conception personnalisées
Technologie des condensateurs à diélectrique mica

Cet isolant minéral naturel possède des propriétés diélectriques exceptionnelles qui sont idéales pour les condensateurs à longue durée de vie et à haute stabilité, avec une faible perte à toutes les fréquences et une rigidité diélectrique élevée. Ce type de condensateur est particulièrement utilisé pour les applications à haute fréquence et les lignes à retard, les circuits oscillants, les dispositifs d'émission et les calibrateurs.

La technologie des condensateurs diélectriques au mica permet de concevoir plusieurs applications personnalisées, notamment

  • Condensateurs haute tension (jusqu'à 50 kV)
  • Condensateurs haute température (jusqu'à 250°C)
  • Condensateurs de précision (jusqu'à ± 0,1 %)
  • Condensateurs à haute stabilité (- 20 + 30 ppm/°C)
  • Condensateurs haute fréquence (jusqu'à plusieurs GHz).

La plupart de ces condensateurs sont fabriqués conformément aux spécifications NF-C-83120, MIL-C-5 et MIL-PRF-39001.

 

Les condensateurs au mica se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Performance en température
  • Faible perte à toutes les fréquences
  • Résistance diélectrique élevée
  • Stabilité dans le temps
Quelles sont les principales normes MIL applicables aux condensateurs film et mica d’Exxelia ?

Les condensateurs MIL d’Exxelia respectent les normes suivantes :

  • MIL-PRF-83446 (Condensateurs mica)
  • MIL-PRF-55510 (Condensateurs film polyester)
  • MIL-PRF-87217 (Condensateurs film polypropylène)
Quels sont les principaux avantages des condensateurs film et mica par rapport aux autres types ?

Les condensateurs film et mica offrent une excellente stabilité, de faibles pertes diélectriques et une grande fiabilité dans des conditions environnementales extrêmes. Ils sont privilégiés pour les applications à haute fréquence, haute tension et haute température.

Haute tension et condensateurs traditionnels

Nos condensateurs haute tension sont spécifiquement conçus pour pouvoir supporter une charge électrique plus importante que celle offerte par les autres types de condensateurs. Ils utilisent deux mécanismes principaux pour stocker l'énergie transmise, contrairement à la méthode diélectrique conventionnelle utilisée avec d'autres types de condensateurs. La première méthode principale utilisée pour stocker l'électricité est appelée capacité à double couche, tandis que la seconde est appelée pseudo-capacité. Ces méthodes sont respectivement d'origine électrostatique et électrochimique, ce qui permet aux condensateurs haute tension de combiner les méthodes de stockage d'énergie des condensateurs normaux avec les méthodes utilisées pendant le fonctionnement d'une batterie normale.

Comment l'initiative "RELIABILITY OF HIGH VOLTAGE COMPONENTS" améliore-t-elle la fiabilité à long terme des composants haute tension ?

Cette initiative vise à concevoir un contrôle qui atténue l'amorçage des décharges partielles. L'objectif est de créer le plus petit composant de haute fiabilité pour des tensions de fonctionnement élevées spécifiées. Le principal avantage est d'assurer une fiabilité à long terme sous haute tension, sans aucune décharge partielle.

Vous avez encore des questions ?
Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Veuillez contacter notre service client.
Contact