电子说
在3C强制认证日益严格的背景下,充电宝的设计不再只是“能充电”,而是要在安全、稳定、高效之间找到最佳平衡。本文以小米三合一充电宝为例,深度剖析其高压滤波电解电容电容选型过程中的技术挑战与永铭KCM系列的解决方案。
问题场景与痛点描述
早期方案中,充电宝在快充过程中常出现外壳发烫、系统重启等问题。用户反馈集中在“充电时不敢离开”、 “担心爆炸”等安全焦虑。经拆解分析,原电容方案在纹波电流耐受、ESR控制及散热设计上存在明显短板,无法应对PD快充的高频、高电流冲击。
根本原因技术分析
从电气层面看,问题根源在于:
能量转换效率低:普通电容在高频下ESR升高,导致能量损耗转为热量。
纹波电流能力不足:母线电压波动大,引发系统保护机制误触发。
热管理设计缺失:电容布局不合理,散热路径不畅通,温升累积。
关键参数如纹波电流耐受值、ESR@100kHz、使用寿命@105℃等均未达到高可靠性要求。
永铭解决方案与工艺优势
永铭KCM系列液态铝电解电容凭借以下技术特性,成为理想替代方案:
高容量密度:在8×18mm尺寸下实现27μF/400V,10×19mm下实现39μF/400V,优于同类竞品。
超低ESR:有效抑制纹波噪声,提升转换效率,实测ESR值低于30mΩ。
高耐纹波电流:支持≥2A@105℃/100kHz,满足快充电路瞬时冲击。
长寿命保障:105℃/3000小时耐久测试,容量衰减<10%。
数据验证与可靠性说明
我们对比了和同行同电压段下的关键性能指标:
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产品尺寸 性能对比 |
一.8*16同体积永铭能做到22μF,铝箔耐压540V 永铭400V15μF的产品最小体积可以做到8*13 二.8*18同体积永铭能做到27μF,铝箔耐压540V 永铭400V22μF的产品最小体积可以做到8*15 |
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| 品牌 | 友商 | YMIN | 性能比较 |
| 规格 |
400V 15μF 8*16 400V 22μF 8*18 |
KC* 400V22μF 8*16 KC* 400V27μF 8*18 |
能量密度提升18.5% |
| 实际尺寸 | 电容直径*高度:8.31*15.96 | 电容直径*高度:8.41*15.89 | 实测尺寸更贴近标称 |
| 铝箔耐压 | 490V~510V | 540V~560V | 耐压低影响寿命 |
| 引线线径 | 0.5mm | 0.6mm | 0.6mm抗更大电流,机械性能更强 |
| 工艺 | 负极外包,壳体内无垫纸,芯子胶带窄 | 非负极外包,壳体内有垫纸,胶带全包设计 | 防护强,产品品质得到保证 |
应用场景与推荐型号
本方案适用于所有高密度、高可靠需求的消费电子电源设计,特别是PD快充、三合一充电宝、车载充电器等。推荐型号:
KCM_400V_27μF_8*18
KCM_400V_39μF_10*19
结语
永铭以“电容应用,有困难找永铭”为使命,通过技术创新与实测验证,正逐步取代国际品牌,成为中国电容领域的领军者。选择永铭,不仅是选择一个元件,更是选择一个可靠的技术伙伴。
审核编辑 黄宇
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