Parametri Technici Praecipui
| Res | Characteristica | |
| Ambitus Temperaturae Operativae | -40~+90℃ | |
| Tensio Operativa Aestimata | 3.8V ~ 2.5V | |
| Ambitus Capacitatis Nominalis | 15°F~300°F | |
| Deviatio Capacitatis Temperaturae Cubiculi | -10%~+30% (25℃) | |
| Vita Oneris Altae Temperaturae | Postquam tensio nominalis ad temperaturam nominalem per mille horas continue applicata est, ad 25°C ad probationem reverte; | his requisitis satisfaciant: mutatio capacitatis ΔC < 30% valoris initialis, resistentia interna < 4 vicibus valoris initialis |
| Vita Caloris Humidi Status Stabilis | Sub 40℃ et 90%~95% RH, tensionem nominalem continue per 240 horas applica, deinde ad 25℃ ad probationem reverte; | his requisitis satisfaciant: mutatio capacitatis ΔC < 30% valoris initialis, resistentia interna < 4 vicibus valoris initialis |
| Proprietates auto-exonerationis | Onus currentis constans ad tensionem nominalem, deinde onus tensionis constans per octo horas, circuitu aperto stante; | auto-exoneratio media ≤1.5mV/die (tempus probationis >30 dies) |
| Cyclus Vitae pro Impletione et Exoneratione | Ad 25°C, currentem constantem adhibe ut capacitor inter 3.8V et 2.5V quinquagies milies onerari et exonerari possit; | his requisitis satisfaciant: mutatio capacitatis ΔC < 30% valoris initialis, resistentia interna < 4 vicibus valoris initialis |
| Optimum Ambitus Reponendi | -10℃~40℃, infra 60% RH | |
| Certificatio Producti | Obsequens requisitis AEC-Q200 | |
Delineatio Dimensionalis Producti

Dimensio Physica (unitas: mm)
| L≤16 | a=1.5 |
| L>16 | a=2.0 |
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
Propositum Praecipuum
◆ETC (OBU)
◆Camera in curru
◆T-BOX
◆Systema Monitorium Vehiculorum
Singula Producti:
Progressus Technologicus et Prospectus Applicationis Supercapacitorum Hybridorum Seriei YMIN SLA(H)
In hodierno campo technologiae electronicae, qui celeriter crescit, innovatio in technologia accumulationis energiae vis impulsiva clavis progressus industriae facta est. Supercapacitores hybridi seriei SLA(H) YMIN egregium huius campi repraesentationem praebent, densitatem potentiae magnam supercapacitorum traditorum cum densitate energiae magna accumulatorum lithium-ion feliciter coniungentes, solutiones energiae ideales variis applicationibus exigentibus praebentes.
Innovatio Technologica: Fines Efficaciae Accumulationis Energiae Redifinire
Supercapacitores hybridi seriei SLA(H) technologiam lithium-ion provectam utuntur, tensione operativa nominali 3.8V et capacitate a 15°F ad 300°F complectente, variis requisitis energiae variarum applicationum condicionum satisfacientes. Praeclarissima huius producti proprietas est eius optima adaptabilitas temperaturae, quae ad normalem onerationem in frigidissimis ambitus usque ad -40°C et stabilem exonerationem in alta temperatura usque ad +90°C apta est, limites temperaturae instrumentorum accumulationis energiae traditionalium superans.
Comparata cum capacitoribus ordinariis duplicis strati, series SLA(H) plus quam decies maiorem capacitatem in eodem volumine praebet, consilium innovativum quod densitatem energiae producti insigniter auget. Eius proprietas auto-exonerationis infimae (auto-exoneratio media ≤1.5mV/die) stabilitatem diuturnam accumulationis energiae praestat, problema celeris amissionis energiae in machinis accumulationis energiae traditis solvens.
Efficacia Superior: Nata ad Usus Difficiles
Supercapacitores hybridi seriei SLA(H) facultates operationis magnae currentiae admirabiles praebent: continuam onerationem ad 20°C, continuam exonerationem ad 30°C, et exonerationem instantaneam ad 50°C sustinent. Haec celeris onerationis/exonerationis efficacitas eos aptissimos reddit applicationibus quae celerem responsionem et magnum currentiae exitum requirunt, ut initiatio autocinetorum et compensatio potentiae instantanea.
Productus aeque egregius est et securitatis effectus. Materiis tutis fabricatus, non explosivus neque inflammabilis est, normis AEC-Q200 autocineticis, RoHS, et requisitis REACH obtemperans. Post probationes et verificationes rigorosas, condensatores seriei SLA(H), post probationes vitae oneris altae temperaturae (1000 horae), probationes vitae caloris humidi stabilis (240 horae), et probationes vitae cycli oneris et exonerationis (50,000 cycli), mutationem capacitatis ΔC intra 30% valoris initialis, et resistentiam internam minus quam quadruplo valore initiali servant, demonstrantes excellentem firmitatem et longam vitam.
Applicationes Practicae: Potestatem Augendi Progressioni Intelligenti per Multa Campa
Applicationes Revolutionariae in Electronicis Automotivis
In agro electronicorum autocineticorum, supercapacitores hybridi seriei SLA(H) partes magis magisque importantes agunt. In machinis ETC (Electronic Toll Collection), facultatem emissionis magnae currentiae instantaneae praebent, celerem processum et transmissionem datorum transactionum curantes, dum proprietates auto-exonerationis infimae efficiunt ut machina normaliter operetur etiam cum diu non in usu est.
In applicationibus camerarum curruum, producta seriei SLA(H) stabilem potentiam praebere possunt momento initii vehiculi, prohibentes iacturam datorum vel denuo initiationem machinae propter fluctuationes tensionis. Ampla temperaturae operationis amplitudo firmitatem machinae sub condicionibus tempestatum extremis praestat, operationem normalem camerae curruum tam in aestu ardenti quam in frigore glaciali garantens.
Garantia Fidelitatis pro Systematibus Intelligentibus Intra Vehiculum
In T-BOX (Modulo Telematico) et systematibus monitoriis vehiculorum, supercapacitores hybridi seriei SLA(H) singularia commoda demonstrant. Haec systemata vim continuam requirunt ad communicationem cum nube conservandam, et magnas currentias in casibus extremis, ut collisionibus vehiculorum, statim emittere possunt, alarmas salutis et functiones vocationum in casu necessitatis excitantes. Batteriae lithii traditionales significantem degradationem functionis in ambitus temperaturae altae et humilis patiuntur, dum lata amplitudo temperaturae operandi seriei SLA(H) firmitatem systematis sub omnibus condicionibus tempestatum praestat.
Potentia Expansa in Emergentibus Applicationibus Regionibus
Ultra usus electronicorum autocineticorum traditionales, supercapacitores hybridi seriei SLA(H) etiam latas applicationum prospectus ostendunt in campis ut servitores datorum intelligentiae artificialis, robotica, nova energia, proiecta militaria, et apparatu communicationis. In servitoribus datorum intellegentiae artificialis, potest fungi ut fons energiae subsidiarius, tempus sufficiens praebens ad servanda data critica durante repentinis interruptionibus electricitatis; in applicationibus roboticis, potest praebere exitum currentis magnae instantaneae ad implendas necessitates potentiae motorum articulationum roboticarum; in apparatu militari, eius proprietates temperaturae latae et alta fides requisitis usus in ambitus asperis satisfaciunt.
Commoda Designandi: Commoditas Ingeniariis
Supercapacitores hybridi seriei YMIN SLA(H) designantur ad commoditatem applicationis practicae in mente. Ampla varietas magnitudinum praesto est, ab minimo 6.3×13mm ad maximum 12.5×40mm, varias optiones offerens pro applicationibus cum variis spatii limitibus. Omnia producta designationes clavorum normatas habent, institutionem et ferruminationem faciliores reddentes, processum productionis valde simplificantes.
Valor ESR (Resistentiae Seriei Aequivalentis) producti ad gradum humilem (50-800mΩ) per varias specificationes capacitatis conservandum optimizatus est, ita damna per conversionem energiae efficaciter minuendo et efficientiam systematis totius augendo.
Cum celeriter progressu technologiarum rerum interreti connexarum (IoT), communicationis 5G, et intelligentiae artificialis, requisita pro machinis accumulationis energiae magis magisque severa fiunt. Proprietates technicae a supercapacitoribus hybridis seriei YMIN SLA(H) exhibitae perfecte congruunt cum requisitis systematis accumulationis energiae futurarum machinarum electronicarum: maior densitas energiae, maior densitas potentiae, latior ambitus temperaturae operandi, longior vita, et aucta securitas.
In futuris vehiculis intelligentibus connexis, supercapacitores hybridi exspectantur systemata energiae hybrida cum batteriis lithii formare, commodis suis propriis plene utentes ad securitatem energiae certiorem systematibus electronicis autocineticis praebendam. In novo agro energiae, supercapacitores hybridi fungi possunt ut unitates potentiae buffer pro systematibus generationis energiae solaris et eolicae, volatilitatem energiae renovabilis mitigantes et stabilitatem retiaculi emendantes.
Conclusio
Per innovationem technologicam, supercapacitores hybridi seriei YMIN SLA(H) feliciter limites technicos machinarum accumulationis energiae traditarum superaverunt, solutionem energiae certiorem pro machinis electronicis modernis praebentes. Eorum proprietates temperaturae superiores, capacitas operandi currentis alta, vita longa, et securitas alta eos electionem idealem pro electronicis autocineticis, intelligentia artificiali, et novis campis energiae faciunt.
Cum continuis progressibus technologicis et crescentibus condicionibus applicationum, supercapacitores hybridi sine dubio partes magis magisque importantes in futuro campo accumulationis energiae agent. Peritia sua profunda in technologia capacitorum utens, YMIN novam vitalitatem industriae iniecit cum suis productis seriei SLA(H), valorem tangibilem pro usoribus finalibus creans. Sive agitur de firmitate systematis emendanda, sive de vita instrumentorum extendenda, sive de finibus applicationum amplificandis, supercapacitores hybridi seriei SLA(H) potentiam et valorem ingentes demonstrant.
| Series | Tensio Aestimata (V) | Capacitas Electrostatica (F) | Dimensiones Producti ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, AC 1kHz) | Capacitas (3.8 – 2.5V) (mAh) | Fluxus Fluxus (72h) (μA) | Maxima Currens Exonerationis | Maxima Tensio Oneris / Maxima Currens Oneris | Numerus Producti | |
| Currens Continuus | Pulsus Currens | |||||||||
| SLA(H) | 3.8 | 15 | 6.3×13 | DCCC | 5 | 2 | 100mA | 0.5A | 4.2V/200mA | SLAH3R801560613 |
| 3.8 | 20 | Octo × XIII | quingenti | 10 | 2 | 100mA | 0.5A | 4.2V/200mA | SLAH3R802060813 | |
| 3.8 | 40 | Octo × viginti | ducenti | 15 | 3 | 200mA | 1.0A | 4.2V/300mA | SLAH3R804060820 | |
| 3.8 | 60 | 12.5×13 | CLX | 20 | 4 | 220mA | 3.0A | 4.2V/500mA | SLAH3R806061313 | |
| 3.8 | 80 | 10×20 | CL | 30 | 5 | 250mA | 3.0A | 4.2V/500mA | SLAH3R808061020 | |
| 3.8 | CXX | 10×30 | centum | 45 | 5 | 500mA | 5.0A | 4.2V/1.0A | SLAH3R801271030 | |
| 3.8 | CXX | 12.5×20 | centum | 45 | 5 | 500mA | 5.0A | 4.2V/1.0A | SLAH3R801271320 | |
| 3.8 | CL | 10×35 | centum | 55 | 5 | 600mA | 6.0A | 4.2V/1.5A | SLAH3R801571035 | |
| 3.8 | CLXXX | 10×40 | centum | 65 | 5 | 700mA | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLAH3R801871040 | |
| 3.8 | ducenti | 12.5×30 | 80 | 70 | 5 | 700mA | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLAH3R802071330 | |
| 3.8 | 250 | 12.5×35 | 50 | 90 | 6 | 800mA | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLAH3R802571335 | |
| 3.8 | 250 | 16×20 | 50 | 90 | 6 | 800mA | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLAH3R802571620 | |
| 3.8 | trecenti | 12.5×40 | 50 | centum | 8 | 1.0A | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLAH3R8O3071340 | |
.png)
-300x300.png)



