Une technologie mica haute tension adaptée aux cycles rapides
La série CM-HVLP d'Exxelia regroupe des condensateurs mica reconstitués haute tension conçus pour répondre aux exigences des systèmes électroniques soumis à des cycles de charge et de décharge rapides. Ces composants assurent simultanément des fonctions de filtrage et de gestion des impulsions dans un boîtier CMS compact, facilitant leur intégration dans des architectures à espace contraint.
La stabilité du diélectrique en mica permet de maintenir une capacité constante sans dérive sous tension, même dans des conditions de fonctionnement répétitives. Cette caractéristique est essentielle pour les applications nécessitant une précision électrique durable.
Performances électriques pour environnements exigeants
Les condensateurs CM-HVLP se distinguent par une inductance série très faible (ESL) et une résistance série optimisée (ESR). Ils supportent des vitesses de variation de tension élevées (dV/dt), garantissant des performances de décharge rapides et répétables.
La densité d’énergie élevée et la robustesse électrique permettent leur utilisation dans des systèmes de puissance nécessitant une forte fiabilité, notamment dans les circuits impulsionnels et de filtrage haute tension.
Qualification et fiabilité pour applications critiques
Conçus pour des environnements sévères, ces composants font l’objet de tests de qualification conformes aux standards militaires, incluant des essais de chocs, vibrations et cycles thermiques extrêmes de -55 °C à +125 °C. Cette approche garantit leur utilisation dans des secteurs tels que l’aéronautique, le spatial, la défense ou les applications médicales.
Intégration et miniaturisation des systèmes
Le format CMS à profil bas permet une intégration optimisée sur des circuits imprimés à forte densité. Le plus grand format de la série (8080) présente un encombrement limité à 20 x 20 mm, contribuant à la réduction globale de la taille des systèmes électroniques tout en maintenant des performances élevées.
Les plages de fonctionnement couvrent des capacités de 10 nF à 750 nF et des tensions jusqu’à 5 000 V, répondant aux besoins des architectures haute tension modernes.





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