Galvenie tehniskie parametri
| Prece | Specifikācija | |
| Darba temperatūras diapazons | -55~+105 ℃ | |
| Nominālais darba spriegums | 16–75 V | |
| Jaudas diapazons | 1–15 μF 120 Hz/20 °C | |
| Pieļaujamā jaudas novirze | ±20% (120 Hz/20 ℃) | |
| Izkliedes koeficients (tanδ) | Vērtība ir zemāka nekā standarta produktu sarakstā norādītā vērtība pie 120 Hz/20 ℃. | |
| Noplūdes strāva | Vērtība ir zemāka nekā standarta produktu sarakstā. Uzlādējiet 5 minūtes ar nominālo spriegumu 20°C temperatūrā. | |
| Ekvivalentā sērijas pretestība (ESR) | Vērtība ir zemāka nekā standarta produktu sarakstā norādītā vērtība pie 100 kHz/20 ℃. | |
| Pārspriegums (V) | 1,15 reizes lielāks par nominālo spriegumu | |
| Izturība | Zem nominālās temperatūras pielietojiet nominālo darba spriegumu 2000 stundas, pēc tam uzglabājiet 20 ℃ temperatūrā 16 stundas; produktam jāatbilst: | |
| - Kapacitātes maiņas ātrums | ≤±20% no sākotnējās vērtības | |
| - Izkliedes koeficients (tanδ) | ≤150% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| - Noplūdes strāva | ≤Sākotnējā specifikācijas vērtība | |
| Augsta temperatūra un mitrums | Uzglabāt 60 ℃ temperatūrā, 90–95 % mitruma apstākļos 500 stundas bez sprieguma pieslēgšanas, pēc tam uzglabāt 20 ℃ temperatūrā 16 stundas; produktam jāatbilst: | |
| - Kapacitātes maiņas ātrums | -40%~+20% | |
| - Izkliedes koeficients (tanδ) | ≤150% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| - Noplūdes strāva | ≤300% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
Nominālās pulsācijas strāvas temperatūras koeficients
| Nominālā pulsācijas strāvas temperatūras koeficients | |||
| Temperatūra | -55 ℃ < T ≤ 45 ℃ | 45 ℃ < T ≤ 85 ℃ | 85 ℃ < T ≤ 105 ℃ |
| Nominālais 105°C koeficients | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Piezīme: Kondensatora virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt produkta maksimālo darba temperatūru. | |||
Nominālās pulsācijas strāvas frekvences korekcijas koeficients
| Frekvence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korekcijas koeficients | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standarta produktu saraksts
| nominālais spriegums | nominālā temperatūra (℃) | Kategorija Volts (V) | Kategorija Temperatūra (℃) | Kapacitāte (µF) | Izmērs (mm) | LC (µA, 5 min) | Tanδ 120 Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Nominālā pulsācijas strāva (mA/rms): 45°C 100KHz | ||
| L | W | H | |||||||||
| 16 | 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 16 | 0,1 | 100 | 800 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 24 | 0,1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 5.6 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 11.2 | 0,1 | 100 | 800 |
| 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 12 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 24 | 0,1 | 100 | 800 | |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 5.6 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 14 | 0,1 | 100 | 800 |
| 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 25 | 0,1 | 100 | 800 | |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 13.7 | 0,1 | 200 | 750 |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 10 | 0,1 | 200 | 750 |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 7.5 | 0,1 | 300 | 600 |
Vadītspējīgs polimēra tantala elektrolītiskais kondensators TPB14: nākamās paaudzes elektronisko ierīču darbināšana ar uzticamu veiktspēju
Mūsdienu arvien miniaturizētajās, inteliģentajās un augstas veiktspējas elektroniskajās ierīcēs pamatkomponentu veiktspēja tieši nosaka produkta panākumus vai neveiksmi. Lai gan tradicionālie tantala kondensatori ir pazīstami ar savu augsto kapacitātes blīvumu, tie saskaras ar izaicinājumiem augstas temperatūras stabilitātes, ekvivalentās virknes pretestības (ESR) un ilgtermiņa uzticamības jomā elektrolīta fizikālo īpašību dēļ. TPB14 sērijas vadošie polimēru tantala elektrolītiskie kondensatori risina šo izaicinājumu, apvienojot tantala materiāla raksturīgās priekšrocības ar modernāko vadošo polimēru tehnoloģiju. Tas nodrošina inženieriem vislabāko risinājumu, kas apvieno augstu kapacitāti, īpaši zemu ESR, izcilu stabilitāti un īpaši ilgu kalpošanas laiku, kļūstot par galveno virzītājspēku nākotnes elektronikas inovācijām.
Revolucionāra tehnoloģija: vadoši polimēri veicina tantala kondensatoru atdzimšanu
TPB14 sērijas galvenais sasniegums ir revolucionārais katoda materiāls — ļoti vadošs polimērs. Atšķirībā no tradicionālajiem tantala kondensatoriem, kuros tiek izmantoti šķidri vai cieti elektrolīti:
• Īpaši zems ESR, kas nodrošina jaudīgu veiktspēju: vadošajam polimēram ir ārkārtīgi augsta vadītspēja, kas tuvojas metālu vadītspējai, kā rezultātā TPB14 ESR vērtība ir vairāk nekā par kārtu zemāka nekā tradicionālajiem tantala kondensatoriem. Tas ne tikai ievērojami samazina kondensatora paša enerģijas zudumus (kas izpaužas kā samazināta siltuma ģenerēšana), bet arī nodrošina tūlītēju augstu strāvu, kas nepieciešama ātrdarbīgām digitālajām shēmām (piemēram, CPU/GPU barošanas blokiem, DDR atmiņai), efektīvi novēršot sprieguma kritumus (IR kritums), nodrošinot stabilu mikroshēmas darbību lielas slodzes apstākļos un uzlabojot kopējo sistēmas veiktspēju un efektivitāti.
• Nav šķidra elektrolīta, novēršot bažas: Pilnīga šķidrā elektrolīta izslēgšana novērš noplūdes risku. Šī īpašība ir ļoti svarīga lietojumos ar stingrām uzticamības prasībām (piemēram, implantējamām medicīnas ierīcēm, kosmosa elektronikai un augsta blīvuma serveriem), novēršot katastrofālas sistēmas atteices sekas kondensatora atteices dēļ.
• Lieliska temperatūras stabilitāte: vadošais polimērs uzrāda minimālas veiktspējas svārstības plašā temperatūras diapazonā (TPB14 parasti darbojas no -55°C līdz +125°C vai pat augstāk). Tā ESR un kapacitātes svārstības atkarībā no temperatūras ir ievērojami zemākas nekā tradicionālajiem tantala kondensatoriem, nodrošinot iekārtu stabilu darbību vidē ar ārkārtēju aukstumu, karstumu vai krasām temperatūras izmaiņām (piemēram, automašīnu dzinēju nodalījumos un āra sakaru bāzes stacijās).
• Ilgāks kalpošanas laiks un uzticamība: Bez elektrolīta izžūšanas vai ķīmiskās degradācijas problēmām TPB14 sērija lepojas ar teorētisko kalpošanas laiku, kas ievērojami pārsniedz tradicionālo tantala un alumīnija elektrolītisko kondensatoru kalpošanas laiku. Tai ir lieliska pulsācijas strāvas tolerance un minimāla veiktspējas pasliktināšanās ilgstošas augstfrekvences komutācijas strāvas ietekmē, nodrošinot stabilu iekārtu aizsardzību gadu desmitiem, ievērojami samazinot apkopes izmaksas un atteices līmeni.
• Lieliskas frekvences raksturlielumi: Zemā ESR raksturlielums ļauj TPB14 saglabāt izcilu kondensatora veiktspēju augstās frekvencēs (līdz simtiem kHz vai pat MHz), padarot to ideāli piemērotu kā izejas filtra kondensatoru komutācijas barošanas avotiem (līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājiem), efektīvi filtrējot augstfrekvences troksni un nodrošinot tīru līdzstrāvas spriegumu.
Nākotnes iespēju veicināšana: TPB14 plašie pielietojumi
Pateicoties izcilajai kopējai veiktspējai, TPB14 sērija ir kļuvusi par iecienītāko izvēli daudzās augstas klases elektronikas jomās:
1. Komunikāciju infrastruktūra un 5G/6G:
◦ 5G/6G bāzes stacija RRU/AAU: Nodrošina stabilu, zema ESR barošanas avota filtrēšanu augstas efektivitātes GaN jaudas pastiprinātājiem, garantējot signāla tīrību un pārraides efektivitāti. Tās augstā uzticamība un veiktspēja plašā temperatūras diapazonā atbilst skarbajām vides prasībām, kas noteiktas āra bāzes stacijām.
◦ Galvenā tīkla iekārtas/datu centra komutatori/maršrutētāji: tiem ir galvenā loma jaudas atvienošanā un lielapjoma ietilpības uzglabāšanā lieljaudas mikroshēmām, piemēram, centrālajiem procesoriem (CPU), ASIC un FPGA, nodrošinot tūlītēju lielu strāvu, lai garantētu datu apstrādes un pārraides stabilitāti, un samazinot bitu kļūdu līmeni.
2. Augstas veiktspējas skaitļošana un mākslīgais intelekts:
◦ Serveri/darbstacijas: izmanto barošanas bloka filtrēšanai procesoros (CPU), grafiskajos procesoros (GPU) un atmiņas moduļos (DDR4/DDR5). Tā zemā ESR raksturlielumi ir ļoti svarīgi sprieguma stabilitātes uzturēšanai ātrdarbīgas darbības laikā, tieši ietekmējot sistēmas veiktspēju un uzticamību.
◦ Mākslīgā intelekta paātrinātāja kartes/grafiskie procesori: nodrošina pēkšņu enerģijas uzliesmojumu radīto lielo enerģijas patēriņa pieprasījumu, nodrošinot stabilu enerģijas pamatu mākslīgā intelekta apmācībai un secinājumu izdarīšanai.
3. Automobiļu elektronika (elektrifikācija un intelektualizācija):
◦ Elektrotransportlīdzekļi (EV/HEV): Nodrošina efektīvu un uzticamu enerģijas uzglabāšanu un filtrēšanu kritiski svarīgām sastāvdaļām augstsprieguma, lielas strāvas un augstas temperatūras vidēs, piemēram, iebūvētiem lādētājiem (OBC), līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājiem, akumulatoru pārvaldības sistēmām (BMS) un motoru kontrolleriem.
◦ Uzlabotas vadītāja palīdzības sistēmas (ADAS): Nodrošina stabilu radaru, kameru un domēna kontrolleru barošanas sistēmu darbību, garantējot braukšanas drošību.
◦ Informācijas un izklaides sistēmas: Uzlabojiet audio un video apstrādes kvalitāti un sistēmas reakcijas ātrumu.
4. Rūpnieciskā automatizācija un elektroapgāde:
◦ Rūpnieciskie invertori/servo piedziņas: izmanto kopņu atbalsta kondensatoriem un izejas filtrēšanai, uzlabojot energoefektivitāti un piedziņas precizitāti.
◦ PLC/DCS vadības sistēmas: Nodrošiniet stabilu barošanas avotu galvenajiem kontrolleriem un I/O moduļiem.
◦ Augstas klases komutācijas barošanas avoti (SMPS): Ieteicamais izejas filtra kondensators augstas efektivitātes, liela jaudas blīvuma barošanas avotiem.
5. Patēriņa elektronika (augstas klases sektors):
◦ Flagmaņa viedtālruņi/planšetdatori: tiek izmantoti procesora barošanas ķēdēs, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku un uzlabotu pieredzi augstas veiktspējas situācijās, piemēram, fotografēšanā un spēlēs.
◦ Augstas klases klēpjdatori/spēļu konsoles: Nodrošina spēcīgu un stabilu barošanas atbalstu centrālajiem un grafiskajiem procesoriem.
◦ Digitālās kameras/droni: tiem ir svarīga loma attēlu procesoros un barošanas sistēmu barošanas avotos.
6. Medicīniskā elektronika:
◦ Pārnēsājamas medicīnas ierīces (monitori, defibrilatori): Galvenās prasības ir augsta uzticamība un ilgs kalpošanas laiks.
◦ Augstas klases attēlveidošanas iekārtas (daži iekšējie barošanas moduļi): Nepieciešams stabils, zema trokšņa līmeņa barošanas avots.
Izvēlieties TPB14, izvēlieties nākotnes konkurētspēju
TPB14 sērijas vadošie polimēru tantala elektrolītiskie kondensatori ir vairāk nekā tikai komponents; tas ir spēcīgs instruments inženieriem, lai risinātu arvien sarežģītākus elektroniskā dizaina izaicinājumus. Tas pārvar tradicionālo kondensatoru trūkumus efektivitātes, temperatūras paaugstināšanās, kalpošanas laika un uzticamības ziņā, nodrošinot ierīces ar:
• Uzlabota veiktspēja: mazākas sprieguma svārstības un augstāka energoefektivitāte.
• Paaugstināta uzticamība: Nav noplūdes riska, īpaši ilgs kalpošanas laiks un plaša temperatūras stabilitāte.
• Mazāks izmērs: Augsts kapacitātes blīvums atvieglo ierīces miniaturizāciju.
• Zemākas kopējās sistēmas izmaksas: Samazinātas siltuma izkliedes prasības, retāks apkopes un nomaiņas biežums.
Neatkarīgi no tā, vai veidojat nākamās paaudzes sakaru tīklus, virzāt viedās autobūves revolūciju, radāt jaudīgas mākslīgā intelekta skaitļošanas iespējas vai projektējat ļoti uzticamas rūpnieciskās iekārtas un precīzus medicīnas instrumentus, TPB14 sērija ir uzticams jūsu barošanas ķēdes stūrakmens. Tā pārstāv tantala kondensatoru tehnoloģijas virsotni un ir ideāla izvēle tiem, kas meklē izcilu veiktspēju un absolūtu uzticamību. Iepazīstieties ar TPB14 sēriju jau šodien un ienesiet savos inovatīvajos dizainos jaudīgu veiktspēju un stabilu aizsardzību!
| Nominālais spriegums (V) | Nominālā temperatūra (℃) | Kategorija Spriegums (V) | Kategorija Temperatūra (℃) | Nominālā ietilpība (μF) | Produkta izmēri (mm) | Noplūdes strāva (μA, 5 min) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Nominālā pulsācijas strāva (mA rms) pie 45 ℃ 100 kHz | ||
| L | W | H | |||||||||
| 16 | 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 16 | 0,1 | 100 | 800 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 24 | 0,1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 5.6 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 11.2 | 0,1 | 100 | 800 |
| 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 12 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 24 | 0,1 | 100 | 800 | |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 5.6 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 14 | 0,1 | 100 | 800 |
| 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 25 | 0,1 | 100 | 800 | |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 13.7 | 0,1 | 200 | 750 |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 10 | 0,1 | 200 | 750 |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 7.5 | 0,1 | 300 | 600 |








