Galvenie tehniskie parametri
Tehniskais parametrs
♦ 105 ℃ 3000 stundas
♦ Augsta uzticamība, īpaši zema temperatūra
♦ Zema LC, zems patēriņš
♦ RoHS atbilstība
Specifikācija
| Preces | Raksturojums | |
| Temperatūras diapazons (℃) | -40 ℃~+105 ℃ | |
| Sprieguma diapazons (V) | 350–500 V līdzstrāva | |
| Kapacitātes diapazons (µF) | 47 〜1000µF (20℃ 120Hz) | |
| Kapacitātes tolerance | ±20% | |
| Noplūdes strāva (mA) | <0,94 mA vai 3 CV, 5 minūšu tests 20 ℃ temperatūrā | |
| Maksimālais DF(20℃) | 0,15 (20 ℃, 120 Hz) | |
| Temperatūras raksturlielumi (120 Hz) | C(-25 ℃)/C(+20 ℃) ≥0,8 ; C(-40 ℃)/C(+20 ℃) ≥0,65 | |
| Impedances raksturlielumi | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Izolācijas pretestība | Vērtība, kas izmērīta, pielietojot 500 V līdzstrāvas izolācijas pretestības testeri starp visiem spailēm un fiksācijas gredzenu ar izolācijas uzmavu, = 100 mΩ. | |
| Izolācijas spriegums | Pievadiet 2000 V maiņstrāvu starp visiem spailēm un fiksācijas gredzenu ar izolācijas uzmavu uz 1 minūti, un nerodas nekādas novirzes. | |
| Izturība | Pielietojiet kondensatoram nominālo pulsācijas strāvu ar spriegumu, kas nepārsniedz nominālo spriegumu 105 ℃ vidē, un pielietojiet nominālo spriegumu 3000 stundas, pēc tam atjaunojiet temperatūru līdz 20 ℃ videi, un testa rezultātiem jāatbilst tālāk norādītajām prasībām. | |
| Kapacitātes maiņas ātrums (ΔC) | ≤sākotnējā vērtība 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| Noplūdes strāva (LC) | ≤sākotnējā specifikācijas vērtība | |
| Derīguma termiņš | Kondensators 1000 stundas tika turēts 105 ℃ vidē, pēc tam pārbaudīts 20 ℃ vidē, un testa rezultātam jāatbilst tālāk norādītajām prasībām. | |
| Kapacitātes maiņas ātrums (ΔC) | ≤sākotnējā vērtība 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150% no sākotnējās specifikācijas vērtības | |
| Noplūdes strāva (LC) | ≤sākotnējā specifikācijas vērtība | |
| (Pirms testa jāveic sprieguma pirmapstrāde: pievadiet nominālo spriegumu abos kondensatora galos caur aptuveni 1000 Ω rezistoru 1 stundu, pēc tam izlādējiet elektrību caur 1 Ω/V rezistoru pēc pirmapstrādes. Pēc pilnīgas izlādes novietojiet normālā temperatūrā 24 stundas pirms testa uzsākšanas.) | ||
Produkta izmēru rasējums
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ripple strāvas frekvences korekcijas koeficients
Nominālās pulsācijas strāvas frekvences korekcijas koeficients
| Frekvence (Hz) | 50 Hz | 120 Hz | 500 Hz | IKHz | >10 kHz |
| Koeficients | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
Nominālās pulsācijas strāvas temperatūras korekcijas koeficients
| Vides temperatūra (℃) | 40 ℃ | 60 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
| Korekcijas koeficients | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
IDC3 sērijas alumīnija elektrolītiskie kondensatori: stabilu un efektīvu enerģijas risinājumu nodrošināšana serveru barošanas avotiem
Mūsdienu digitālajā laikmetā serveri kalpo kā galvenā iekārta datu glabāšanai, apstrādei un pārraidei. To stabila darbība ir ļoti svarīga visai informācijas sistēmai. Serveru barošanas blokiem, kas ir serveru "sirds", jābūt efektīviem, stabiliem un uzticamiem. IDC3 sērijas alumīnija elektrolītiskie kondensatori ar savu izcilo veiktspēju ir ideāla izvēle serveru barošanas bloku konstrukcijām.
Produkta galvenās tehniskās īpašības
Izmantojot progresīvus materiālus un procesu tehnoloģijas, IDC3 sērijas alumīnija elektrolītiskie kondensatori nodrošina ilgu kalpošanas laiku — 3000 stundas — 105 °C temperatūrā. Šī veiktspēja ir īpaši svarīga serveru barošanas blokiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta darbība visu diennakti. Ar darba temperatūras diapazonu no -40 °C līdz +105 °C šie kondensatori var izturēt skarbos serveru telpu vides apstākļus.
Ar nominālo sprieguma diapazonu no 350 līdz 500 V līdzstrāvai un kapacitātes vērtībām no 47 μF līdz 1000 μF šie kondensatori pilnībā atbilst serveru barošanas avotu ķēžu projektēšanas prasībām. To zemā noplūdes strāva (mazāk par 0,94 mA vai 3 CV) samazina enerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā, atbilstot stingrajām mūsdienu datu centru energoefektivitātes prasībām.
Galvenie serveru barošanas avotu pielietojumi
Serveru barošanas bloku projektēšanā IDC3 kondensatori galvenokārt tiek izmantoti šādās galvenajās jomās:
Ieejas filtra shēma: Servera barošanas avota ieejai ir efektīvi jāapslāpē augstfrekvences troksnis un elektromagnētiskie traucējumi no elektrotīkla. Ar izcilām frekvences īpašībām IDC3 kondensatori sasniedz zudumu koeficientu (DF), kas nepārsniedz 0,15 pie bāzes frekvences 120 Hz, efektīvi filtrējot troksni un nodrošinot ieejas jaudas tīrību.
Jaudas koeficienta korekcijas (PFC) shēma: Mūsdienu serveru barošanas bloki parasti izmanto aktīvo PFC tehnoloģiju, lai uzlabotu energoefektivitāti. IDC3 kondensatori šajā shēmā nodrošina enerģijas buferizāciju un filtrēšanu. To zemā ekvivalentā virknes pretestība (ESR) palīdz samazināt enerģijas zudumus un uzlabot kopējo sistēmas efektivitāti. Produkta impedances stabilitāte 105°C temperatūrā nodrošina PFC shēmas stabilu darbību dažādos slodzes apstākļos.
Līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidošanas shēma: Serveru barošanas blokiem ir jānodrošina vairākas sprieguma izejas dažādiem komponentiem, un līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājs ir šīs funkcijas kodols. IDC3 kondensatori šajā procesā nodrošina nepieciešamo enerģijas uzkrāšanu un sprieguma stabilizāciju. To augstā pulsācijas strāvas spēja (piemēram, 3750 μA 500 V/1500 μF kondensatoram) nodrošina stabilu izejas spriegumu pat pie lielām slodzes svārstībām.
Uzticamības dizains un ilgtermiņa darbība
Serveru barošanas bloku uzticamība ir tieši saistīta ar visa datu centra stabilu darbību. IDC3 sērijas kondensatori ir izstrādāti, ņemot vērā ilgtermiņa uzticamību:
Produkts izmanto īpašu elektrolīta formulu un blīvēšanas tehnoloģiju, lai efektīvi palēninātu elektrolīta žūšanu, nodrošinot vairāk nekā 3000 stundu kalpošanas laiku. Turklāt kondensatora kapacitātes izmaiņu ātrums tiek kontrolēts ±20% robežās no sākotnējās vērtības augstas temperatūras vidē, zudumu tangenss nepārsniedz 200% no sākotnējās specifikācijas, un noplūdes strāva paliek sākotnējo specifikāciju robežās. Šie indikatori nodrošina stabilu veiktspēju visā produkta dzīves ciklā.
IDC3 ir arī izturējis stingrus izturības testus, kas pierāda, ka visi parametri saglabājas specifikāciju robežās pēc tam, kad tas 3000 stundas ir ticis pakļauts nominālajai pulsācijas strāvai un spriegumam 105°C temperatūrā. Turklāt pēc 1000 stundu uzglabāšanas 105°C temperatūrā galveno parametru, piemēram, kapacitātes izmaiņu ātruma, zudumu koeficienta un noplūdes strāvas, izmaiņas saglabājās pieņemamās robežās, demonstrējot tā izcilo veiktspēju.
Pielāgošanās serveru barošanas avotu īpašajām vajadzībām
Serveru barošanas bloki darbības laikā rada ievērojamu siltumu, kas bieži vien noved pie augstas temperatūras datu centros. IDC3 sērijas īpaši zemās temperatūras raksturlielumi nodrošina stabilu veiktspēju pat augstas temperatūras vidē. Produkta temperatūras korekcijas koeficients uzrāda pulsācijas strāvas korekcijas koeficientu 1 pie 105°C, kas nozīmē, ka kondensators saglabā nominālo veiktspēju pat augstas temperatūras vidē.
Runājot par frekvences raksturlielumiem, IDC3 demonstrē izcilu pielāgošanās spēju dažādās frekvencēs. No 50 Hz līdz vairāk nekā 10 kHz produkta pulsācijas strāvas korekcijas koeficients pakāpeniski palielinās no 0,8 līdz 1,4, ļaujot tam efektīvi apstrādāt dažādu frekvenču harmoniskās komponentes, kas atrodamas serveru barošanas blokos.
Drošība un vides aizsardzība
Drošība ir galvenā prioritāte serveru barošanas avotu projektēšanā. IDC3 sērijas kondensatori ir izstrādāti, ņemot vērā drošību: to izolācijas pretestība pārsniedz 100 MΩ, un tie var izturēt 2000 V maiņstrāvu vienu minūti bez problēmām. Šīs funkcijas efektīvi novērš īsslēgumu risku, ko izraisa kondensatora bojājums, aizsargājot visu barošanas sistēmu.
IDC3 sērija atbilst arī RoHS direktīvai un nesatur bīstamas vielas, piemēram, svinu, dzīvsudrabu un kadmiju, tādējādi izpildot mūsdienu elektronisko izstrādājumu vides prasības. Liela mēroga datu centriem tas ne tikai samazina vides slodzi, bet arī atbilst arvien stingrākiem vides noteikumiem dažādās valstīs.
Praktiskā pielietojuma vērtība
Praktiskos pielietojumos IDC3 sērijas kondensatori sniedz vairākas priekšrocības serveru barošanas blokiem:
Energoefektivitātes uzlabošana: Zems ESR un zemo zudumu raksturlielumi palīdz samazināt enerģijas zudumus barošanas avotā, uzlabojot kopējo sistēmas efektivitāti. Lielos datu centros ar lielu serveru skaitu pat nelieli efektivitātes uzlabojumi var nodrošināt ievērojamu enerģijas ietaupījumu.
Telpas optimizācija: To mazais izmērs ļauj izveidot kompaktākus barošanas bloku dizainus, palīdzot sasniegt augstu jaudas blīvumu. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienu datu centru ierobežotajā telpā.
Uzlabota uzticamība: To ilgais kalpošanas laiks un stabilitāte augstā temperatūrā samazina kondensatora atteices izraisītos barošanas avotu pārtraukumus, uzlabojot servera pieejamību kopumā. Uzņēmuma līmeņa lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta pieejamība, tas nozīmē mazāk dīkstāves laika un uzturēšanas izmaksas.
Samazinātas kopējās ekspluatācijas izmaksas: Lai gan sākotnējās izmaksas var būt nedaudz augstākas nekā standarta kondensatoriem, IDC3 ilgtermiņa uzticamība un zemais atteices līmenis ievērojami samazina serveru ekspluatācijas kopējās izmaksas.
Secinājums
IDC3 sērijas alumīnija elektrolītiskie kondensatori ar savu izcilo tehnisko veiktspēju un uzticamību nodrošina spēcīgu atbalstu serveru barošanas avotiem. Mūsdienu strauji paātrinošajā digitālajā transformācijā stabili un efektīvi serveru barošanas avoti ir būtiski, lai nodrošinātu uzņēmuma informācijas sistēmu netraucētu darbību. IDC3 sērijas kondensatoru izvēle ir kas vairāk nekā tikai elektroniska komponenta izvēle; tie nodrošina stabilu garantiju serveru sistēmu ilgtermiņa stabilai darbībai.
Strauji attīstoties tādām tehnoloģijām kā 5G, mākslīgais intelekts un mākoņdatošana, serveru veiktspējas prasības turpinās pieaugt. Pateicoties tehnoloģiskajām inovācijām un procesu optimizācijai, IDC3 sērijas kondensatori turpinās apmierināt nākotnes prasības attiecībā uz augstu efektivitāti, augstu blīvumu un augstu uzticamību serveru barošanas avotos, veicinot digitālās ekonomikas attīstību.
| Nominālais spriegums (pārspriegums) (V) | Nominālā kapacitāte (μF) | Produkta izmēri (dziļums un garums, mm) | Tan δ | ESR (mΩ) | Nominālā pulsācijas strāva (μA) | LC (pA) | Produkta detaļas numurs | Minimālais iepakojuma daudzums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (125) | 4700 | 35 × 50 | 0,2 | 57 | 4100 | 940 | IDC32R472MNNAS07S2 | 200 |
| 450 (500) | 950 | 25 × 70 | 0,15 | 314 | 2180 | 940 | IDC32W821MNNYG01S2 | 208 |
| 450 (500) | 1400 | 30 × 70 | 0,15 | 215 | 2750 | 940 | IDC32W122MNNXG01S2 | 144 |
| 450 (500) | 1500 | 30 × 80 | 0,15 | 184 | 3200 | 940 | IDC32W142MNNXG03S2 | 144 |
| 500 (550) | 1500 | 30 × 85 | 0,2 | 226 | 3750 | 940 | IDC32H142MNNXG04S2 | 144 |
| 500 (550) | 1700 | 30 × 95 | 0,2 | 197 | 4120 | 940 | IDC32H162MNNXG06S2 | 144 |







