Pagrindiniai techniniai parametrai
| Prekė | Specifikacija | |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -55~+105 ℃ | |
| Nominali darbinė įtampa | 16–75 V | |
| Talpos diapazonas | 1–15 μF 120 Hz / 20 ℃ | |
| Leistinas pajėgumo nuokrypis | ±20% (120 Hz / 20 ℃) | |
| Išsklaidymo koeficientas (tanδ) | Ši vertė yra mažesnė nei standartinio gaminio sąrašo vertė esant 120 Hz / 20 ℃. | |
| Nuotėkio srovė | Vertė yra mažesnė nei nurodyta standartiniame gaminių sąraše. Kraukite 5 minutes esant vardinei įtampai ir 20 °C temperatūrai. | |
| Ekvivalentinė nuoseklioji varža (ESR) | Ši vertė yra mažesnė nei standartinio gaminio sąrašo vertė esant 100 kHz / 20 ℃. | |
| Viršįtampis (V) | 1,15 karto didesnė už vardinę įtampą | |
| Patvarumas | Esant žemesnei nei vardinei temperatūrai, 2000 valandų taikykite vardinę darbinę įtampą, tada 16 valandų laikykite 20 ℃ temperatūroje; produktas turi atitikti: | |
| - Talpos pokyčio greitis | ≤±20 % pradinės vertės | |
| - Išsklaidymo koeficientas (tanδ) | ≤150 % pradinės specifikacijos vertės | |
| - Nuotėkio srovė | ≤Pradinė specifikacijos vertė | |
| Aukšta temperatūra ir drėgmė | Laikyti 60 ℃ temperatūroje, 90–95 % drėgmės 500 valandų be įtampos, tada laikyti 20 ℃ temperatūroje 16 valandų; produktas turi atitikti: | |
| - Talpos pokyčio greitis | -40 % ~ + 20 % | |
| - Išsklaidymo koeficientas (tanδ) | ≤150 % pradinės specifikacijos vertės | |
| - Nuotėkio srovė | ≤300 % pradinės specifikacijos vertės | |
Nominalios pulsacijos srovės temperatūros koeficientas
| Nominalios pulsacijos srovės temperatūros koeficientas | |||
| Temperatūra | -55 ℃ < T ≤ 45 ℃ | 45 ℃ < T ≤ 85 ℃ | 85 ℃ < T ≤ 105 ℃ |
| Nominalus 105 °C koeficientas | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Pastaba: Kondensatoriaus paviršiaus temperatūra neturi viršyti gaminio maksimalios darbinės temperatūros. | |||
Nominalios pulsacijos srovės dažnio korekcijos koeficientas
| Dažnis (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korekcijos koeficientas | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standartinis produktų sąrašas
| vardinė įtampa | vardinė temperatūra (℃) | Kategorija Voltai (V) | Kategorija Temperatūra (℃) | Talpa (uF) | Matmuo (mm) | LC (µA, 5 min.) | Įdegis δ 120 Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Nominali pulsacijos srovė (mA/rms): 45 °C, 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 |
Laidus polimerinis tantalo elektrolitinis kondensatorius TPB14: naujos kartos elektroninių prietaisų maitinimas patikimu veikimu
Šiandienos vis labiau miniatiūrizuotuose, išmanesniuose ir didelio našumo elektroniniuose prietaisuose pagrindinių komponentų veikimas tiesiogiai lemia gaminio sėkmę ar nesėkmę. Nors tradiciniai tantalo kondensatoriai garsėja dideliu talpos tankiu, dėl elektrolito fizikinių savybių jiems kyla iššūkių, susijusių su stabilumu aukštoje temperatūroje, lygiaverte nuosekliąja varža (ESR) ir ilgalaikiu patikimumu. TPB14 serijos laidūs polimeriniai tantalo elektrolitiniai kondensatoriai išsprendžia šį iššūkį, derindami tantalo medžiagos privalumus su pažangiausia laidžiųjų polimerų technologija. Jie suteikia inžinieriams puikų sprendimą, kuris sujungia didelę talpą, itin mažą ESR, puikų stabilumą ir itin ilgą tarnavimo laiką, tapdamas pagrindine būsimų elektronikos inovacijų varomąja jėga.
Perversminga technologija: laidūs polimerai suteikia galią tantalo kondensatorių atgimimui
Svarbiausias TPB14 serijos proveržis slypi revoliucinėje katodo medžiagoje – labai laidžiame polimere. Skirtingai nuo tradicinių tantalo kondensatorių, kuriuose naudojami skysti arba kieti elektrolitai:
• Itin mažas ESR, užtikrinantis galingą našumą: laidus polimeras pasižymi itin dideliu laidumu, artimu metalų laidumui, todėl TPB14 ESR vertė yra daugiau nei eilės mažesnė nei tradicinių tantalo kondensatorių. Tai ne tik žymiai sumažina paties kondensatoriaus energijos nuostolius (pasireiškiančius sumažėjusia šilumos gamyba), bet ir užtikrina didelę akimirksniu srovę, kurios reikia didelės spartos skaitmeninėms grandinėms (pvz., CPU/GPU maitinimo šaltiniams, DDR atminčiai), efektyviai slopindama įtampos kritimus (IR kritimą), užtikrindama stabilų lustų veikimą esant didelėms apkrovoms ir pagerindama bendrą sistemos našumą bei efektyvumą.
• Nėra skysto elektrolito, todėl nereikia jaudintis: visiškai pašalinus skystą elektrolitą, pašalinama nuotėkio rizika. Ši savybė yra labai svarbi taikant griežtus patikimumo reikalavimus (pvz., implantuojamus medicinos prietaisus, aviacijos ir kosmoso elektroniką ir didelio tankio serverius), nes ji padeda išvengti katastrofiškų sistemos gedimo dėl kondensatoriaus gedimo pasekmių.
• Puikus temperatūros stabilumas: laidus polimeras pasižymi minimaliais veikimo svyravimais plačiame temperatūrų diapazone (TPB14 paprastai veikia nuo -55 °C iki +125 °C ar net aukščiau). Jo ESR ir talpos svyravimai priklausomai nuo temperatūros yra žymiai mažesni nei tradicinių tantalo kondensatorių, todėl įranga veikia stabiliai aplinkoje, kurioje yra didelis šaltis, karštis ar staigūs temperatūros pokyčiai (pvz., automobilių variklių skyriuose ir lauko ryšio bazinėse stotyse).
• Ilgesnis tarnavimo laikas ir patikimumas: Kadangi TPB14 serijos kondensatoriai neturi elektrolito džiūvimo ar cheminio skaidymosi problemų, jų teorinis tarnavimo laikas gerokai viršija tradicinių tantalo ir aliuminio elektrolitinių kondensatorių. Jie pasižymi puikiu pulsacinės srovės toleravimu ir minimaliu našumo pablogėjimu esant ilgalaikei aukšto dažnio perjungimo srovei, todėl dešimtmečius užtikrinama stabili įrangos apsauga, žymiai sumažinant priežiūros išlaidas ir gedimų skaičių.
• Puikios dažnio charakteristikos: maža ESR charakteristika leidžia TPB14 išlaikyti puikų kondensatoriaus našumą esant aukštiems dažniams (iki šimtų kHz ar net MHz), todėl jis idealiai tinka kaip išėjimo filtro kondensatorius perjungiamiesiems maitinimo šaltiniams (nuolatinės srovės keitikliams), efektyviai filtruojantis aukšto dažnio triukšmą ir užtikrinantis švarią nuolatinę įtampą.
Ateities įgalinimas: platūs TPB14 pritaikymai
Dėl savo išskirtinių bendrų našumų TPB14 serija tapo geriausiu pasirinkimu daugelyje aukštos klasės elektronikos sričių:
1. Ryšių infrastruktūra ir 5G/6G:
◦ 5G/6G bazinė stotis RRU/AAU: užtikrina stabilų, mažo ESR maitinimo šaltinio filtravimą didelio efektyvumo GaN galios stiprintuvams, užtikrindamas signalo grynumą ir perdavimo efektyvumą. Didelis patikimumas ir veikimas įvairiose temperatūrose atitinka griežtus lauko bazinių stočių aplinkos reikalavimus.
◦ Pagrindinio tinklo įranga / duomenų centro komutatoriai / maršrutizatoriai: atlieka pagrindinį vaidmenį energijos atjungime ir didelio galingumo lustų, tokių kaip procesoriai, ASIC ir FPGA, talpos saugojime, užtikrindami akimirksniu didelę srovę, kad būtų užtikrintas duomenų apdorojimo ir perdavimo stabilumas, ir sumažindami bitų klaidų dažnį.
2. Didelio našumo skaičiavimai ir dirbtinis intelektas:
◦ Serveriai / Darbo stotys: Naudojami maitinimo šaltinių filtravimui procesoriuose, vaizdo plokštėse ir atminties moduliuose (DDR4 / DDR5). Maža ESR charakteristika yra labai svarbi norint išlaikyti įtampos stabilumą veikiant dideliu greičiu, o tai tiesiogiai veikia sistemos našumą ir patikimumą.
◦ Dirbtinio intelekto greitintuvo plokštės / grafikos procesoriai: patenkina didelius energijos suvartojimo poreikius, kuriuos sukelia staigūs energijos pliūpsniai, ir suteikia tvirtą energijos pagrindą dirbtinio intelekto mokymui ir išvadų darymui.
3. Automobilių elektronika (elektrifikavimas ir intelektualizavimas):
◦ Elektrinės transporto priemonės (EV/HEV): Užtikrinti efektyvų ir patikimą energijos kaupimą ir filtravimą svarbiausiems komponentams aukštos įtampos, didelės srovės ir aukštos temperatūros aplinkoje, pvz., borto įkrovikliams (OBC), nuolatinės srovės keitikliais, akumuliatorių valdymo sistemoms (BMS) ir variklių valdikliams.
◦ Pažangios vairuotojo pagalbos sistemos (ADAS): užtikrina stabilų radarų, kamerų ir domeno valdiklių maitinimo sistemų veikimą, garantuodamas vairavimo saugumą.
◦ Informacijos ir pramogų sistemos: pagerina garso ir vaizdo apdorojimo kokybę bei sistemos reagavimo greitį.
4. Pramoninė automatika ir maitinimo šaltiniai:
◦ Pramoniniai keitikliai / servo pavaros: naudojami magistralėms palaikyti kondensatoriams ir išvesties filtravimui, gerinant energijos vartojimo efektyvumą ir pavaros tikslumą.
◦ PLC/DCS valdymo sistemos: Užtikrinkite stabilų pagrindinių valdiklių ir įvesties/išvesties modulių maitinimą.
◦ Aukštos klasės perjungiamieji maitinimo šaltiniai (SMPS): pageidaujamas išėjimo filtro kondensatorius didelio efektyvumo, didelio galios tankio maitinimo šaltiniams.
5. Vartotojų elektronika (aukštos klasės sektorius):
◦ Išmanieji telefonai / planšetiniai kompiuteriai: naudojami procesorių maitinimo grandinėse, siekiant pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką ir pagerinti patirtį atliekant didelio našumo užduotis, pvz., fotografuojant ir žaidžiant žaidimus.
◦ Aukštos klasės nešiojamieji kompiuteriai / žaidimų konsolės: užtikrina stiprų ir stabilų procesorių ir vaizdo plokščių maitinimą.
◦ Skaitmeniniai fotoaparatai / dronai: atlieka svarbų vaidmenį vaizdo apdorojimo ir maitinimo sistemos maitinimo šaltiniuose.
6. Medicininė elektronika:
◦ Nešiojamieji medicinos prietaisai (monitoriai, defibriliatoriai): didelis patikimumas ir ilgas tarnavimo laikas yra pagrindiniai reikalavimai.
◦ Aukštos klasės vaizdo gavimo įranga (kai kurie vidiniai maitinimo moduliai): Reikalingas stabilus, mažai triukšmo skleidžiantis maitinimo šaltinis.
Pasirinkite TPB14, rinkitės ateities konkurencingumą
TPB14 serijos laidūs polimeriniai tantalo elektrolitiniai kondensatoriai yra daugiau nei tik komponentas; tai galingas įrankis inžinieriams, padedantis įveikti vis sudėtingesnius elektronikos projektavimo iššūkius. Jie įveikia tradicinių kondensatorių kliūtis efektyvumo, temperatūros kilimo, tarnavimo laiko ir patikimumo srityse, suteikdami įrenginiams:
• Pagerintas našumas: mažesni įtampos svyravimai ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas.
• Padidintas patikimumas: nėra nuotėkio rizikos, itin ilgas tarnavimo laikas ir platus temperatūros stabilumas.
• Mažesnis dydis: didelis talpos tankis palengvina įrenginio miniatiūrizavimą.
• Mažesnės bendros sistemos sąnaudos: mažesni šilumos išsklaidymo reikalavimai, retesnis techninės priežiūros ir keitimo dažnumas.
Nesvarbu, ar kuriate naujos kartos ryšių tinklus, skatinate išmaniųjų automobilių revoliuciją, kuriate galingas dirbtinio intelekto skaičiavimo galimybes, ar projektuojate itin patikimą pramoninę įrangą ir tikslius medicinos prietaisus, TPB14 serija yra patikimas jūsų maitinimo grandinės kertinis akmuo. Ji atstovauja tantalo kondensatorių technologijos viršūnei ir yra idealus pasirinkimas tiems, kurie siekia išskirtinio našumo ir absoliutaus patikimumo. Susipažinkite su TPB14 serija jau šiandien ir suteikite savo novatoriškiems projektams galingą našumą ir patikimą apsaugą!
| Nominali įtampa (V) | Nominali temperatūra (℃) | Kategorija Įtampa (V) | Kategorija Temperatūra (℃) | Nominali talpa (μF) | Gaminio matmenys (mm) | Nuotėkio srovė (μA, 5 min.) | Įdegisδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Nominali pulsacijos srovė (mA rms) esant 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 |








