Fő műszaki paraméterek
| Tétel | Specifikáció | |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55~+105 ℃ | |
| Névleges üzemi feszültség | 16~75V | |
| Kapacitástartomány | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Megengedett kapacitáseltérés | ±20% (120 Hz/20 ℃) | |
| Disszipációs tényező (tanδ) | Az érték alacsonyabb, mint a standard terméklistában szereplő érték 120 Hz/20 ℃ esetén. | |
| Szivárgási áram | Az érték alacsonyabb, mint a standard terméklistában szereplő érték. Töltse 5 percig névleges feszültségen, 20°C-on. | |
| Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | Az érték alacsonyabb, mint a standard terméklistában szereplő érték 100 kHz/20 ℃ esetén. | |
| Túlfeszültség (V) | a névleges feszültség 1,15-szerese | |
| Tartósság | Névleges hőmérséklet alatt 2000 órán át névleges üzemi feszültséget kell alkalmazni, majd 16 órán át 20 ℃-on kell tárolni; a terméknek meg kell felelnie a következőknek: | |
| - Kapacitásváltozási ráta | ≤±20%-a a kezdeti értéknek | |
| - Disszipációs tényező (tanδ) | ≤150%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| - Szivárgási áram | ≤Kezdeti specifikációs érték | |
| Magas hőmérséklet és páratartalom | Tárolja 60 ℃-on, 90–95%-os páratartalom mellett 500 órán át feszültség nélkül, majd tárolja 20 ℃-on 16 órán át; a terméknek meg kell felelnie a következőknek: | |
| - Kapacitásváltozási ráta | -40%~+20% | |
| - Disszipációs tényező (tanδ) | ≤150%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| - Szivárgási áram | ≤300%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
A névleges hullámáram hőmérsékleti együtthatója
| Névleges hullámáram-hőmérsékleti együttható | |||
| Hőmérséklet | -55 ℃ < T ≤ 45 ℃ | 45 ℃ < T ≤ 85 ℃ | 85 ℃ < T ≤ 105 ℃ |
| Névleges 105°C-os együttható | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Megjegyzés: A kondenzátor felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a termék maximális üzemi hőmérsékletét. | |||
Névleges áramhullám-frekvencia korrekciós tényező
| Frekvencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korrekciós tényező | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standard terméklista
| névleges feszültség | névleges hőmérséklet (℃) | Kategória Volt (V) | Kategória Hőmérséklet (℃) | Kapacitás (µF) | Méret (mm) | LC (µA, 5 perc) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 kHz-en) | Névleges hullámáram (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 |
Vezetőképes polimer tantál elektrolit kondenzátor TPB14: Megbízható teljesítményű, következő generációs elektronikus eszközök táplálása
A mai egyre miniatürizáltabb, intelligensebb és nagy teljesítményű elektronikus eszközökben az alapvető alkatrészek teljesítménye közvetlenül meghatározza egy termék sikerét vagy kudarcát. Míg a hagyományos tantálkondenzátorok nagy kapacitás-sűrűségükről híresek, az elektrolit fizikai tulajdonságai miatt kihívásokkal néznek szembe a magas hőmérsékleti stabilitás, az ekvivalens soros ellenállás (ESR) és a hosszú távú megbízhatóság terén. A TPB14 sorozatú vezetőképes polimer tantál elektrolitkondenzátorok ezt a kihívást kezelik, a tantál anyag inherens előnyeit a legmodernebb vezetőképes polimer technológiával ötvözve. A mérnökök számára egy olyan tökéletes megoldást kínál, amely a nagy kapacitást, az ultra-alacsony ESR-t, a kiváló stabilitást és az ultra-hosszú élettartamot ötvözi, és a jövőbeli elektronikai innováció egyik fő hajtóerejévé válik.
Forradalmi technológia: Vezetőképes polimerek segítik a tantálkondenzátorok újjászületését
A TPB14 sorozat áttörése a forradalmi katódanyagban rejlik – egy nagy vezetőképességű polimerben. A hagyományos, folyékony vagy szilárd elektrolitokat használó tantálkondenzátorokkal ellentétben:
• Ultraalacsony ESR, nagy teljesítmény: A vezetőképes polimer rendkívül magas vezetőképességgel rendelkezik, megközelíti a fémekét, aminek eredményeként a TPB14 ESR-értéke több mint egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint a hagyományos tantál kondenzátoroké. Ez nemcsak jelentősen csökkenti a kondenzátor saját energiaveszteségét (ami a hőtermelés csökkenésében nyilvánul meg), hanem biztosítja a nagy sebességű digitális áramkörök (például CPU/GPU tápegység, DDR memória) által megkövetelt azonnali nagy áramot is, hatékonyan elnyomva a feszültségeséseket (IR Drop), biztosítva a chip stabil működését nagy terhelés alatt, és javítva a rendszer teljesítményét és hatékonyságát.
• Nincs folyékony elektrolit, így nincs aggodalom: A folyékony elektrolit teljes kiküszöbölése kiküszöböli a szivárgás kockázatát. Ez a tulajdonság kulcsfontosságú a szigorú megbízhatósági követelményeket támasztó alkalmazásoknál (például beültethető orvostechnikai eszközök, repülőgépipari elektronika és nagy sűrűségű szerverek), mivel megakadályozza a kondenzátor meghibásodása miatti rendszerhiba katasztrofális következményeit.
• Kiváló hőmérséklet-stabilitás: A vezetőképes polimer minimális teljesítményingadozást mutat széles hőmérsékleti tartományban (a TPB14 jellemzően -55°C és +125°C között, vagy akár magasabb hőmérsékleten is működik). ESR- és kapacitásingadozása a hőmérséklet függvényében jelentősen alacsonyabb, mint a hagyományos tantálkondenzátoroké, így biztosítva a berendezések stabil működését extrém hidegben, melegben vagy drasztikus hőmérséklet-változásokkal járó környezetben (például gépjárművek motorterében és kültéri kommunikációs bázisállomásokon).
• Meghosszabbított élettartam és megbízhatóság: Az elektrolit kiszáradásából vagy kémiai lebomlásából adódó problémák nélkül a TPB14 sorozat elméleti élettartama messze meghaladja a hagyományos tantál és alumínium elektrolitkondenzátorokét. Kiváló hullámáram-tűrést és minimális teljesítményromlást mutat hosszú távú nagyfrekvenciás kapcsolási áram esetén, így évtizedekig stabil védelmet nyújt a berendezéseknek, jelentősen csökkentve a karbantartási költségeket és a meghibásodási arányt.
• Kiváló frekvenciakarakterisztika: Az alacsony ESR karakterisztika lehetővé teszi a TPB14 számára, hogy kiváló kondenzátorteljesítményt tartson fenn magas frekvenciákon (akár több száz kHz-ig vagy akár MHz-ig), így ideális kimeneti szűrőkondenzátorként használható kapcsolóüzemű tápegységekhez (DC-DC átalakítókhoz), hatékonyan kiszűrve a nagyfrekvenciás zajt és tiszta egyenfeszültséget biztosítva.
A jövő felhatalmazása: A TPB14 hatalmas alkalmazásai
Kiváló összteljesítményének köszönhetően a TPB14 sorozat számos csúcskategóriás elektronikai területen az előnyben részesített választássá vált:
1. Kommunikációs infrastruktúra és 5G/6G:
◦ 5G/6G bázisállomás RRU/AAU: Stabil, alacsony ESR-értékű tápellátás-szűrést biztosít nagy hatékonyságú GaN teljesítményerősítőkhöz, biztosítva a jel tisztaságát és az átviteli hatékonyságot. Nagy megbízhatósága és széles hőmérsékleti tartományban való teljesítménye megfelel a kültéri bázisállomások zord környezeti követelményeinek.
◦ Hálózati magberendezések/adatközponti kapcsolók/útválasztók: Kulcsszerepet játszanak a nagy teljesítményű chipek, például CPU-k, ASIC-k és FPGA-k teljesítményleválasztásában és nagy kapacitású tárolásában, azonnali nagy áramot biztosítva az adatfeldolgozás és -átvitel stabilitásának biztosítása, valamint a bithibaarány csökkentése érdekében.
2. Nagy teljesítményű számítástechnika és mesterséges intelligencia:
◦ Szerverek/Munkaállomások: CPU-k, GPU-k és memóriamodulok (DDR4/DDR5) tápellátásának szűrésére használják. Alacsony ESR-jellemzői kulcsfontosságúak a feszültségstabilitás fenntartásához nagy sebességű műveletek során, ami közvetlenül befolyásolja a rendszer teljesítményét és megbízhatóságát.
◦ MI-gyorsítókártyák/GPU-k: Kielégítik a hirtelen kitörések magas energiafogyasztási igényeit, szilárd energiaalapot biztosítva a MI betanításához és következtetéseihez.
3. Autóelektronika (villamosítás és intelligensesítés):
◦ Elektromos járművek (EV/HEV): Hatékony és megbízható energiatárolást és -szűrést biztosítanak a nagyfeszültségű, nagyáramú és magas hőmérsékletű környezetekben működő kritikus alkatrészek, például a fedélzeti töltők (OBC), a DC-DC átalakítók, az akkumulátorkezelő rendszerek (BMS) és a motorvezérlők számára.
◦ Fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS): Biztosítják a radar, a kamerák és a tartományvezérlők energiaellátó rendszereinek stabil működését, garantálva a vezetési biztonságot.
◦ Infotainment rendszerek: Javítja a hang- és videofeldolgozás minőségét, valamint a rendszer válaszidejét.
4. Ipari automatizálás és tápegység:
◦ Ipari inverterek/szervohajtások: Buszkondenzátorokhoz és kimeneti szűréshez használják, javítva az energiahatékonyságot és a hajtás pontosságát.
◦ PLC/DCS vezérlőrendszerek: Biztosítsa a stabil tápellátást az alapvető vezérlők és az I/O modulok számára.
◦ Nagy teljesítményű kapcsolóüzemű tápegységek (SMPS): A nagy hatékonyságú, nagy teljesítménysűrűségű tápegységek előnyben részesített kimeneti szűrőkondenzátora.
5. Szórakoztató elektronika (felső kategóriás szektor):
◦ Kiemelt okostelefonok/táblagépek: A processzorok tápellátási áramköreiben használják az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására és a nagy teljesítményű forgatókönyvek, például a fotózás és a játékok élményének javítására.
◦ Csúcskategóriás laptopok/játékkonzolok: Erős és stabil tápellátást biztosítanak a CPU-k és GPU-k számára.
◦ Digitális kamerák/drónok: Kulcsszerepet játszanak a képfeldolgozókban és az energiaellátó rendszerek tápegységeiben.
6. Orvosi elektronika:
◦ Hordozható orvostechnikai eszközök (monitorok, defibrillátorok): A nagy megbízhatóság és a hosszú élettartam kulcsfontosságú követelmény.
◦ Csúcskategóriás képalkotó berendezések (egyes belső tápegységek): Stabil, alacsony zajszintű tápellátást igényelnek.
Válaszd a TPB14-et, válaszd a jövőbeli versenyképességet
A TPB14 sorozatú vezetőképes polimer tantál elektrolitkondenzátorok több mint egy alkatrész; hatékony eszköz a mérnökök számára, hogy megfeleljenek az egyre igényesebb elektronikai tervezési kihívásoknak. Leküzdik a hagyományos kondenzátorok szűk keresztmetszeteit a hatékonyság, a hőmérséklet-emelkedés, az élettartam és a megbízhatóság terén, és a következőket biztosítják az eszközök számára:
• Megnövelt teljesítmény: Alacsonyabb feszültségingadozás és nagyobb energiahatékonyság.
• Fokozott megbízhatóság: Nincs szivárgásveszély, ultrahosszú élettartam és széles hőmérsékleti stabilitás.
• Kisebb méret: A nagy kapacitássűrűség megkönnyíti az eszköz miniatürizálását.
• Alacsonyabb teljes rendszerköltség: Csökkentett hőelvezetési igény, alacsonyabb karbantartási és cseregyakoriság.
Akár a következő generációs kommunikációs hálózatok építéséről, az intelligens autóipari forradalom előmozdításáról, nagy teljesítményű mesterséges intelligencia számítási képességek létrehozásáról vagy rendkívül megbízható ipari berendezések és precíziós orvosi műszerek tervezéséről van szó, a TPB14 sorozat az energiaellátó lánc megbízható sarokköve. A tantálkondenzátor-technológia csúcsát képviseli, és ideális választás azok számára, akik kiváló teljesítményt és abszolút megbízhatóságot keresnek. Fedezze fel a TPB14 sorozatot még ma, és vigyen nagy teljesítményt és robusztus védelmet innovatív terveibe!
| Névleges feszültség (V) | Névleges hőmérséklet (℃) | Kategória Feszültség (V) | Kategória Hőmérséklet (℃) | Névleges kapacitás (μF) | Termék méretei (mm) | Szivárgási áram (μA, 5 perc) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz-en) | Névleges áramingadozás (mA rms) 45 ℃-on 100 kHz-en | ||
| 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 |








