Fő műszaki paraméterek
Fő műszaki paraméterek:
| Tétel | Specifikáció | |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55~+105 ℃ | |
| Névleges üzemi feszültség | 16~100V | |
| Kapacitástartomány | 1~33μF 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 | |
Jellegzetes
Megjelenési méret
Névleges hullámáram-frekvenciakorrekciós tényező
| Frekvencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| Korrekciós tényező | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
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 | 1.9 | 16 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 24 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 53 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 20 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 44 | 0,1 | 90 | 950 | |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 25 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 37,5 | 0,1 | 100 | 900 | |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 150 | 800 |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 23.8 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 35 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 12 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 42 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 9.5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 13.9 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 7.5 | 0,1 | 300 | 600 |
| 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11.3 | 0,1 | 300 | 600 | |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 12 | 0,1 | 300 | 600 |
YMIN TPB19 vezetőképes polimer tantál kondenzátorok: Nagy megbízhatóságú tápellátás szerverrendszerek számára
A mai digitális korban a szerverek, mint az adatközpontok alapvető berendezései, stabilitásuk és megbízhatóságuk révén közvetlenül befolyásolják a teljes információs rendszer normál működését. A kondenzátorok, mint az elektronikus áramkörök kulcsfontosságú passzív alkatrészei, pótolhatatlan szerepet játszanak a szerverek energiagazdálkodásában, a jelfeldolgozásban és a zajszűrésben. A YMIN Electronics TPB19 sorozatú vezetőképes polimer tantál kondenzátorai kiváló teljesítményjellemzőikkel a szerverberendezés-gyártók egyik előnyben részesített alkatrészévé válnak.
A termék alapvető jellemzői és a szerveralkalmazásnak való megfelelőség
Miniatürizált kialakítás megfelel a nagy sűrűségű integrációs igényeknek
Az YMIN TPB19 sorozat kompakt, 3,5 mm × 2,8 mm × 1,9 mm-es méretével tökéletesen megfelel a modern szerverberendezések nagy sűrűségű áramköri tervezési követelményeinek. A szerver alaplap korlátozott helyén a mérnököknek nagyszámú kondenzátort kell alkalmazniuk a hatékony energiagazdálkodás és jelfeldolgozás érdekében. A TPB19 miniatürizált kialakítása lehetővé teszi a nagyobb sűrűségű alkatrész-elrendezés elérését olyan kulcsfontosságú területeken, mint a szerver tápegység modulok, a CPU és GPU tápegység áramkörök, ezáltal nagyobb számítási teljesítményt támogatva.
Az alacsony ESR növeli az energiahatékonyságot
A TPB19 sorozat rendkívül alacsony egyenértékű soros ellenállással (ESR) rendelkezik 100 kHz-en, ami különösen fontos a szerver tápellátó rendszerek esetében. A szerverek működés közben számos hirtelen, nagy terhelésű feladatot kezelnek, ami rendkívül magas igényeket támaszt az energiaellátó rendszer tranziens válaszképességével szemben. Az alacsony ESR-értékű kondenzátorok gyorsabban reagálnak a terhelésváltozásokra, csökkentve a feszültségingadozásokat, és biztosítva a CPU, a memória és más kritikus komponensek stabil és tiszta áramellátását. Ezzel egyidejűleg az alacsony ESR alacsonyabb energiaveszteséget is jelent, hozzájárulva a szerverek általános energiahatékonyságának javulásához, és megfelelve a modern adatközpontok zöld és energiatakarékos követelményeinek.
A nagy névleges hullámáram-képesség fokozza a rendszer stabilitását
Szerver működése közben a tápáramkörök jelentős hullámáramot generálnak, különösen akkor, ha többfázisú VRM-ek (feszültségszabályozó modulok) táplálják a nagy teljesítményű processzorokat. A TPB19 sorozat nagy hullámáram-kezelési képessége (pl. 900mA 100kHz-en egy 16V/10μF kondenzátor esetében) biztosítja, hogy a kondenzátorok stabil teljesítményt tartsanak fenn zord üzemi körülmények között, csökkentve a kondenzátor túlmelegedését és a túlzott hullámáram okozta teljesítményromlást, ezáltal javítva a szerverrendszer hosszú távú megbízhatóságát.
Széles hőmérsékleti tartomány zord működési környezetekhez
A TPB19 sorozat -55℃ és +105℃ közötti üzemi hőmérsékleti tartományt támogat, ez a széles hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi, hogy tökéletesen ellenálljon a szerverállványokban előforduló magas hőmérsékleti környezeteknek. Még akkor is, ha a hűtőrendszer hatékonysága lokálisan csökken, vagy a környezeti hőmérséklet emelkedik, a TPB19 stabil elektromos teljesítményt tart fenn, megakadályozva a hőmérséklet-ingadozások okozta rendszerhibákat.
Hosszú élettartamú kialakítás, amely csökkenti a karbantartási igényt
Ez a kondenzátorsorozat 2000 órás élettartamot biztosít 105 ℃-on. A szerverek szokásos 50-60 ℃-os működési környezetére átszámítva a tényleges élettartama messze meghaladja a szerver tervezett élettartamát. Ez a hosszú élettartam jelentősen csökkenti a szerverberendezések potenciális karbantartási igényeit, ami különösen fontos a 99,99%-nál nagyobb rendelkezésre állást igénylő adatközpontok esetében.
Speciális alkalmazások szerver alrendszerekben
Szerver energiagazdálkodási egység
A szerver energiagazdálkodási egységében (PSU) a TPB19 kondenzátor a kimeneti szűrő áramkörben használható a kapcsolóüzemű tápegység által generált nagyfrekvenciás zaj hatékony simítására, tiszta egyenáramot biztosítva a szerver alaplapjának. Nagy feszültségtűrése (akár 75 V) lehetővé teszi a tápmodulok primer oldali áramkörében való használatát is, hatékony teljesítménytényező-korrekciót (PFC) és kapcsolási zaj elnyomást érve el.
CPU/GPU tápegység áramkörök
A modern szerverprocesszorok jellemzően többfázisú feszültségszabályozó modulokat (VRM) igényelnek a nagyáramú, alacsony feszültségű tápegységek biztosításához. Ezekben az áramkörökben a TPB19 kondenzátorokat széles körben használják a tápegység minden fázisának kimeneti szűrésére. Alacsony ESR-jüket és nagyfrekvenciás jellemzőiket kihasználva gyorsan reagálnak a processzor terhelésének átmeneti változásaira, megakadályozva a feszültségeséseket vagy túllépéseket, és biztosítva a számítási magok stabil működését.
Memória alrendszer energiagazdálkodása
A szerver memóriamodulok (különösen a nagyfrekvenciás DDR4/DDR5 memóriák) rendkívül érzékenyek az áramellátás minőségére. A TPB19 kondenzátorok a memória tápegység áramköreinek leválasztására és szűrésére használhatók, kiküszöbölve a tápegység zajának a memóriajel integritására gyakorolt hatását, javítva az adatolvasás/írás megbízhatóságát és csökkentve a bithibaarányt.
Tárolóvezérlők és hálózati interfészek
A szerver tárolóvezérlőkben (például RAID kártyákban) és hálózati interfészkártyákban (NIC) a TPB19 kondenzátorok stabil helyi tápellátást biztosítanak a különféle speciális chipek számára, megakadályozva a tápegység zaja által okozott adatátviteli hibákat, és biztosítva a szerver, a tárolórendszer és a hálózat közötti rendkívül megbízható kapcsolatokat.
Alaplap elosztott táparchitektúra
A modern szerver alaplapok jellemzően elosztott tápellátási architektúrát alkalmaznak, több DC-DC átalakítót telepítve különböző helyeken. A TPB19 kondenzátorok kimeneti szűrőkomponensként működnek ezekhez a helyi tápellátó csomópontokhoz, kiváló minőségű áramot biztosítva a közeli chipseteknek, interfész áramköröknek stb.
Tökéletesen illeszkedik a szerver megbízhatósági követelményeihez
A szerverberendezések sokkal magasabb megbízhatósági követelményeket támasztanak az alkatrészekkel szemben, mint a hagyományos kereskedelmi elektronikai termékek. A Yongming TPB19 sorozata számos szigorú teszten esett át, teljes mértékben megfelelve a szerveralkalmazások magas követelményeinek:
A tartóssági tesztelés biztosítja a hosszú távú működést
Miután a TPB19 kondenzátort 2000 órán át 105 ℃-on névleges feszültségen alkalmazták, a kapacitásváltozás mértéke nem haladja meg a kezdeti érték ±20%-át, a veszteségi tangens nem haladja meg a kezdeti specifikációs érték 150%-át, és a szivárgási áram sem haladja meg a kezdeti specifikációs értéket. Ez a szigorú tartóssági szabvány biztosítja, hogy a kondenzátorok teljesítménye ne romoljon jelentősen a folyamatos szerverműködés során évekig.
Magas páratartalomhoz való alkalmazkodóképesség
Bár a szerverszobák jellemzően szabályozzák a páratartalmat, előfordulhatnak szezonális páratartalom-ingadozások vagy légkondicionáló rendszer meghibásodásai. A TPB19 500 órás 60°C-on és 90%-95%-os relatív páratartalom melletti tesztelés után is jó teljesítményt nyújt, ami javítja a szerver alkalmazkodóképességét a környezeti ingadozásokhoz.
Túlfeszültség-ellenállás
A szerverhálózatokban előforduló feszültséglökések jelentős kihívást jelentenek a kondenzátorok számára. A TPB19 a névleges feszültségének 1,15-szeresét is képes elviselni, ami további biztonsági ráhagyást biztosít a szerverhálózatok számára.
Környezetvédelmi és ipari szabványoknak való megfelelés
A TPB19 sorozat teljes mértékben megfelel az RoHS irányelvnek (2011/65/EU), teljesítve a főbb globális piacokon az elektronikai termékekre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Ez jelentős előnyt jelent a szervergyártók számára, akiknek meg kell felelniük a nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak.
Összefoglalva,
A Yongming TPB19 sorozatú vezetőképes polimer tantál kondenzátorai miniatürizált kialakításukkal, alacsony ESR-jükkel, nagy hullámáram-képességükkel, széles hőmérsékleti tartományukkal és hosszú élettartamukkal megbízható tápellátási megoldást kínálnak a modern szerverberendezések számára. Ahogy az adatközpontok a nagyobb sűrűség és a nagyobb hatékonyság felé fejlődnek, a TPB19 sorozat teljesítménymutatói nagymértékben kompatibilisek a szerveralkalmazások szigorú követelményeivel, így ideális választást jelentenek a szerverek energiagazdálkodásához, a jelintegritáshoz és a rendszer megbízhatóságának tervezéséhez.
Az 5G, a mesterséges intelligencia és az IoT technológiák gyors fejlődésével a szerverek számítási teljesítményével és megbízhatóságával szembeni igények folyamatosan növekedni fognak. A nagy teljesítményű kondenzátorok, mint például a Yongming TPB19 sorozata, egyre fontosabb szerepet fognak játszani a következő generációs szervertechnológiai innováció támogatásában.
| 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 | 1.9 | 16 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 24 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 53 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 20 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 44 | 0,1 | 90 | 950 | |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 25 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 37,5 | 0,1 | 100 | 900 | |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 150 | 800 |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 23.8 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 35 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 12 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 42 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 9.5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 13.9 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 7.5 | 0,1 | 300 | 600 |
| 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11.3 | 0,1 | 300 | 600 | |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 12 | 0,1 | 300 | 600 |








