Fő műszaki paraméterek
Műszaki paraméter
♦ 105 ℃ 3000 óra
♦ Nagy megbízhatóság, szuper alacsony hőmérséklet
♦ Alacsony LC, alacsony fogyasztás
♦ RoHS-kompatibilis
Specifikáció
| Tételek | Jellemzők | |
| Hőmérséklet-tartomány (℃) | -40℃~+105℃ | |
| Feszültségtartomány (V) | 350~500V.DC | |
| Kapacitástartomány (µF) | 47 〜1000µF (20℃ 120Hz) | |
| Kapacitástűrés | ±20% | |
| Szivárgási áram (mA) | <0,94 mA vagy 3 CV, 5 perces teszt 20 ℃-on | |
| Maximális DF(20℃) | 0,15 (20 ℃, 120 Hz) | |
| Hőmérsékleti jellemzők (120 Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0,8; C(-40℃)/C(+20℃)≥0,65 | |
| Impedancia jellemzők | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Szigetelési ellenállás | A DC 500V szigetelési ellenállásmérővel mért érték egyenáramú szigetelési ellenállást mér az összes csatlakozó és a szigetelőhüvellyel ellátott rögzítőgyűrű között = 100mΩ. | |
| Szigetelési feszültség | Alkalmazzon 2000 V váltakozó áramot az összes csatlakozó és a szigetelőhüvellyel ellátott rögzítőgyűrű közé 1 percig, amíg nem jelentkezik rendellenesség. | |
| Kitartás | Alkalmazzon névleges feszültségnél nem nagyobb feszültségű kondenzátort 105 ℃-os környezetben, és alkalmazza a névleges feszültséget 3000 órán át, majd állítsa vissza a hőmérsékletet 20 ℃-os környezetre, és a teszteredményeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek. | |
| Kapacitásváltozási sebesség (ΔC) | ≤kezdeti érték 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| Szivárgási áram (LC) | ≤kezdeti specifikációs érték | |
| Szavatossági idő | A kondenzátort 1000 órán át 105 ℃-os környezetben tartották, majd 20 ℃-os környezetben tesztelték, és a teszt eredményének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek. | |
| Kapacitásváltozási sebesség (ΔC) | ≤kezdeti érték 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150%-a a kezdeti specifikációs értéknek | |
| Szivárgási áram (LC) | ≤kezdeti specifikációs érték | |
| (A feszültség előkezelését a mérés előtt el kell végezni: a kondenzátor mindkét végére névleges feszültséget kell kapcsolni egy kb. 1000Ω-os ellenálláson keresztül 1 órán át, majd az előkezelés után egy 1Ω/V-os ellenálláson keresztül kisütni az elektromosságot. A teljes kisütés után 24 órán át normál hőmérsékleten kell tartani, majd megkezdeni a mérést.) | ||
Termék méretrajza
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hullámáram-frekvenciakorrekciós együttható
A névleges hullámáram frekvenciakorrekciós együtthatója
| Frekvencia (Hz) | 50 Hz | 120 Hz | 500 Hz | IKHz | >10 kHz |
| Együttható | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
A névleges hullámáram hőmérséklet-korrekciós együtthatója
| Környezeti hőmérséklet (℃) | 40 ℃ | 60 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
| Korrekciós tényező | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
IDC3 sorozatú alumínium elektrolitkondenzátorok: Stabil és hatékony energiamegoldásokat kínálnak szerver tápegységekhez
A mai digitális korban a szerverek az adattárolás, -feldolgozás és -átvitel alapvető berendezései. Stabil működésük kulcsfontosságú a teljes információs rendszer szempontjából. A szerver tápegységeknek, a szerverek "szívének", hatékonynak, stabilnak és megbízhatónak kell lenniük. Az IDC3 sorozatú alumínium elektrolit kondenzátorok kiváló teljesítményükkel ideális választást jelentenek a szerver tápegységek tervezéséhez.
A termék alapvető műszaki jellemzői
A fejlett anyagok és gyártástechnológia felhasználásával az IDC3 sorozatú alumínium elektrolitkondenzátorok hosszú, 3000 órás élettartamot kínálnak 105°C-on. Ez a teljesítmény különösen fontos a 24/7-es megszakítás nélküli működést igénylő szerver tápegységek esetében. A -40°C és +105°C közötti üzemi hőmérsékleti tartománynak köszönhetően ezek a kondenzátorok ellenállnak a szerverszobák zord környezeti feltételeinek.
350-500V DC névleges feszültségtartományukkal és 47μF és 1000μF közötti kapacitásértékeikkel ezek a kondenzátorok teljes mértékben megfelelnek a szerver tápegységek áramköreinek tervezési követelményeinek. Alacsony szivárgási áramuk (kevesebb, mint 0,94mA vagy 3CV) minimalizálja az energiafogyasztást készenléti üzemmódban, megfelelve a modern adatközpontok szigorú energiahatékonysági követelményeinek.
Főbb alkalmazások a szerver tápegységekben
A szerver tápegységek tervezésében az IDC3 kondenzátorokat elsősorban a következő kulcsfontosságú területeken használják:
Bemeneti szűrő áramkör: A szerver tápegység bemenetének hatékonyan kell elnyomnia a nagyfrekvenciás zajt és az elektromos hálózatból származó elektromágneses interferenciát. Kiváló frekvenciakarakterisztikájú IDC3 kondenzátorok veszteségi tényezője (DF) legfeljebb 0,15 120 Hz-es alapfrekvencián, így hatékonyan kiszűrik a zajt és biztosítják a bemeneti teljesítmény tisztaságát.
Teljesítménytényező-korrekciós (PFC) áramkör: A modern szerver tápegységek gyakran aktív PFC technológiát alkalmaznak az energiahatékonyság javítása érdekében. Az IDC3 kondenzátorok energiapufferelést és -szűrést biztosítanak ebben az áramkörben. Alacsony egyenértékű soros ellenállásuk (ESR) segít csökkenteni az energiaveszteséget és javítani a rendszer általános hatékonyságát. A termék 105°C-on mért impedancia-stabilitása biztosítja a PFC áramkör stabil működését változó terhelési körülmények között.
DC-DC átalakító áramkör: A szerver tápegységeknek több feszültségkimenetet kell biztosítaniuk a különböző komponensek számára, és a DC-DC átalakító ennek a funkciónak a lényege. Az IDC3 kondenzátorok biztosítják a szükséges energiatárolást és feszültségstabilizálást ebben a folyamatban. Nagy lüktetőáram-képességük (pl. 3750μA egy 500V/1500μF kondenzátornál) stabil kimeneti feszültséget biztosít még nagy terhelésingadozások esetén is.
Megbízhatósági tervezés és hosszú távú üzemeltetés
A szerver tápegységek megbízhatósága közvetlenül összefügg a teljes adatközpont stabil működésével. Az IDC3 sorozatú kondenzátorokat a hosszú távú megbízhatóság szem előtt tartásával tervezték:
A termék speciális elektrolit-összetételt és tömítési technológiát alkalmaz az elektrolit száradásának hatékony lassítására, biztosítva a több mint 3000 órás élettartamot. Továbbá a kondenzátor kapacitásváltozási sebessége magas hőmérsékletű környezetben a kezdeti érték ±20%-án belül szabályozható, a veszteségi tangens nem haladja meg a kezdeti specifikáció 200%-át, és a szivárgási áram a kezdeti specifikációk keretein belül marad. Ezek a mutatók stabil teljesítményt biztosítanak a termék teljes életciklusa alatt.
Az IDC3 szigorú tartóssági teszteken is átment, amelyek azt mutatták, hogy minden paraméter a specifikáción belül marad, miután 3000 órán át 105°C-on névleges áramingadozásnak és feszültségnek volt kitéve. Továbbá, 1000 óra 105°C-on történő tárolás után a kulcsfontosságú paraméterek, például a kapacitásváltozási sebesség, a veszteségi tényező és a szivárgási áram változásai az elfogadható határokon belül maradtak, ami kiváló teljesítményt mutat.
Alkalmazkodás a szerver tápegységek speciális igényeihez
A szerver tápegységek működés közben jelentős hőt termelnek, ami gyakran magas hőmérséklethez vezet az adatközpontokban. Az IDC3 sorozat ultra-alacsony hőmérsékleti jellemzői stabil teljesítményt biztosítanak még magas hőmérsékletű környezetben is. A termék hőmérséklet-korrekciós együtthatója 105°C-on 1-es ingadozási áramkorrekciós tényezőt mutat, ami azt jelenti, hogy a kondenzátor magas hőmérsékletű környezetben is megőrzi névleges teljesítményét.
Frekvenciakarakterisztikák tekintetében az IDC3 kiváló alkalmazkodóképességet mutat a különböző frekvenciákon. 50 Hz-től 10 kHz fölé a termék hullámáram-korrekciós tényezője fokozatosan növekszik 0,8-ról 1,4-re, lehetővé téve a szerver tápegységekben található különböző frekvenciák harmonikus komponenseinek hatékony kezelését.
Biztonság és környezetvédelem
A biztonság kiemelt fontosságú a szerver tápegységek tervezésénél. Az IDC3 sorozatú kondenzátorokat a biztonság szem előtt tartásával tervezték: szigetelési ellenállásuk meghaladja a 100 MΩ-ot, és problémamentesen ellenállnak a 2000 V AC feszültségnek egy percig. Ezek a tulajdonságok hatékonyan megakadályozzák a kondenzátor meghibásodása által okozott rövidzárlatok kockázatát, védve a teljes tápegységrendszert.
Az IDC3 sorozat megfelel az RoHS irányelvnek is, és nem tartalmaz veszélyes anyagokat, például ólmot, higanyt és kadmiumot, így megfelel a modern elektronikai termékek környezetvédelmi követelményeinek. Nagyméretű adatközpontok esetében ez nemcsak a környezeti terhelést csökkenti, hanem megfelel a különböző országok egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásainak is.
Gyakorlati alkalmazási érték
A gyakorlati alkalmazásokban az IDC3 sorozatú kondenzátorok számos előnnyel járnak a szerver tápegységek számára:
Energiahatékonyság javítása: Az alacsony ESR és az alacsony veszteségi jellemzők segítenek csökkenteni az energiaveszteséget a tápegységen belül, javítva a rendszer általános hatékonyságát. Nagy adatközpontok esetében, ahol sok szerver található, már a kis hatékonyságnövelés is jelentős energiamegtakarítást eredményezhet.
Helyoptimalizálás: Kis méretük lehetővé teszi a kompaktabb tápegység-kialakításokat, ami segít a nagy teljesítménysűrűség elérésében. Ez különösen fontos a modern adatközpontok korlátozott helykínálatában.
Fokozott megbízhatóság: Hosszú élettartamuk és magas hőmérsékleti stabilitásuk csökkenti a kondenzátor meghibásodása által okozott tápellátási kieséseket, javítva a szerver általános rendelkezésre állását. A magas rendelkezésre állást igénylő vállalati szintű alkalmazások esetében ez kevesebb állásidőt és karbantartási költséget jelent.
Alacsonyabb teljes birtoklási költség: Bár a kezdeti költség valamivel magasabb lehet, mint a hagyományos kondenzátoroké, az IDC3 hosszú távú megbízhatósága és alacsony meghibásodási aránya jelentősen csökkenti a szerverek teljes birtoklási költségét.
Következtetés
Az IDC3 sorozatú alumínium elektrolit kondenzátorok kiváló műszaki teljesítményükkel és megbízhatóságukkal erős támogatást nyújtanak a szerver tápegységek számára. A mai gyorsan gyorsuló digitális átalakulásban a stabil és hatékony szerver tápegységek elengedhetetlenek a vállalati információs rendszerek zökkenőmentes működésének biztosításához. Az IDC3 sorozatú kondenzátorok kiválasztása több, mint pusztán egy elektronikus alkatrész kiválasztása; szilárd garanciát nyújt a szerverrendszerek hosszú távú, stabil működésére.
Az olyan technológiák gyors fejlődésével, mint az 5G, a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika, a szerverek teljesítménykövetelményei folyamatosan növekedni fognak. A technológiai innovációnak és a folyamatok optimalizálásának köszönhetően az IDC3 sorozatú kondenzátorok továbbra is megfelelnek a szerver tápegységek nagy hatékonyságú, nagy sűrűségű és nagy megbízhatóságú jövőbeli igényeinek, hozzájárulva a digitális gazdaság fejlődéséhez.
| Névleges feszültség (lökőfeszültség) (V) | Névleges kapacitás (μF) | Termék méretei (H·M, mm) | Tan δ | ESR (mΩ) | Névleges áramhullám (μA) | LC (pA) | Termék cikkszáma | Minimális csomagmennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |







