TPB14

Krótki opis:

Kondensator tantalowy przewodzący

◆Smukły profil (dł. 3,5×szer. 2,8×wys. 1,4)

◆Niski ESR, wysoki prąd tętnień

◆Wytrzymałość na wysokie napięcie (maks. 75 V)

◆Zgodny z RoHS (2011/65/UE)


Szczegóły produktu

Lista numerów produktów

Tagi produktów

Główne parametry techniczne

Przedmiot Specyfikacja
Zakres temperatur pracy -55~+105℃
Znamionowe napięcie robocze 16~75 V
Zakres pojemności 1~15μF 120Hz/20℃
Dopuszczalne odchylenie pojemności ±20% (120 Hz/20℃)
Współczynnik rozproszenia (tanδ) Wartość jest niższa od wartości podanej na liście produktów standardowych przy 120 Hz/20°C.
Prąd upływu Wartość jest niższa niż podana na standardowej liście produktów. Ładować przez 5 minut przy napięciu znamionowym w temperaturze 20°C.
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) Wartość jest niższa od wartości na liście produktów standardowych przy 100 kHz/20℃.
Napięcie udarowe (V) 1,15-krotność napięcia znamionowego
Trwałość W temperaturze poniżej znamionowej stosować znamionowe napięcie robocze przez 2000 godzin, a następnie przechowywać w temperaturze 20℃ przez 16 godzin; produkt musi spełniać:
- Szybkość zmiany pojemności ≤±20% wartości początkowej
- Współczynnik rozproszenia (tanδ) ≤150% wartości początkowej specyfikacji
- Prąd upływu ≤Początkowa wartość specyfikacji
Wysoka temperatura i wilgotność Przechowywać w temperaturze 60℃, przy wilgotności 90%-95% przez 500 godzin bez podłączania napięcia, a następnie przechowywać w temperaturze 20℃ przez 16 godzin; produkt musi spełniać:
- Szybkość zmiany pojemności -40%~+20%
- Współczynnik rozproszenia (tanδ) ≤150% wartości początkowej specyfikacji
- Prąd upływu ≤300% wartości początkowej specyfikacji

tpb14(1)

Współczynnik temperaturowy znamionowego prądu tętnień

Znamionowy współczynnik temperaturowy prądu tętnienia
Temperatura -55℃ < T ≤ 45℃ 45℃ < T ≤ 85℃ 85℃ < T ≤ 105℃
Współczynnik znamionowy 105°C 1 0,7 0,25
Uwaga: Temperatura powierzchni kondensatora nie może przekraczać maksymalnej temperatury roboczej produktu.

Znamionowy współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego

Częstotliwość (Hz)

120 Hz 1 kHz 10 kHz 100-300 kHz

współczynnik korekcji

0,1 0,45 0,5 1

Standardowa lista produktów

napięcie znamionowe temperatura znamionowa (℃) Kategoria Volt (V) Kategoria Temperatura (℃) Pojemność (uF) Wymiary (mm) LC (uA, 5 min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ 100 kHz) Prąd tętnień znamionowy (mA/rms)45°C100kHz
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

 

Kondensator elektrolityczny z polimeru przewodzącego i tantalu TPB14: zasilanie urządzeń elektronicznych nowej generacji niezawodną wydajnością

W dzisiejszych, coraz bardziej zminiaturyzowanych, inteligentnych i wysokowydajnych urządzeniach elektronicznych, wydajność podstawowych komponentów bezpośrednio decyduje o sukcesie lub porażce produktu. Tradycyjne kondensatory tantalowe słyną z wysokiej gęstości pojemności, ale ze względu na właściwości fizyczne elektrolitu, napotykają na problemy ze stabilnością w wysokich temperaturach, równoważną rezystancją szeregową (ESR) i długoterminową niezawodnością. Seria TPB14 przewodzących polimerowych kondensatorów elektrolitycznych tantalowo-polimerowych rozwiązuje ten problem, łącząc naturalne zalety materiału tantalu z najnowocześniejszą technologią polimerów przewodzących. Zapewnia ona inżynierom najlepsze rozwiązanie, które łączy wysoką pojemność, ultraniską ESR, doskonałą stabilność i ultradługą żywotność, stając się siłą napędową przyszłych innowacji w elektronice.

Przełomowa technologia: polimery przewodzące umożliwiają odrodzenie kondensatorów tantalowych

Kluczem do przełomu w serii TPB14 jest rewolucyjny materiał katody – polimer o wysokiej przewodności. W przeciwieństwie do tradycyjnych kondensatorów tantalowych, które wykorzystują elektrolit ciekły lub stały:

• Ultraniski współczynnik ESR, zapewniający wysoką wydajność: Polimer przewodzący charakteryzuje się wyjątkowo wysoką przewodnością, zbliżoną do przewodności metali, co przekłada się na wartość ESR dla TPB14, która jest o ponad rząd wielkości niższa niż w przypadku tradycyjnych kondensatorów tantalowych. To nie tylko znacząco zmniejsza straty energii kondensatora (objawiające się zmniejszonym wydzielaniem ciepła), ale także zapewnia natychmiastowy, wysoki prąd wymagany przez szybkie układy cyfrowe (takie jak zasilacze CPU/GPU, pamięci DDR), skutecznie niwelując spadki napięcia (IR Drop), zapewniając stabilną pracę układu pod dużym obciążeniem oraz poprawiając ogólną wydajność i sprawność systemu.

• Brak ciekłego elektrolitu, co eliminuje obawy: Całkowite wyeliminowanie ciekłego elektrolitu eliminuje ryzyko wycieku. Ta cecha jest kluczowa w zastosowaniach o rygorystycznych wymaganiach dotyczących niezawodności (takich jak wszczepialne urządzenia medyczne, elektronika lotnicza i serwery o wysokiej gęstości), zapobiegając katastrofalnym skutkom awarii systemu spowodowanej awarią kondensatora.

• Doskonała stabilność temperaturowa: Polimer przewodzący charakteryzuje się minimalnymi wahaniami parametrów w szerokim zakresie temperatur (TPB14 zazwyczaj pracuje w temperaturach od -55°C do +125°C, a nawet wyższych). Jego ESR i wahania pojemności wraz z temperaturą są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych kondensatorów tantalowych, co zapewnia stabilną pracę urządzeń w środowiskach o ekstremalnie niskiej lub wysokiej temperaturze lub gwałtownych zmianach temperatury (takich jak komory silników samochodowych i zewnętrzne stacje bazowe).

• Wydłużona żywotność i niezawodność: Bez problemów z wysychaniem elektrolitu i degradacją chemiczną, seria TPB14 oferuje teoretyczną żywotność znacznie przewyższającą żywotność tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych tantalowych i aluminiowych. Charakteryzuje się doskonałą tolerancją na tętnienia prądu i minimalnym spadkiem wydajności przy długotrwałym prądzie przełączającym o wysokiej częstotliwości, zapewniając stabilną ochronę urządzeń przez dziesięciolecia, znacząco redukując koszty konserwacji i awaryjność.

• Doskonałe charakterystyki częstotliwościowe: Niska charakterystyka ESR pozwala kondensatorowi TPB14 na zachowanie doskonałych parametrów kondensatora przy wysokich częstotliwościach (do setek kHz lub nawet MHz), co czyni go idealnym kondensatorem filtrującym wyjście w zasilaczach impulsowych (przetwornicach DC-DC), skutecznie filtrując szumy o wysokiej częstotliwości i zapewniając czyste napięcie stałe.

Wspieranie przyszłości: szerokie zastosowanie TPB14

Dzięki swojej ogólnej doskonałej wydajności seria TPB14 stała się preferowanym wyborem w wielu dziedzinach elektroniki high-end:

1. Infrastruktura komunikacyjna i 5G/6G:

◦ 5G/6G Base Station RRU/AAU: Zapewnia stabilne filtrowanie zasilania o niskim ESR dla wysokowydajnych wzmacniaczy mocy GaN, gwarantując czystość sygnału i wydajność transmisji. Wysoka niezawodność i szeroki zakres temperatur pracy spełniają surowe wymagania środowiskowe zewnętrznych stacji bazowych.

◦ Sprzęt sieciowy/przełączniki/routery centrów danych: odgrywają kluczową rolę w rozdzielaniu zasilania i przechowywaniu dużej pojemności dla układów o dużej mocy, takich jak procesory, układy ASIC i układy FPGA, zapewniając natychmiastowy wysoki prąd w celu zagwarantowania stabilności przetwarzania i transmisji danych oraz zmniejszenia współczynnika błędów bitowych.

2. Wysokowydajne obliczenia i sztuczna inteligencja:

◦ Serwery/stacje robocze: Stosowane do filtrowania zasilania w procesorach CPU, GPU i modułach pamięci (DDR4/DDR5). Niskie parametry ESR są kluczowe dla utrzymania stabilności napięcia podczas operacji o dużej prędkości, co bezpośrednio wpływa na wydajność i niezawodność systemu.

◦ Karty akceleratora AI/procesory graficzne: spełniają wysokie wymagania dotyczące zużycia energii przy nagłych wzrostach napięcia, zapewniając solidną podstawę energetyczną do szkolenia AI i wnioskowania.

3. Elektronika samochodowa (elektryfikacja i inteligentyzacja):

◦ Pojazdy elektryczne (EV/HEV): zapewniają wydajne i niezawodne magazynowanie i filtrowanie energii dla kluczowych podzespołów w środowiskach wysokiego napięcia, wysokiego prądu i wysokiej temperatury, takich jak ładowarki pokładowe (OBC), przetwornice DC-DC, systemy zarządzania akumulatorami (BMS) i sterowniki silników.

◦ Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS): zapewniają stabilną pracę systemów zasilania radarów, kamer i kontrolerów domeny, gwarantując bezpieczeństwo jazdy.

◦ Systemy informacyjno-rozrywkowe: poprawa jakości przetwarzania dźwięku i obrazu oraz szybkości reakcji systemu.

4. Automatyka przemysłowa i zasilanie:

◦ Przemysłowe falowniki/serwonapędy: Stosowane jako kondensatory podtrzymujące magistralę i filtry wyjściowe, zwiększające efektywność energetyczną i dokładność napędu.

◦ Systemy sterowania PLC/DCS: zapewniają stabilne zasilanie głównych kontrolerów i modułów wejścia/wyjścia.

◦ Zasilacze impulsowe wysokiej klasy (SMPS): Preferowany kondensator filtrujący wyjściowy dla zasilaczy o wysokiej sprawności i dużej gęstości mocy.

5. Elektronika użytkowa (sektor high-end):

◦ Flagowe smartfony/tablety: Stosowane w obwodach zasilania procesora w celu wydłużenia czasu pracy baterii i zwiększenia wydajności w sytuacjach wymagających dużej wydajności, takich jak fotografia czy gry.

◦ Laptopy/konsole do gier najwyższej klasy: zapewniają mocne i stabilne zasilanie dla procesorów CPU i GPU.

◦ Aparaty cyfrowe/Drony: Odgrywają kluczową rolę w procesorach obrazu i zasilaczach systemów zasilania.

6. Elektronika medyczna:

◦ Przenośne urządzenia medyczne (monitory, defibrylatory): Wysoka niezawodność i długa żywotność to kluczowe wymagania.

◦ Sprzęt do obrazowania wysokiej klasy (niektóre wewnętrzne moduły zasilania): Wymaga stabilnego zasilania o niskim poziomie szumów.

Wybierz TPB14, wybierz przyszłą konkurencyjność

Seria TPB14 przewodzących polimerowych kondensatorów elektrolitycznych tantalowych to coś więcej niż tylko komponent; to potężne narzędzie dla inżynierów, którzy mogą sprostać coraz większym wyzwaniom w projektowaniu elektroniki. Eliminuje ona wąskie gardła tradycyjnych kondensatorów w zakresie wydajności, wzrostu temperatury, żywotności i niezawodności, zapewniając urządzeniom:

• Lepsza wydajność: mniejsze wahania napięcia i większa efektywność energetyczna.

• Zwiększona niezawodność: Brak ryzyka wycieku, wyjątkowo długa żywotność i szeroka stabilność temperaturowa.

• Mniejszy rozmiar: Duża gęstość pojemności ułatwia miniaturyzację urządzeń.

• Niższy całkowity koszt systemu: Niższe wymagania dotyczące odprowadzania ciepła, niższe wymagania konserwacyjne i częstotliwość wymiany.

Niezależnie od tego, czy budujesz sieci komunikacyjne nowej generacji, napędzasz rewolucję w inteligentnej motoryzacji, tworzysz potężne możliwości obliczeniowe AI, czy projektujesz wysoce niezawodny sprzęt przemysłowy i precyzyjne instrumenty medyczne, seria TPB14 stanowi niezawodny fundament Twojego łańcucha zasilania. Reprezentuje szczyt technologii kondensatorów tantalowych i jest idealnym wyborem dla tych, którzy poszukują najwyższej wydajności i absolutnej niezawodności. Poznaj serię TPB14 już dziś i zapewnij swoim innowacyjnym projektom wysoką wydajność i solidną ochronę!


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napięcie znamionowe (V) Temperatura znamionowa (℃) Kategoria napięcia (V) Kategoria Temperatura (℃) Pojemność nominalna (μF) Wymiary produktu (mm) Prąd upływu (μA, 5 min) Tanδ (120Hz) ESR (mΩ 100 kHz) Prąd tętnień znamionowy (mA rms) przy 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