Główne parametry techniczne
Główne parametry techniczne:
| Przedmiot | Specyfikacja | |
| Zakres temperatur pracy | -55~+105℃ | |
| Znamionowe napięcie robocze | 16~100 V | |
| Zakres pojemności | 1~33μF 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 | |
Charakterystyczny
Rozmiar wyglądu
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego znamionowego
| Częstotliwość (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| Współczynnik korekcji | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
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 | 1.9 | 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 |
Kondensatory tantalowe z polimeru przewodzącego YMIN TPB19: zapewniające niezawodne zasilanie systemów serwerowych
W dzisiejszej erze cyfrowej serwery, jako podstawowe wyposażenie centrów danych, bezpośrednio wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu informatycznego ze względu na swoją stabilność i niezawodność. Kondensatory, jako kluczowe elementy pasywne w obwodach elektronicznych, odgrywają niezastąpioną rolę w zarządzaniu energią serwerów, przetwarzaniu sygnałów i filtrowaniu szumów. Seria przewodzących kondensatorów tantalowych z polimeru przewodzącego TPB19 firmy YMIN Electronics, dzięki swoim doskonałym parametrom roboczym, staje się jednym z preferowanych komponentów przez producentów sprzętu serwerowego.
Podstawowe cechy produktu i dopasowanie do aplikacji serwerowej
Miniaturowa konstrukcja spełnia potrzeby integracji o dużej gęstości
Seria YMIN TPB19 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami 3,5 mm × 2,8 mm × 1,9 mm, co idealnie wpisuje się w wymagania dotyczące projektowania płytek drukowanych o wysokiej gęstości w nowoczesnym sprzęcie serwerowym. W ograniczonej przestrzeni płyty głównej serwera inżynierowie muszą zastosować dużą liczbę kondensatorów, aby zapewnić efektywne zarządzanie energią i przetwarzanie sygnałów. Zminiaturyzowana konstrukcja TPB19 umożliwia zastosowanie układów o wyższej gęstości w kluczowych obszarach, takich jak moduły zasilania serwera oraz obwody zasilania procesora i karty graficznej, co przekłada się na wyższą wydajność obliczeniową.
Niskie ESR zwiększa efektywność energetyczną
Seria TPB19 charakteryzuje się wyjątkowo niską równoważną rezystancją szeregową (ESR) przy częstotliwości 100 kHz, co jest szczególnie ważne w przypadku systemów zasilania serwerów. Serwery wykonują wiele nagłych zadań o dużym obciążeniu podczas pracy, co stawia niezwykle wysokie wymagania w zakresie zdolności systemu zasilania do reagowania na stany przejściowe. Kondensatory o niskim ESR reagują szybciej na zmiany obciążenia, redukując wahania napięcia i zapewniając stabilne i czyste zasilanie procesora, pamięci i innych kluczowych komponentów. Jednocześnie niski ESR oznacza również niższe straty energii, przyczyniając się do poprawy ogólnej efektywności energetycznej serwerów i spełnienia ekologicznych i energooszczędnych wymagań nowoczesnych centrów danych.
Wysoka znamionowa zdolność do przenoszenia prądu tętniącego zwiększa stabilność systemu
Podczas pracy serwera obwody zasilania generują znaczne tętnienia prądu, szczególnie gdy wielofazowe moduły regulatora napięcia (VRM) zasilają procesory o wysokiej wydajności. Wysoka zdolność do obsługi tętnień prądu przez serię TPB19 (np. 900 mA przy 100 kHz dla kondensatora 16 V/10 μF) gwarantuje stabilną pracę kondensatorów w trudnych warunkach pracy, redukując przegrzewanie się kondensatorów i spadek wydajności spowodowany nadmiernym tętnieniem prądu, poprawiając tym samym długoterminową niezawodność systemu serwerowego.
Szeroki zakres temperatur do pracy w trudnych warunkach
Seria TPB19 obsługuje zakres temperatur pracy od -55°C do +105°C, co pozwala jej doskonale wytrzymać wysokie temperatury panujące wewnątrz szaf serwerowych. Nawet gdy wydajność układu chłodzenia spada lokalnie lub temperatura otoczenia rośnie, TPB19 utrzymuje stabilną wydajność elektryczną, zapobiegając awariom systemu spowodowanym wahaniami temperatury.
Konstrukcja o długiej żywotności zmniejsza potrzeby konserwacyjne
Ta seria kondensatorów może utrzymać żywotność do 2000 godzin w temperaturze 105°C. Przekładając to na typowe dla serwerów warunki pracy w temperaturze 50-60°C, ich rzeczywista żywotność znacznie przekracza projektowany okres eksploatacji samego serwera. Ta długa żywotność znacznie zmniejsza potencjalne potrzeby konserwacyjne sprzętu serwerowego, co jest szczególnie ważne w centrach danych wymagających dostępności powyżej 99,99%.
Specyficzne zastosowania w podsystemach serwerowych
Jednostka zarządzania energią serwera
W serwerowym module zarządzania energią (PSU) kondensator TPB19 może być stosowany w wyjściowym obwodzie filtrującym, aby skutecznie wygładzać szumy o wysokiej częstotliwości generowane przez zasilacz impulsowy, zapewniając czyste zasilanie prądem stałym na płycie głównej serwera. Jego wysoka wytrzymałość napięciowa (do 75 V) pozwala również na jego zastosowanie w obwodach pierwotnych modułów zasilania, zapewniając efektywną korekcję współczynnika mocy (PFC) i tłumienie szumów przełączania.
Obwody zasilania procesora/procesora graficznego
Nowoczesne procesory serwerowe zazwyczaj wymagają wielofazowych modułów regulatorów napięcia (VRM) do zasilania wysokoprądowego i niskonapięciowego. W tych układach kondensatory TPB19 są szeroko stosowane do filtrowania wyjściowego każdej fazy zasilania. Wykorzystując niską rezystancję ESR i wysoką częstotliwość, szybko reagują na chwilowe zmiany obciążenia procesora, zapobiegając spadkom lub przepięciom napięcia i zapewniając stabilną pracę rdzeni obliczeniowych.
Zarządzanie energią podsystemu pamięci
Moduły pamięci serwerowej (zwłaszcza pamięci DDR4/DDR5 o wysokiej częstotliwości) są niezwykle wrażliwe na jakość zasilania. Kondensatory TPB19 mogą być stosowane do odsprzęgania i filtrowania w obwodach zasilania pamięci, eliminując wpływ szumów zasilania na integralność sygnału pamięci, poprawiając niezawodność odczytu/zapisu danych i zmniejszając współczynnik błędów bitowych.
Kontrolery pamięci masowej i interfejsy sieciowe
W kontrolerach pamięci masowej serwerów (takich jak karty RAID) i kartach sieciowych (NIC) kondensatory TPB19 zapewniają stabilne lokalne zasilanie dla różnych specjalistycznych układów, zapobiegając błędom transmisji danych spowodowanym przez zakłócenia w zasilaniu i gwarantując niezwykle niezawodne połączenia między serwerem, systemem pamięci masowej i siecią.
Architektura rozproszonego zasilania płyty głównej
Nowoczesne płyty główne serwerów zazwyczaj wykorzystują rozproszoną architekturę zasilania, wdrażając wiele przetwornic DC-DC w różnych lokalizacjach. Kondensatory TPB19 działają jako elementy filtrujące na wyjściu dla tych lokalnych węzłów zasilania, zapewniając wysokiej jakości zasilanie pobliskich chipsetów, obwodów interfejsu itp.
Idealne dopasowanie do wymagań niezawodności serwera
Sprzęt serwerowy ma znacznie wyższe wymagania dotyczące niezawodności komponentów niż zwykłe komercyjne produkty elektroniczne. Seria TPB19 firmy Yongming przeszła liczne rygorystyczne testy, w pełni spełniając wysokie wymagania aplikacji serwerowych:
Testy wytrzymałościowe gwarantują długoterminową eksploatację
Po przyłożeniu napięcia znamionowego przez 2000 godzin w temperaturze 105°C, szybkość zmiany pojemności kondensatora TPB19 nie przekracza ±20% wartości początkowej, tangens strat mocy nie przekracza 150% wartości początkowej, a prąd upływu nie przekracza wartości początkowej. Ten rygorystyczny standard trwałości gwarantuje, że kondensatory nie ulegną znacznemu pogorszeniu wydajności podczas wieloletniej, ciągłej pracy serwera.
Wysoka zdolność adaptacji do wilgotności
Chociaż serwerownie zazwyczaj regulują wilgotność, mogą one nadal podlegać sezonowym wahaniom wilgotności lub awariom systemu klimatyzacji. TPB19 utrzymuje dobrą wydajność po 500 godzinach testów w temperaturze 60°C i wilgotności względnej 90-95%, zwiększając tym samym zdolność serwera do adaptacji do wahań warunków środowiskowych.
Odporność na przepięcia
Przepięcia, które mogą wystąpić w sieciach zasilania serwerów, stanowią poważne wyzwanie dla kondensatorów. TPB19 wytrzymuje przepięcia o wartości 1,15-krotności napięcia znamionowego, zapewniając dodatkowy margines bezpieczeństwa dla systemów zasilania serwerów.
Zgodność z normami środowiskowymi i branżowymi
Seria TPB19 jest w pełni zgodna z dyrektywą RoHS (2011/65/UE), spełniając wymogi ochrony środowiska dla produktów elektronicznych na głównych rynkach światowych. To znacząca zaleta dla producentów serwerów, którzy muszą spełniać międzynarodowe normy środowiskowe.
Podsumowując,
Seria TPB19 firmy Yongming, polimerowe kondensatory tantalowe z przewodzącym prądem, dzięki swojej zminiaturyzowanej konstrukcji, niskiemu współczynnikowi ESR, wysokiemu prądowi tętnień, szerokiemu zakresowi temperatur i długiej żywotności, stanowią niezawodne rozwiązanie zasilania dla nowoczesnych urządzeń serwerowych. Wraz z rozwojem centrów danych w kierunku wyższej gęstości i wydajności, wskaźniki wydajności serii TPB19 są w wysokim stopniu zgodne z rygorystycznymi wymaganiami aplikacji serwerowych, co czyni je idealnym wyborem do zarządzania energią serwerów, integralności sygnału i projektowania niezawodności systemu.
Wraz z szybkim rozwojem technologii 5G, sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy (IoT), wymagania dotyczące mocy obliczeniowej i niezawodności serwerów będą nadal rosły. Wysokowydajne kondensatory, takie jak seria TPB19 firmy Yongming, będą odgrywać coraz ważniejszą rolę we wspieraniu innowacji w technologii serwerowej nowej generacji.
| 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 | 1.9 | 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 |








