Główne parametry techniczne
Parametry techniczne
♦ 105℃3000 godzin
♦ Wysoka niezawodność, bardzo niska temperatura
♦ Niski LC, niskie zużycie
♦ Zgodność z RoHS
Specyfikacja
| Rzeczy | Charakterystyka | |
| Zakres temperatur(℃) | -40℃~+105℃ | |
| Zakres napięcia (V) | 350~500 V prądu stałego | |
| Zakres pojemności (uF) | 47 〜1000uF(20℃ 120Hz) | |
| Tolerancja pojemności | ±20% | |
| Prąd upływu (mA) | <0,94 mA lub 3 CV, test 5-minutowy w temperaturze 20℃ | |
| Maksymalny DF(20℃) | 0,15(20℃, 120Hz) | |
| Charakterystyka temperaturowa (120 Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0,8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0,65 | |
| Charakterystyka impedancji | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Rezystancja izolacji | Wartość zmierzona poprzez przyłożenie testera rezystancji izolacji prądu stałego 500 V pomiędzy wszystkie zaciski i pierścień osadczy z tuleją izolacyjną = 100 mΩ. | |
| Napięcie izolacyjne | Przyłóż prąd zmienny 2000 V między wszystkie zaciski oraz pierścień osadczy z tuleją izolacyjną na 1 minutę, a nie pojawią się żadne nieprawidłowości. | |
| Wytrzymałość | Przyłóż znamionowy prąd tętnień do kondensatora o napięciu nieprzekraczającym napięcia znamionowego w temperaturze 105°C i przyłóż znamionowe napięcie przez 3000 godzin, a następnie przenieś do temperatury 20°C. Wyniki testu powinny spełnić poniższe wymagania. | |
| Szybkość zmiany pojemności (ΔC) | ≤wartość początkowa 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% wartości początkowej specyfikacji | |
| Prąd upływu (LC) | ≤wartość początkowej specyfikacji | |
| Okres przydatności do spożycia | Kondensator przechowywano w temperaturze 105°C przez 1000 godzin, a następnie przetestowano w temperaturze 20°C. Wynik testu powinien spełniać poniższe wymagania. | |
| Szybkość zmiany pojemności (ΔC) | ≤wartość początkowa 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150% wartości początkowej specyfikacji | |
| Prąd upływu (LC) | ≤wartość początkowej specyfikacji | |
| (Przed testem należy wykonać wstępną obróbkę napięcia: przyłożyć napięcie znamionowe do obu końców kondensatora za pomocą rezystora o wartości około 1000Ω przez 1 godzinę, a następnie rozładować ładunek elektryczny za pomocą rezystora 1Ω/V po wstępnej obróbce. Umieścić kondensator w normalnej temperaturze na 24 godziny po całkowitym rozładowaniu, a następnie rozpocząć test.) | ||
Rysunek wymiarowy produktu
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12,25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Współczynnik korekcji częstotliwości prądu tętniącego
Współczynnik korekcji częstotliwości znamionowego prądu tętnienia
| Częstotliwość (Hz) | 50Hz | 120 Hz | 500 Hz | IKHz | >10 kHz |
| Współczynnik | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,25 | 1.4 |
Współczynnik korekcji temperatury znamionowego prądu tętnienia
| Temperatura otoczenia (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| Współczynnik korekcji | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
Kondensatory elektrolityczne aluminiowe serii IDC3: zapewniają stabilne i wydajne rozwiązania energetyczne dla zasilaczy serwerowych
W dzisiejszej erze cyfrowej serwery stanowią podstawowy sprzęt do przechowywania, przetwarzania i transmisji danych. Ich stabilna praca ma kluczowe znaczenie dla całego systemu informatycznego. Zasilacze serwerowe, będące „sercem” serwerów, muszą być wydajne, stabilne i niezawodne. Aluminiowe kondensatory elektrolityczne serii IDC3, dzięki swojej doskonałej wydajności, stanowią idealny wybór do projektów zasilaczy serwerowych.
Podstawowe cechy techniczne produktu
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych materiałów i technologii procesowej, aluminiowe kondensatory elektrolityczne serii IDC3 oferują długą żywotność, sięgającą 3000 godzin w temperaturze 105°C. Ta wydajność jest szczególnie ważna w przypadku zasilaczy serwerowych wymagających nieprzerwanej pracy 24/7. Dzięki zakresowi temperatur pracy od -40°C do +105°C, kondensatory te są odporne na trudne warunki środowiskowe panujące w serwerowniach.
Dzięki zakresowi napięcia znamionowego 350-500 V DC i pojemności od 47 μF do 1000 μF, kondensatory te w pełni spełniają wymagania projektowe obwodów zasilania serwerów. Niski prąd upływu (poniżej 0,94 mA lub 3 CV) minimalizuje zużycie energii w trybie czuwania, spełniając rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowoczesnych centrów danych.
Kluczowe zastosowania w zasilaczach serwerowych
W projektowaniu zasilaczy serwerowych kondensatory IDC3 stosowane są przede wszystkim w następujących kluczowych obszarach:
Obwód filtru wejściowego: Wejście zasilacza serwerowego musi skutecznie tłumić szumy o wysokiej częstotliwości i zakłócenia elektromagnetyczne z sieci energetycznej. Dzięki doskonałym charakterystykom częstotliwościowym, kondensatory IDC3 osiągają współczynnik strat (DF) nie większy niż 0,15 przy częstotliwości bazowej 120 Hz, skutecznie filtrując szumy i zapewniając czystość zasilania wejściowego.
Układ korekcji współczynnika mocy (PFC): Nowoczesne zasilacze serwerowe powszechnie wykorzystują technologię aktywnej korekcji współczynnika mocy (PFC) w celu poprawy efektywności energetycznej. Kondensatory IDC3 zapewniają buforowanie i filtrowanie energii w tym układzie. Ich niska równoważna rezystancja szeregowa (ESR) pomaga zmniejszyć straty energii i poprawić ogólną wydajność systemu. Stabilność impedancji produktu w temperaturze 105°C gwarantuje stabilną pracę układu PFC w zmiennych warunkach obciążenia.
Obwód konwersji DC-DC: Zasilacze serwerowe muszą zapewniać wiele wyjść napięciowych dla różnych komponentów, a przetwornica DC-DC stanowi rdzeń tej funkcji. Kondensatory IDC3 zapewniają niezbędne magazynowanie energii i stabilizację napięcia w tym procesie. Ich wysoka zdolność do przenoszenia prądu tętniącego (np. 3750 μA dla kondensatora 500 V/1500 μF) gwarantuje stabilne napięcie wyjściowe nawet przy dużych wahaniach obciążenia.
Niezawodność konstrukcji i długoterminowa eksploatacja
Niezawodność zasilaczy serwerowych ma bezpośredni wpływ na stabilność pracy całego centrum danych. Kondensatory serii IDC3 zostały zaprojektowane z myślą o długoterminowej niezawodności:
Produkt wykorzystuje specjalną formułę elektrolitu i technologię uszczelnienia, aby skutecznie spowolnić wysychanie elektrolitu, zapewniając żywotność ponad 3000 godzin. Co więcej, szybkość zmian pojemności kondensatora jest kontrolowana w zakresie ±20% wartości początkowej w środowiskach o wysokiej temperaturze, tangens stratności nie przekracza 200% początkowej specyfikacji, a prąd upływu pozostaje w granicach początkowej specyfikacji. Wskaźniki te zapewniają stabilną pracę przez cały cykl życia produktu.
Moduł IDC3 przeszedł również rygorystyczne testy wytrzymałościowe, wykazując, że wszystkie parametry pozostają zgodne ze specyfikacją po poddaniu go znamionowemu prądowi tętnień i napięciu przez 3000 godzin w temperaturze 105°C. Co więcej, po 1000 godzinach przechowywania w temperaturze 105°C, zmiany kluczowych parametrów, takich jak szybkość zmiany pojemności, współczynnik strat i prąd upływu, pozostały w dopuszczalnych granicach, co świadczy o jego doskonałej wydajności.
Dostosowanie do specjalnych potrzeb zasilaczy serwerowych
Zasilacze serwerowe generują znaczną ilość ciepła podczas pracy, co często prowadzi do wysokich temperatur w centrach danych. Ultraniskotemperaturowa charakterystyka pracy serii IDC3 zapewnia stabilną pracę nawet w środowiskach o wysokiej temperaturze. Współczynnik korekcji temperaturowej produktu wynosi 1 przy 105°C, co oznacza, że kondensator utrzymuje znamionową wydajność nawet w środowiskach o wysokiej temperaturze.
Pod względem charakterystyki częstotliwościowej, IDC3 charakteryzuje się doskonałą adaptacją do różnych częstotliwości. W zakresie od 50 Hz do powyżej 10 kHz, współczynnik korekcji prądu tętniącego stopniowo wzrasta z 0,8 do 1,4, co pozwala na efektywne radzenie sobie ze składowymi harmonicznymi o różnych częstotliwościach występującymi w zasilaczach serwerowych.
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Bezpieczeństwo jest priorytetem w projektowaniu zasilaczy serwerowych. Kondensatory serii IDC3 zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie: ich rezystancja izolacji przekracza 100 MΩ i bez problemu wytrzymują napięcie przemienne 2000 V przez jedną minutę. Te cechy skutecznie zapobiegają ryzyku zwarć spowodowanych awarią kondensatora, chroniąc cały system zasilania.
Seria IDC3 jest również zgodna z dyrektywą RoHS i nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, spełniając wymogi środowiskowe stawiane nowoczesnym produktom elektronicznym. W przypadku dużych centrów danych nie tylko zmniejsza to obciążenie dla środowiska, ale także spełnia coraz bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe w różnych krajach.
Praktyczna wartość zastosowania
W zastosowaniach praktycznych kondensatory serii IDC3 zapewniają zasilaczom serwerowym szereg korzyści:
Poprawa efektywności energetycznej: Niski współczynnik ESR i niskie straty energii pomagają zmniejszyć straty energii w zasilaczu, poprawiając ogólną wydajność systemu. W przypadku dużych centrów danych z dużą liczbą serwerów nawet niewielkie ulepszenia w zakresie efektywności mogą przynieść znaczne oszczędności energii.
Optymalizacja przestrzeni: Ich niewielkie rozmiary umożliwiają bardziej kompaktowe konstrukcje zasilaczy, co pomaga osiągnąć wysoką gęstość mocy. Jest to szczególnie ważne w przypadku ograniczonej przestrzeni nowoczesnych centrów danych.
Zwiększona niezawodność: Ich długa żywotność i stabilność w wysokich temperaturach redukują awarie zasilania spowodowane awarią kondensatorów, poprawiając ogólną dostępność serwera. W przypadku aplikacji klasy korporacyjnej wymagających wysokiej dostępności oznacza to mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.
Niższy całkowity koszt posiadania: Mimo że początkowy koszt może być nieco wyższy niż w przypadku standardowych kondensatorów, długoterminowa niezawodność i niski wskaźnik awaryjności IDC3 znacząco obniżają całkowity koszt posiadania serwerów.
Wniosek
Aluminiowe kondensatory elektrolityczne serii IDC3, dzięki swoim doskonałym parametrom technicznym i niezawodności, stanowią solidne wsparcie dla zasilaczy serwerowych. W dobie dynamicznie rozwijającej się transformacji cyfrowej, stabilne i wydajne zasilacze serwerowe są niezbędne do zapewnienia płynnego działania systemów informatycznych przedsiębiorstw. Wybór kondensatorów serii IDC3 to coś więcej niż tylko wybór podzespołu elektronicznego; to solidna gwarancja długotrwałej, stabilnej pracy systemów serwerowych.
Wraz z szybkim rozwojem technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja i przetwarzanie w chmurze, wymagania dotyczące wydajności serwerów będą nadal rosły. Dzięki innowacjom technologicznym i optymalizacji procesów, kondensatory serii IDC3 będą nadal spełniać przyszłe wymagania dotyczące wysokiej sprawności, gęstości i niezawodności zasilaczy serwerowych, przyczyniając się do rozwoju gospodarki cyfrowej.
| Napięcie znamionowe (napięcie udarowe) (V) | Pojemność nominalna (μF) | Wymiary produktu (gł.·dł., mm) | Tan δ | ESR (mΩ) | Prąd tętnień znamionowy (μA) | LC (pA) | Numer części produktu | Minimalna ilość opakowań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |







