Асноўныя тэхнічныя параметры
праект | характарыстыка | |
дыяпазон працоўных тэмператур | -55~+105℃ | |
Намінальнае працоўнае напружанне | 2,5-25 В | |
дыяпазон ёмістасці | 6,8-100 мкФ 120 Гц/20 ℃ | |
Допуск ёмістасці | ±20% (120 Гц/20 ℃) | |
тангенс страты | 120 Гц/20 ℃ ніжэй значэння ў спісе стандартных прадуктаў | |
ток уцечкі | Зараджайце на працягу 5 хвілін пры намінальным напружанні ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў пры 20°C | |
Эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне (ESR) | 100 кГц/20 ℃ ніжэй значэння ў спісе стандартных прадуктаў | |
Перанапружанне (В) | У 1,15 раза перавышае намінальнае напружанне | |
Даўгавечнасць | Прадукт павінен адпавядаць патрабаванням прымянення намінальнага працоўнага напружання на працягу 2000 гадзін пры тэмпературы 105°C і размяшчэння пры тэмпературы 20°C | |
Хуткасць змены ёмістасці | ±20% ад першапачатковага значэння | |
тангенс страты | ≤150% ад першапачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | ≤Пачатковае значэнне спецыфікацыі | |
Высокая тэмпература і вільготнасць | Прадукт павінен адпавядаць умовам тэмпературы 60°C, адноснай вільготнасці 90%~95% на працягу 500 гадзін без напружання і праз 16 гадзін пры 20°C: | |
Хуткасць змены ёмістасці | +40% -20% ад першапачатковага кошту | |
тангенс страты | ≤150% ад першапачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | ≤300% ад першапачатковага значэння спецыфікацыі |
Тэмпературны каэфіцыент намінальнага пульсацыйнага току
тэмпература | -55 ℃ | 45 ℃ | 85 ℃ |
Намінальны каэфіцыент прадукту 105°C | 1 | 0,7 | 0,25 |
Заўвага: тэмпература паверхні кандэнсатара не перавышае максімальную працоўную тэмпературу прадукту |
Каэфіцыент папраўкі частаты намінальнага пульсацыйнага току
Частата | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
карэкцыя | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Стандартны спіс прадуктаў
намінальнае напружанне | намінальная тэмпература (℃) | Ёмістасць (мкФ) | Памер (мм) | LC (uA, 5 хвілін) | Tanδ 120 Гц | ESR (мОм 100 кГц) | Намінальны ток пульсацый, (мА/сярэднеквадратычнае квадратура) 45°C100 кГц | ||
L | W | H | |||||||
16 | 105 ℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0,1 | 200 | 800 |
20 | 105 ℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0,1 | 200 | 800 |
25 | 105 ℃ | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 17 | 0,1 | 200 | 800 |
105 ℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0,1 | 200 | 800 |
Танталавыя кандэнсатарыэлектронныя кампаненты, якія адносяцца да сямейства кандэнсатараў, у якіх у якасці электроднага матэрыялу выкарыстоўваецца металічны тантал. Яны выкарыстоўваюць тантал і аксід у якасці дыэлектрыка, які звычайна выкарыстоўваецца ў схемах для фільтрацыі, сувязі і захоўвання зарада. Танталавыя кандэнсатары высока цэняцца за выдатныя электрычныя характарыстыкі, стабільнасць і надзейнасць, знаходзячы шырокае прымяненне ў розных галінах.
Перавагі:
- Высокая шчыльнасць ёмістасці: танталавыя кандэнсатары забяспечваюць высокую шчыльнасць ёмістасці, здольныя захоўваць вялікую колькасць зарада ў адносна невялікім аб'ёме, што робіць іх ідэальнымі для кампактных электронных прылад.
- Стабільнасць і надзейнасць: Дзякуючы стабільным хімічным уласцівасцям металічнага тантала, танталавыя кандэнсатары дэманструюць добрую стабільнасць і надзейнасць, здольны стабільна працаваць у шырокім дыяпазоне тэмператур і напружанняў.
- Нізкі ESR і ток уцечкі: танталавыя кандэнсатары маюць нізкі эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR) і ток уцечкі, што забяспечвае больш высокую эфектыўнасць і лепшую прадукцыйнасць.
- Доўгі тэрмін службы: дзякуючы сваёй стабільнасці і надзейнасці танталавыя кандэнсатары звычайна маюць працяглы тэрмін службы, што адпавядае патрабаванням працяглага выкарыстання.
прыкладанні:
- Камунікацыйнае абсталяванне: танталавыя кандэнсатары звычайна выкарыстоўваюцца ў мабільных тэлефонах, бесправадных сеткавых прыладах, спадарожнікавай сувязі і інфраструктуры сувязі для фільтрацыі, сувязі і кіравання сілкаваннем.
- Кампутары і бытавая электроніка: у камп'ютэрных матчыных поплатках, сілавых модулях, дысплеях і аўдыёабсталяванні танталавыя кандэнсатары выкарыстоўваюцца для стабілізацыі напругі, захоўвання зарада і згладжвання току.
- Прамысловыя сістэмы кіравання: танталавыя кандэнсатары гуляюць важную ролю ў прамысловых сістэмах кіравання, аўтаматызаваным абсталяванні і робататэхніцы для кіравання электраэнергіяй, апрацоўкі сігналаў і абароны ланцугоў.
- Медыцынскія прыборы: у медыцынскім абсталяванні візуалізацыі, кардыёстымулятары і імплантаваных медыцынскіх прыладах танталавыя кандэнсатары выкарыстоўваюцца для кіравання харчаваннем і апрацоўкі сігналаў, забяспечваючы стабільнасць і надзейнасць абсталявання.
Выснова:
Танталавыя кандэнсатары, як высокапрадукцыйныя электронныя кампаненты, забяспечваюць выдатную шчыльнасць ёмістасці, стабільнасць і надзейнасць, адыгрываючы вырашальную ролю ў галіне сувязі, вылічальнай тэхнікі, прамысловага кантролю і медыцыны. З бесперапынным тэхналагічным прагрэсам і пашырэннем абласцей прымянення танталавыя кандэнсатары будуць працягваць захоўваць свае лідзіруючыя пазіцыі, забяспечваючы важную падтрымку прадукцыйнасці і надзейнасці электронных прылад.
Колькасць прадуктаў | Напружанне (В) | Тэмпература (℃) | Катэгорыя Вольт(V) | Тэмпература катэгорыі (C) | Ёмістасць (мкФ) | Памер (мм) | LC (uA, 5 хвілін) | Tanδ 120 Гц | СОЭ mΩlOOKHz | Пульсацыя току (мА/сярэдняя квадратура) 45 ℃ 100 Гц | ||
L | W | H | ||||||||||
TPA100M1CA16200RN | 16 | 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 15 | 0,1 | 200 | 800 |
TPA100M1DA16200RN | 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0,1 | 200 | 800 |
TPA6R8M1EA16200RN | 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 17 | 0,1 | 200 | 800 |
TPA100M1EA16200RN | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0,1 | 200 | 800 |