Асноўныя тэхнічныя параметры
праект | характарыстыка | |
дыяпазон рабочых тэмператур | -55~+105℃ | |
Намінальнае працоўнае напружанне | 2,5-25 В | |
дыяпазон магутнасці | 6,8-100 мкФ 120 Гц/20℃ | |
Дапушчальнае адхіленне ёмістасці | ±20% (120 Гц/20℃) | |
тангенс кута страт | 120 Гц/20℃ ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў | |
ток уцечкі | Зараджайце на працягу 5 хвілін пры намінальным напружанні ніжэйшым за значэнне, указанае ў спісе стандартных прадуктаў, пры тэмпературы 20°C. | |
Эквівалентны паслядоўны супраціў (ESR) | на 100 кГц/20 ℃ ніжэй за значэнне ў спісе стандартных прадуктаў | |
Імпульснае напружанне (В) | у 1,15 раза больш за намінальнае напружанне | |
Трываласць | Выраб павінен адпавядаць патрабаванням да прымянення намінальнага працоўнага напружання на працягу 2000 гадзін пры тэмпературы 105°C і размяшчэння яго пры тэмпературы 20°C. | |
Хуткасць змены ёмістасці | ±20% ад пачатковага значэння | |
тангенс кута страт | ≤150% ад пачатковага 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 падключэння напружання і пасля 16 гадзін пры тэмпературы 20°C: | |
Хуткасць змены ёмістасці | +40% -20% ад пачатковага значэння | |
тангенс кута страт | ≤150% ад пачатковага значэння спецыфікацыі | |
ток уцечкі | ≤300% ад пачатковага 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 рабочую тэмпературу вырабу |
Намінальны папраўчы каэфіцыент частаты 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 (мкА, 5 хв) | Танδ 120 Гц | ESR (мОм 100 кГц) | Намінальны пульсацыйны ток (мА/RMS) 45°C 100 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 кандэнсатары— гэта электронныя кампаненты, якія адносяцца да сямейства кандэнсатараў, у якіх у якасці матэрыялу электрода выкарыстоўваецца металічны тантал. У якасці дыэлектрыка яны выкарыстоўваюць тантал і аксід, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў схемах для фільтрацыі, сувязі і назапашвання зарада. Танталавыя кандэнсатары высока цэняцца за свае выдатныя электрычныя характарыстыкі, стабільнасць і надзейнасць, знаходзячы шырокае прымяненне ў розных галінах.
Перавагі:
- Высокая шчыльнасць ёмістасці: Танталавыя кандэнсатары маюць 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 металу тантал, танталавыя кандэнсатары дэманструюць добрую стабільнасць і надзейнасць, здольныя 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 лепшыя характарыстыкі.
- Працяглы тэрмін службы: Дзякуючы сваёй стабільнасці і надзейнасці, танталавыя кандэнсатары звычайна маюць працяглы тэрмін службы, што адпавядае патрабаванням працяглага выкарыстання.
Прымяненне:
- Камунікацыйнае абсталяванне: Танталавыя кандэнсатары звычайна выкарыстоўваюцца ў мабільных тэлефонах, бесправадных сеткавых прыладах, спадарожнікавай сувязі і камунікацыйнай інфраструктуры для фільтрацыі, сувязі і кіравання харчаваннем.
- Камп'ютары і бытавая электроніка: у матчыных платах камп'ютараў, модулях харчавання, дысплеях і аўдыёабсталяванні танталавыя кандэнсатары выкарыстоўваюцца для стабілізацыі напружання, захоўвання зарада і згладжвання току.
- Прамысловыя сістэмы кіравання: Танталавыя кандэнсатары адыгрываюць жыццёва важную ролю ў прамысловых сістэмах кіравання, абсталяванні аўтаматызацыі і робататэхніцы для кіравання харчаваннем, апрацоўкі сігналаў і абароны ланцугоў.
- Медыцынскія прыборы: У медыцынскім абсталяванні візуалізацыі, кардыёстымулятарах і імплантуемых 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, вылічэнняў, прамысловага кіравання і медыцыны. Дзякуючы пастаяннаму тэхналагічнаму прагрэсу і пашырэнню абласцей прымянення, танталавыя кандэнсатары будуць працягваць захоўваць свае лідзіруючыя пазіцыі, забяспечваючы важную падтрымку прадукцыйнасці і надзейнасці электронных прылад.
Нумар прадукту | Напружанне (В) | Тэмпература (℃) | Катэгорыя Вольт (В) | Катэгорыя Тэмпература (C) | Ёмістасць (мкФ) | Памер (мм) | LC (мкА, 5 хвілін) | Танδ 120 Гц | ESR мОм 1000Гц | Пульсацыі току (мА/RMS) 45℃ 1000Гц | ||
L | W | H | ||||||||||
ТПА100М1ЦА16200РН | 16 | 105℃ | 16 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 15 | 0,1 | 200 | 800 |
ТПА100М1ДА16200РН | 20 | 105℃ | 20 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0,1 | 200 | 800 |
ТПА6Р8М1ЕА16200РН | 25 | 105℃ | 25 | 105℃ | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 17 | 0,1 | 200 | 800 |
ТПА100М1ЕА16200РН | 105℃ | 25 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0,1 | 200 | 800 |