TPB14

Кароткае апісанне:

Праводны танталавы кандэнсатар

◆Тонкі профіль (Д3,5×Ш2,8×В1,4)

◆Нізкі ESR, высокі пульсацыі току

◆Высокая ўстойлівасць да напружання (макс. 75 В)

◆ RoHS сумяшчальны (2011/65/ЕС)


Падрабязнасці прадукту

Спіс нумароў прадуктаў

Тэгі прадукту

Асноўныя тэхнічныя параметры

Пункт Спецыфікацыя
Дыяпазон рабочых тэмператур -55~+105℃
Намінальнае працоўнае напружанне 16~75 В
Дыяпазон ёмістасці 1~15 мкФ 120 Гц/20℃
Дапушчальнае адхіленне магутнасці ±20% (120 Гц/20 ℃)
Каэфіцыент страт (tanδ) Значэнне ніжэйшае за значэнне ў стандартным спісе прадуктаў пры 120 Гц/20 ℃.
Ток уцечкі Значэнне ніжэйшае за значэнне ў стандартным спісе прадуктаў. Зараджайце на працягу 5 хвілін пры намінальным напружанні пры тэмпературы 20°C.
Эквівалентнае паслядоўнае супраціўленне (ESR) Значэнне ніжэйшае за значэнне ў стандартным спісе прадуктаў пры 100 кГц/20℃.
Імпульснае напружанне (В) у 1,15 раза больш за намінальнае напружанне
Трываласць Пры намінальнай тэмпературы прыкладвайце намінальнае працоўнае напружанне на працягу 2000 гадзін, затым захоўвайце пры тэмпературы 20℃ на працягу 16 гадзін; выраб павінен адпавядаць:
- Хуткасць змены ёмістасці ≤±20% ад пачатковага значэння
- Каэфіцыент страт (tanδ) ≤150% ад пачатковага значэння спецыфікацыі
- Ток уцечкі ≤Пачатковае значэнне спецыфікацыі
Высокая тэмпература і вільготнасць Захоўваць пры тэмпературы 60℃, вільготнасці 90%-95% на працягу 500 гадзін без падключэння напружання, затым захоўваць пры тэмпературы 20℃ на працягу 16 гадзін; выраб павінен адпавядаць:
- Хуткасць змены ёмістасці -40%~+20%
- Каэфіцыент страт (tanδ) ≤150% ад пачатковага значэння спецыфікацыі
- Ток уцечкі ≤300% ад пачатковага значэння спецыфікацыі

tpb14英文(1)

Тэмпературны каэфіцыент намінальнага пульсацыйнага току

Намінальны каэфіцыент тэмпературы пульсацыйнага току
Тэмпература -55℃ < T ≤ 45℃ 45℃ < T ≤ 85℃ 85℃ < T ≤ 105℃
Намінальны каэфіцыент 105°C 1 0,7 0,25
Заўвага: Тэмпература паверхні кандэнсатара не павінна перавышаць максімальную рабочую тэмпературу вырабу.

Намінальны папраўчы каэфіцыент частаты пульсацыйнага току

Частата (Гц)

120 Гц 1 кГц 10 кГц 100-300 кГц

карэкцыйны каэфіцыент

0,1 0,45 0,5 1

Стандартны спіс прадуктаў

намінальнае напружанне намінальная тэмпература (℃) Катэгорыя Вольт (В) Катэгорыя 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℃ 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

 

Электралітычны кандэнсатар TPB14 з танталавым палімерам, які праводзіць працу: надзейнае харчаванне электронных прылад наступнага пакалення

У сучасных усё больш мініяцюрных, інтэлектуальных і высокапрадукцыйных электронных прыладах прадукцыйнасць асноўных кампанентаў непасрэдна вызначае поспех або няўдачу прадукту. Хоць традыцыйныя танталавыя кандэнсатары вядомыя сваёй высокай шчыльнасцю ёмістасці, яны сутыкаюцца з праблемамі стабільнасці пры высокіх тэмпературах, эквівалентнага паслядоўнага супраціўлення (ESR) і доўгатэрміновай надзейнасці з-за фізічных уласцівасцей электраліта. Серыя TPB14 з танталавых электралітычных кандэнсатараў з праводным палімерам вырашае гэтую праблему, спалучаючы ўласцівыя перавагі танталавага матэрыялу з перадавой тэхналогіяй праводных палімераў. Яны прапануюць інжынерам найлепшае рашэнне, якое спалучае высокую ёмістасць, звышнізкі ESR, найвышэйшую стабільнасць і звышдоўгі тэрмін службы, стаўшы асноўнай рухаючай сілай будучых электронных інавацый.

Прарыўная тэхналогія: праводныя палімеры спрыяюць адраджэнню танталавых кандэнсатараў

Асноўны прарыў серыі TPB14 заключаецца ў рэвалюцыйным катодным матэрыяле — высокаправодным палімеры. У адрозненне ад традыцыйных танталавых кандэнсатараў, якія выкарыстоўваюць вадкія або цвёрдыя электраліты:

• Звышнізкі ESR, які забяспечвае высокую прадукцыйнасць: праводны палімер валодае надзвычай высокай праводнасцю, набліжанай да праводнасці металаў, што прыводзіць да значэння ESR для TPB14, якое больш чым на парадак ніжэйшае, чым у традыцыйных танталавых кандэнсатараў. Гэта не толькі значна зніжае ўласныя страты энергіі кандэнсатара (якія праяўляюцца ў зніжэнні цеплавыдзялення), але і забяспечвае імгненны высокі ток, неабходны для высакахуткасных лічбавых схем (такіх як блок харчавання працэсара/графічнага працэсара, памяць DDR), эфектыўна падаўляе падзенне напружання (IR Drop), забяспечвае стабільную працу чыпа пры высокіх нагрузках і паляпшае агульную прадукцыйнасць і эфектыўнасць сістэмы.

• Адсутнасць вадкага электраліта дазваляе пазбегнуць клопатаў: поўная адмова ад вадкага электраліта ліквідуе рызыку ўцечкі. Гэтая характарыстыка мае вырашальнае значэнне для прымянення з строгімі патрабаваннямі да надзейнасці (напрыклад, імплантуемыя медыцынскія прылады, аэракасмічная электроніка і серверы высокай шчыльнасці), прадухіляючы катастрафічныя наступствы адмовы сістэмы з-за адмовы кандэнсатара.

• Выдатная тэмпературная стабільнасць: праводны палімер дэманструе мінімальныя змены прадукцыйнасці ў шырокім дыяпазоне тэмператур (TPB14 звычайна працуе ад -55°C да +125°C і нават вышэй). Яго ваганні ESR і ёмістасці з тэмпературай значна ніжэйшыя, чым у традыцыйных танталавых кандэнсатараў, што забяспечвае стабільную працу абсталявання ў асяроддзях з экстрэмальным холадам, спякотай або рэзкімі перападамі тэмператур (напрыклад, у маторных адсеках аўтамабіляў і базавых станцыях вонкавай сувязі).

• Павялічаны тэрмін службы і надзейнасць: без праблем з высыханнем электраліта або хімічнай дэградацыяй, серыя TPB14 можа пахваліцца тэарэтычным тэрмінам службы, які значна перавышае тэрмін службы традыцыйных танталавых і алюмініевых электралітычных кандэнсатараў. Яна дэманструе выдатную ўстойлівасць да пульсацыйнага току і мінімальнае зніжэнне прадукцыйнасці пры працяглым пераключэнні высокачастотнага току, забяспечваючы стабільную абарону абсталявання на працягу дзесяцігоддзяў, значна зніжаючы выдаткі на абслугоўванне і частату адмоў.

• Выдатныя частотныя характарыстыкі: нізкая характарыстыка ESR дазваляе TPB14 падтрымліваць выдатную прадукцыйнасць кандэнсатара на высокіх частотах (да сотняў кГц або нават МГц), што робіць яго ідэальным у якасці выходнага фільтруючага кандэнсатара для імпульсных крыніц харчавання (пераўтваральнікаў пастаяннага току), эфектыўна фільтруючы высокачастотны шум і забяспечваючы чыстае пастаяннае напружанне.

Умацаванне будучыні: шырокія магчымасці прымянення TPB14

Дзякуючы сваёй выдатнай агульнай прадукцыйнасці, серыя TPB14 стала пераважным выбарам у многіх галінах высокакласнай электронікі:

1. Камунікацыйная інфраструктура і 5G/6G:

◦ Базавая станцыя 5G/6G RRU/AAU: Забяспечвае стабільную фільтрацыю сілкавання з нізкім ESR для высокаэфектыўных узмацняльнікаў магутнасці GaN, гарантуючы чысціню сігналу і эфектыўнасць перадачы. Яго высокая надзейнасць і шырокамаштабныя тэмпературныя характарыстыкі адпавядаюць жорсткім патрабаванням да вонкавых базавых станцый.

◦ Асноўнае сеткавае абсталяванне/камутатары/маршрутызатары цэнтраў апрацоўкі дадзеных: адыгрываюць ключавую ролю ў развязцы харчавання і захоўванні вялікай ёмістасці для магутных мікрасхем, такіх як працэсары, інтэгральныя схемы ASIC і FPGA, забяспечваючы імгненны высокі ток для забеспячэння стабільнасці апрацоўкі і перадачы дадзеных, а таксама зніжаючы частату памылак у бітах.

2. Высокапрадукцыйныя вылічэнні і штучны інтэлект:

◦ Серверы/рабочыя станцыі: выкарыстоўваецца для фільтрацыі харчавання ў працэсарах, відэакартах і модулях памяці (DDR4/DDR5). Яго нізкія характарыстыкі ESR маюць вырашальнае значэнне для падтрымання стабільнасці напружання падчас хуткасных аперацый, што непасрэдна ўплывае на прадукцыйнасць і надзейнасць сістэмы.

◦ Карты/графічныя працэсары паскаральніка штучнага інтэлекту: адпавядаюць высокім патрабаванням да раптоўных скачкоў энергаспажывання, забяспечваючы трывалую энергетычную аснову для навучання і вывадаў штучнага інтэлекту.

3. Аўтамабільная электроніка (электрыфікацыя і інтэлектуалізацыя):

◦ Электрамабілі (EV/HEV): Забяспечваюць эфектыўнае і надзейнае захоўванне энергіі і фільтрацыю для крытычна важных кампанентаў у асяроддзях высокага напружання, высокага току і высокай тэмпературы, такіх як бартавыя зарадныя прылады (OBC), пераўтваральнікі пастаяннага току, сістэмы кіравання акумулятарамі (BMS) і кантролеры рухавікоў.

◦ Сістэмы дапамогі кіроўцу (ADAS): забяспечваюць стабільную працу сістэм харчавання радараў, камер і кантролераў дамена, гарантуючы бяспеку кіравання.

◦ Інфармацыйна-забаўляльныя сістэмы: паляпшэнне якасці апрацоўкі аўдыё і відэа, а таксама хуткасці рэагавання сістэмы.

4. Прамысловая аўтаматызацыя і электразабеспячэнне:

◦ Прамысловыя інвертары/серварухавікі: выкарыстоўваюцца для кандэнсатараў падтрымкі шыны і фільтрацыі выхаднога сігналу, павышаючы энергаэфектыўнасць і дакладнасць прывада.

◦ Сістэмы кіравання PLC/DCS: Забяспечце стабільнае электрасілкаванне для асноўных кантролераў і модуляў уводу/вываду.

◦ Высокаэфектыўныя імпульсныя крыніцы сілкавання (SMPS): пераважны кандэнсатар выходнага фільтра для высокаэфектыўных крыніц сілкавання з высокай шчыльнасцю магутнасці.

5. Бытавая электроніка (сектар высокага класа):

◦ Флагманскія смартфоны/планшэты: выкарыстоўваюцца ў схемах харчавання працэсара для падаўжэння тэрміну службы батарэі і паляпшэння працы ў высокапрадукцыйных сцэнарыях, такіх як фатаграфаванне і гульні.

◦ Высокакласныя ноўтбукі/гульнявыя кансолі: забяспечваюць магутную і стабільную падтрымку харчавання для працэсараў і відэакарт.

◦ Лічбавыя камеры/дроны: адыгрываюць ключавую ролю ў працэсарах апрацоўкі малюнкаў і блоках харчавання сістэм.

6. Медыцынская электроніка:

◦ Партатыўныя медыцынскія прылады (маніторы, дэфібрылятары): высокая надзейнасць і працяглы тэрмін службы з'яўляюцца ключавымі патрабаваннямі.

◦ Высокакласнае абсталяванне для візуалізацыі (некаторыя ўнутраныя модулі харчавання): патрабуецца стабільная падтрымка харчавання з нізкім узроўнем шуму.

Выберыце TPB14, выберыце будучую канкурэнтаздольнасць

Серыя TPB14 з праводзячым палімерным танталавым электралітычным кандэнсатарам — гэта больш, чым проста кампанент; гэта магутны інструмент для інжынераў, які дазваляе вырашаць усё больш складаныя задачы па распрацоўцы электронікі. Ён пераадольвае недахопы традыцыйных кандэнсатараў у эфектыўнасці, павышэнні тэмпературы, тэрміне службы і надзейнасці, забяспечваючы прылады наступнымі перавагамі:

• Палепшаная прадукцыйнасць: меншыя ваганні напружання і больш высокая энергаэфектыўнасць.

• Павышаная надзейнасць: адсутнасць рызыкі ўцечкі, звышдоўгі тэрмін службы і стабільнасць у шырокім дыяпазоне тэмператур.

• Меншы памер: высокая шчыльнасць ёмістасці спрыяе мініятюрызацыі прылады.

• Ніжэйшы агульны кошт сістэмы: Зніжаныя патрабаванні да цеплааддачы, меншая частата тэхнічнага абслугоўвання і замены.

Незалежна ад таго, ці будуеце вы камунікацыйныя сеткі наступнага пакалення, ці стымулюеце інтэлектуальную аўтамабільную рэвалюцыю, ці ствараеце магутныя вылічальныя магчымасці штучнага інтэлекту, ці распрацоўваеце высоканадзейнае прамысловае абсталяванне і дакладныя медыцынскія прыборы, серыя TPB14 з'яўляецца надзейным краевугольным каменем вашага ланцужка электразабеспячэння. Яна ўяўляе сабой вяршыню тэхналогіі танталавых кандэнсатараў і з'яўляецца ідэальным выбарам для тых, хто імкнецца да найвышэйшай прадукцыйнасці і абсалютнай надзейнасці. Азнаёмцеся з серыяй TPB14 сёння і ўнясіце магутную прадукцыйнасць і надзейную абарону ў свае інавацыйныя праекты!


  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Намінальнае напружанне (В) Намінальная тэмпература (℃) Катэгорыя Напружанне (В) Катэгорыя Тэмпература (℃) Намінальная ёмістасць (мкФ) Памеры вырабу (мм) Ток уцечкі (мкА, 5 хвілін) Танδ (120 Гц) ESR (мОм 100 кГц) Намінальны пульсацыйны ток (мА rms) пры 45℃ 100 кГц
    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