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 | |
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!
| 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 |








