Основни технически параметри
| Елемент | Спецификация | |
| Работен температурен диапазон | -55~+105℃ | |
| Номинално работно напрежение | 16~75V | |
| Диапазон на капацитета | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Допустимо отклонение на капацитета | ±20% (120Hz/20℃) | |
| Коефициент на разсейване (tanδ) | Стойността е по-ниска от стойността в стандартния списък със продукти при 120Hz/20℃. | |
| Ток на утечка | Стойността е по-ниска от тази в стандартния списък със продукти. Зареждайте 5 минути при номиналното напрежение при 20°C. | |
| Еквивалентно серийно съпротивление (ESR) | Стойността е по-ниска от стойността в стандартния списък със продукти при 100kHz/20℃. | |
| Пренапрежение (V) | 1,15 пъти номиналното напрежение | |
| Издръжливост | При номинална температура, приложете номинално работно напрежение за 2000 часа, след което съхранявайте при 20℃ за 16 часа; продуктът трябва да отговаря на: | |
| - Скорост на промяна на капацитета | ≤±20% от началната стойност | |
| - Коефициент на разсейване (tanδ) | ≤150% от първоначалната стойност на спецификацията | |
| - Ток на утечка | ≤Първоначална стойност на спецификацията | |
| Висока температура и влажност | Съхранявайте при 60℃, 90%-95% влажност в продължение на 500 часа без подаване на напрежение, след което съхранявайте при 20℃ в продължение на 16 часа; продуктът трябва да отговаря на: | |
| - Скорост на промяна на капацитета | -40%~+20% | |
| - Коефициент на разсейване (tanδ) | ≤150% от първоначалната стойност на спецификацията | |
| - Ток на утечка | ≤300% от първоначалната стойност на спецификацията | |
Температурен коефициент на номиналния пулсационен ток
| Номинален коефициент на температура на пулсационния ток | |||
| Температура | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Номинален коефициент 105°C | 1 | 0.7 | 0,25 |
| Забележка: Температурата на повърхността на кондензатора не трябва да надвишава максималната работна температура на продукта. | |||
Коефициент на корекция на честотата на номиналния пулсационен ток
| Честота (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
| корекционен коефициент | 0.1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Стандартен списък с продукти
| номинално напрежение | номинална температура (℃) | Категория Волт (V) | Категория Температура (℃) | Капацитет (μF) | Размер (мм) | LC (uA, 5 мин) | Танδ 120Hz | ESR (mΩ 100KHz) | Номинален пулсационен ток (mA/rms) 45°C 100KHz | ||
| 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 |
Проводим полимерен танталов електролитен кондензатор TPB14: Захранване на електронни устройства от следващо поколение с надеждна производителност
В днешните все по-миниатюризирани, интелигентни и високопроизводителни електронни устройства, производителността на основните компоненти определя пряко успеха или неуспеха на даден продукт. Докато традиционните танталови кондензатори са известни с високата си плътност на капацитета, те са изправени пред предизвикателства по отношение на стабилността при висока температура, еквивалентното серийно съпротивление (ESR) и дългосрочната надеждност поради физичните свойства на електролита. Серията TPB14 от проводими полимерни танталови електролитни кондензатори се справя с това предизвикателство, комбинирайки присъщите предимства на танталовия материал с авангардна технология за проводими полимери. Тя предоставя на инженерите крайно решение, което съчетава висок капацитет, ултра ниско ESR, превъзходна стабилност и ултра дълъг живот, превръщайки се в основна движеща сила за бъдещи електронни иновации.
Революционна технология: Проводимите полимери дават възможност за прераждането на танталовите кондензатори
Основният пробив на серията TPB14 се крие в революционния катоден материал – високопроводим полимер. За разлика от традиционните танталови кондензатори, които използват течни или твърди електролити:
• Ултра ниско ESR, освобождаващо мощна производителност: Проводимият полимер притежава изключително висока проводимост, доближаваща се до тази на металите, което води до стойност на ESR за TPB14, която е с повече от един порядък по-ниска от тази на традиционните танталови кондензатори. Това не само значително намалява собствените енергийни загуби на кондензатора (проявяващи се като намалено генериране на топлина), но и осигурява моментално високия ток, необходим за високоскоростни цифрови схеми (като захранване на CPU/GPU, DDR памет), ефективно потискайки падовете на напрежение (IR Drop), осигурявайки стабилна работа на чипа при високи натоварвания и подобрявайки цялостната производителност и ефективност на системата.
• Без течен електролит, елиминиране на притесненията: Пълното елиминиране на течния електролит елиминира риска от изтичане. Тази характеристика е от решаващо значение за приложения със строги изисквания за надеждност (като имплантируеми медицински устройства, аерокосмическа електроника и сървъри с висока плътност), предотвратявайки катастрофалните последици от системна повреда поради повреда на кондензатор.
• Отлична температурна стабилност: Проводимият полимер показва минимални вариации в производителността в широк температурен диапазон (TPB14 обикновено работи от -55°C до +125°C или дори по-високи). Неговите ESR и колебания на капацитета с температурата са значително по-ниски от тези на традиционните танталови кондензатори, което осигурява стабилна работа на оборудването в среди с екстремни студове, горещини или драстични температурни промени (като например двигателни отсеци на автомобили и външни комуникационни базови станции).
• Удължен живот и надеждност: Без проблеми със изсъхване на електролита или химическо разграждане, серията TPB14 може да се похвали с теоретичен живот, далеч надвишаващ този на традиционните танталови и алуминиеви електролитни кондензатори. Тя показва отлична толерантност към пулсации и минимално влошаване на производителността при дългосрочен високочестотен комутационен ток, осигурявайки стабилна защита на оборудването в продължение на десетилетия, значително намалявайки разходите за поддръжка и процента на повреди.
• Отлични честотни характеристики: Ниската характеристика ESR позволява на TPB14 да поддържа отлична производителност на кондензатора при високи честоти (до стотици kHz или дори MHz), което го прави идеален като изходен филтърен кондензатор за импулсни захранвания (DC-DC преобразуватели), ефективно филтрирайки високочестотния шум и осигурявайки чисто DC напрежение.
Овластяване на бъдещето: Широките приложения на TPB14
Със своята превъзходна обща производителност, серията TPB14 се е превърнала в предпочитан избор в много области на висок клас електроника:
1. Комуникационна инфраструктура и 5G/6G:
◦ 5G/6G базова станция RRU/AAU: Осигурява стабилно филтриране на захранването с нисък ESR за високоефективни GaN усилватели на мощност, гарантирайки чистота на сигнала и ефективност на предаване. Високата му надеждност и широкотемпературна работа отговарят на суровите екологични изисквания на външните базови станции.
◦ Оборудване за основни мрежи/Комутатори/рутери за центрове за данни: Играе ключова роля в разделянето на захранването и съхранението на големи количества данни за високомощни чипове, като например процесори, ASIC и FPGA, осигурявайки мигновен висок ток, за да се гарантира стабилността на обработката и предаването на данни и да се намали процентът на битови грешки.
2. Високопроизводителни изчисления и изкуствен интелект:
◦ Сървъри/Работни станции: Използва се за филтриране на захранването в процесори, графични процесори и модули памет (DDR4/DDR5). Ниските му характеристики на ESR са от решаващо значение за поддържане на стабилност на напрежението по време на високоскоростни операции, което пряко влияе върху производителността и надеждността на системата.
◦ Карти/графични процесори за ускоряване на AI: Отговарят на високите изисквания за консумация на енергия от внезапни пикове, осигурявайки солидна енергийна основа за обучение и изводи на AI.
3. Автомобилна електроника (електрификация и интелигентизация):
◦ Електрически превозни средства (EV/HEV): Осигуряват ефективно и надеждно съхранение на енергия и филтриране за критични компоненти във високоволтови, високотокови и високотемпературни среди, като например бордови зарядни устройства (OBC), DC-DC конвертори, системи за управление на батерии (BMS) и контролери на двигатели.
◦ Усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS): Осигуряват стабилна работа в захранващите системи на радари, камери и домейн контролери, гарантирайки безопасността на шофирането.
◦ Информационно-развлекателни системи: Подобряване на качеството на обработката на аудио и видео и скоростта на реакция на системата.
4. Индустриална автоматизация и електрозахранване:
◦ Индустриални инвертори/серво задвижвания: Използват се за кондензатори за поддръжка на шината и филтриране на изхода, подобрявайки енергийната ефективност и точността на задвижването.
◦ PLC/DCS системи за управление: Осигурете стабилно захранване за основните контролери и входно/изходните модули.
◦ Висококачествени импулсни захранвания (SMPS): Предпочитаният изходен филтърен кондензатор за високоефективни захранвания с висока плътност на мощността.
5. Потребителска електроника (сектор от висок клас):
◦ Флагмански смартфони/таблети: Използват се в схеми за захранване на процесора, за да удължат живота на батерията и да подобрят изживяването при високопроизводителни сценарии, като например фотография и игри.
◦ Висококачествени лаптопи/игрови конзоли: Осигуряват мощно и стабилно захранване за процесори и графични процесори.
◦ Цифрови фотоапарати/дронове: Играят ключова роля в процесорите за изображения и захранващите системи.
6. Медицинска електроника:
◦ Преносими медицински устройства (монитори, дефибрилатори): Високата надеждност и дългият живот са ключови изисквания.
◦ Висококачествено оборудване за изображения (някои вътрешни захранващи модули): Изисква стабилно захранване с ниско ниво на шум.
Изберете TPB14, изберете бъдеща конкурентоспособност
Серията TPB14 от проводими полимерни танталови електролитни кондензатори е повече от просто компонент; това е мощен инструмент, който инженерите използват, за да отговорят на все по-взискателните предизвикателства в електронното проектиране. Тя преодолява недостатъците на традиционните кондензатори по отношение на ефективност, повишаване на температурата, живот и надеждност, предоставяйки на устройствата:
• Подобрена производителност: По-ниски колебания на напрежението и по-висока енергийна ефективност.
• Повишена надеждност: Без риск от течове, ултра дълъг живот и широка температурна стабилност.
• По-малък размер: Високата плътност на капацитета улеснява миниатюризацията на устройството.
• По-ниска обща системна цена: Намалени изисквания за разсейване на топлината, по-рядкост на поддръжка и подмяна.
Независимо дали изграждате комуникационни мрежи от следващо поколение, задвижвате интелигентната автомобилна революция, създавате мощни изчислителни възможности с изкуствен интелект или проектирате високонадеждно промишлено оборудване и прецизни медицински инструменти, серията TPB14 е надежден крайъгълен камък на вашата верига за захранване. Тя представлява върха на технологията за танталови кондензатори и е идеалният избор за тези, които търсят превъзходна производителност и абсолютна надеждност. Разгледайте серията TPB14 още днес и внесете мощна производителност и стабилна защита във вашите иновативни проекти!
| Номинално напрежение (V) | Номинална температура (℃) | Категория Напрежение (V) | Категория Температура (℃) | Номинален капацитет (μF) | Размери на продукта (мм) | Ток на утечка (μA, 5 мин) | Танδ (120Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | Номинален пулсационен ток (mA rms) при 45℃ 100KHz | ||
| 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 |








