Glavni tehnični parametri
| Predmet | Specifikacija | |
| Delovno temperaturno območje | -55~+105 ℃ | |
| Nazivna delovna napetost | 16~75V | |
| Območje zmogljivosti | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Dovoljeno odstopanje zmogljivosti | ±20 % (120 Hz/20 °C) | |
| Faktor disipacije (tanδ) | Vrednost je nižja od vrednosti na standardnem seznamu izdelkov pri 120 Hz/20 ℃. | |
| Uhajalni tok | Vrednost je nižja od vrednosti na standardnem seznamu izdelkov. Polnite 5 minut pri nazivni napetosti pri 20 °C. | |
| Ekvivalentna serijska upornost (ESR) | Vrednost je nižja od vrednosti na standardnem seznamu izdelkov pri 100 kHz/20 ℃. | |
| Prenapetost (V) | 1,15-kratnik nazivne napetosti | |
| Vzdržljivost | Pri nazivni temperaturi uporabite nazivno delovno napetost 2000 ur, nato pa izdelek shranite pri 20 °C 16 ur; izdelek mora izpolnjevati: | |
| - Stopnja spremembe kapacitivnosti | ≤±20 % začetne vrednosti | |
| - Faktor disipacije (tanδ) | ≤150 % začetne specifikacijske vrednosti | |
| - Uhajalni tok | ≤Začetna vrednost specifikacije | |
| Visoka temperatura in vlažnost | Shranjujte pri temperaturi 60 °C in vlažnosti 90–95 % 500 ur brez napetosti, nato pa shranjujte pri 20 °C 16 ur; izdelek mora izpolnjevati: | |
| - Stopnja spremembe kapacitivnosti | -40 % ~ +20 % | |
| - Faktor disipacije (tanδ) | ≤150 % začetne specifikacijske vrednosti | |
| - Uhajalni tok | ≤300 % začetne specifikacijske vrednosti | |
Temperaturni koeficient nazivnega valovnega toka
| Nazivni temperaturni koeficient valovnega toka | |||
| Temperatura | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45 ℃ < T ≤ 85 ℃ | 85 ℃ < T ≤ 105 ℃ |
| Nazivni koeficient 105 °C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Opomba: Temperatura površine kondenzatorja ne sme presegati najvišje obratovalne temperature izdelka. | |||
Korekcijski faktor frekvence nazivnega valovnega toka
| Frekvenca (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korekcijski faktor | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standardni seznam izdelkov
| Nazivna napetost | nazivna temperatura (℃) | Kategorija Volt (V) | Kategorija Temperatura (℃) | Kapaciteta (uF) | Dimenzija (mm) | LC (uA, 5 min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Nazivni valoviti tok (mA/rms) 45 °C 100 kHz | ||
| 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 |
Prevodni polimerni tantalov elektrolitski kondenzator TPB14: Zanesljivo napajanje elektronskih naprav naslednje generacije
V današnjih vse bolj miniaturiziranih, inteligentnih in visokozmogljivih elektronskih napravah delovanje temeljnih komponent neposredno določa uspeh ali neuspeh izdelka. Medtem ko so tradicionalni tantalovi kondenzatorji znani po visoki gostoti kapacitivnosti, se zaradi fizikalnih lastnosti elektrolita soočajo z izzivi glede stabilnosti pri visokih temperaturah, ekvivalentne serijske upornosti (ESR) in dolgoročne zanesljivosti. Serija prevodnih polimernih tantalovih elektrolitskih kondenzatorjev TPB14 rešuje ta izziv in združuje inherentne prednosti tantala z najsodobnejšo tehnologijo prevodnih polimerov. Inženirjem ponuja vrhunsko rešitev, ki združuje visoko kapacitivnost, izjemno nizek ESR, vrhunsko stabilnost in izjemno dolgo življenjsko dobo ter postaja osrednja gonilna sila prihodnjih elektronskih inovacij.
Prelomna tehnologija: Prevodni polimeri omogočajo ponovno rojstvo tantalovih kondenzatorjev
Osrednji preboj serije TPB14 leži v njenem revolucionarnem katodnem materialu – visoko prevodnem polimeru. Za razliko od tradicionalnih tantalovih kondenzatorjev, ki uporabljajo tekoče ali trdne elektrolite:
• Izjemno nizek ESR, ki sprošča močno delovanje: Prevodni polimer ima izjemno visoko prevodnost, ki se približuje prevodnosti kovin, zaradi česar je vrednost ESR za TPB14 več kot za velikostni razred nižja od vrednosti tradicionalnih tantalovih kondenzatorjev. To ne le znatno zmanjša lastne izgube energije kondenzatorja (kar se kaže kot zmanjšano oddajanje toplote), temveč tudi zagotavlja takojšen visok tok, ki ga potrebujejo visokohitrostna digitalna vezja (kot so napajalniki CPU/GPU, pomnilnik DDR), kar učinkovito zavira padce napetosti (IR Drop), zagotavlja stabilno delovanje čipa pri visokih obremenitvah in izboljšuje splošno delovanje in učinkovitost sistema.
• Brez tekočega elektrolita, kar odpravlja skrbi: Popolna odprava tekočega elektrolita odpravlja tveganje puščanja. Ta lastnost je ključnega pomena za aplikacije s strogimi zahtevami glede zanesljivosti (kot so vsadljive medicinske naprave, vesoljska elektronika in strežniki z visoko gostoto), saj preprečuje katastrofalne posledice odpovedi sistema zaradi odpovedi kondenzatorja.
• Odlična temperaturna stabilnost: Prevodni polimer kaže minimalne spremembe delovanja v širokem temperaturnem območju (TPB14 običajno deluje od -55 °C do +125 °C ali celo več). Njegova nihanja ESR in kapacitivnosti s temperaturo so bistveno nižja kot pri tradicionalnih tantalovih kondenzatorjih, kar zagotavlja stabilno delovanje opreme v okoljih z ekstremnim mrazom, vročino ali drastičnimi temperaturnimi spremembami (kot so motorni prostori avtomobilov in zunanje komunikacijske bazne postaje).
• Podaljšana življenjska doba in zanesljivost: Brez težav z izsušitvijo elektrolita ali kemično razgradnjo se serija TPB14 ponaša s teoretično življenjsko dobo, ki daleč presega življenjsko dobo tradicionalnih tantalovih in aluminijevih elektrolitskih kondenzatorjev. Odlikuje jo odlična toleranca za valovit tok in minimalno poslabšanje delovanja pri dolgotrajnem visokofrekvenčnem preklopnem toku, kar zagotavlja stabilno zaščito opreme desetletja, znatno zmanjšuje stroške vzdrževanja in stopnje okvar.
• Odlične frekvenčne lastnosti: Nizka karakteristika ESR omogoča TPB14, da ohranja odlično delovanje kondenzatorja pri visokih frekvencah (do stotin kHz ali celo MHz), zaradi česar je idealen kot izhodni filtrirni kondenzator za stikalne napajalnike (DC-DC pretvornike), saj učinkovito filtrira visokofrekvenčni šum in zagotavlja čisto enosmerno napetost.
Opolnomočenje prihodnosti: Obsežne uporabe TPB14
Zaradi svoje vrhunske splošne zmogljivosti je serija TPB14 postala priljubljena izbira na številnih področjih vrhunske elektronike:
1. Komunikacijska infrastruktura in 5G/6G:
◦ 5G/6G bazna postaja RRU/AAU: Zagotavlja stabilno filtriranje napajanja z nizkim ESR za visoko učinkovite GaN ojačevalnike moči, kar zagotavlja čistost signala in učinkovitost prenosa. Njegova visoka zanesljivost in delovanje v širokem temperaturnem območju izpolnjujeta stroge okoljske zahteve zunanjih baznih postaj.
◦ Omrežna oprema/stikala/usmerjevalniki za podatkovne centre: Igrajo ključno vlogo pri ločevanju napajanja in shranjevanju velike količine podatkov za visokozmogljive čipe, kot so CPU, ASIC in FPGA, saj zagotavljajo takojšen visok tok za stabilnost obdelave in prenosa podatkov ter zmanjšujejo stopnjo bitnih napak.
2. Visokozmogljivo računalništvo in umetna inteligenca:
◦ Strežniki/delovne postaje: Uporabljajo se za filtriranje napajanja v procesorjih, grafičnih procesorjih in pomnilniških modulih (DDR4/DDR5). Njegove nizke lastnosti ESR so ključne za ohranjanje stabilnosti napetosti med hitrim delovanjem, kar neposredno vpliva na delovanje in zanesljivost sistema.
◦ Pospeševalne kartice/grafični procesorji za umetno inteligenco: Izpolnjujejo visoke zahteve glede porabe energije zaradi nenadnih sunkov in zagotavljajo trdno energijsko osnovo za učenje in sklepanje umetne inteligence.
3. Avtomobilska elektronika (elektrifikacija in inteligentnizacija):
◦ Električna vozila (EV/HEV): Zagotavljajo učinkovito in zanesljivo shranjevanje energije ter filtriranje za kritične komponente v okoljih z visoko napetostjo, visokim tokom in visoko temperaturo, kot so vgrajeni polnilniki (OBC), pretvorniki DC-DC, sistemi za upravljanje baterij (BMS) in krmilniki motorjev.
◦ Napredni sistemi za pomoč vozniku (ADAS): Zagotavljajo stabilno delovanje napajalnih sistemov radarja, kamer in krmilnikov domen ter tako zagotavljajo varnost vožnje.
◦ Infotainment sistemi: Izboljšajte kakovost obdelave zvoka in videa ter hitrost odziva sistema.
4. Industrijska avtomatizacija in oskrba z električno energijo:
◦ Industrijski inverterji/servo pogoni: Uporabljajo se za kondenzatorje za podporo vodila in filtriranje izhodov, kar izboljšuje energetsko učinkovitost in natančnost pogona.
◦ Krmilni sistemi PLC/DCS: Zagotovite stabilno napajanje za osrednje krmilnike in vhodno/izhodne module.
◦ Visokozmogljivi stikalni napajalniki (SMPS): Prednostni izhodni filtrirni kondenzator za visoko učinkovite napajalnike z visoko gostoto moči.
5. Potrošniška elektronika (sektor višjega cenovnega razreda):
◦ Vodilni pametni telefoni/tablični računalniki: Uporabljajo se v napajalnih vezjih procesorja za podaljšanje življenjske dobe baterije in izboljšanje izkušnje v visokozmogljivih scenarijih, kot sta fotografiranje in igranje iger.
◦ Vrhunski prenosniki/igralne konzole: Zagotavljajo močno in stabilno napajanje za procesorje in grafične procesorje.
◦ Digitalni fotoaparati/droni: Igrajo ključno vlogo pri procesorjih slik in napajalnikih napajalnih sistemov.
6. Medicinska elektronika:
◦ Prenosne medicinske naprave (monitorji, defibrilatorji): Ključni zahtevi sta visoka zanesljivost in dolga življenjska doba.
◦ Visokozmogljiva oprema za slikanje (nekateri notranji napajalni moduli): Zahteva stabilno in tiho napajanje.
Izberite TPB14, izberite konkurenčnost prihodnosti
Serija prevodnih polimernih tantal elektrolitskih kondenzatorjev TPB14 ni le komponenta; je močno orodje za inženirje, ki se spopadajo z vse bolj zahtevnimi izzivi elektronskega načrtovanja. Premaga ozka grla tradicionalnih kondenzatorjev glede učinkovitosti, dviga temperature, življenjske dobe in zanesljivosti ter napravam zagotavlja:
• Izboljšana zmogljivost: Manjša nihanja napetosti in večja energetska učinkovitost.
• Izboljšana zanesljivost: Brez tveganja puščanja, izjemno dolga življenjska doba in široka temperaturna stabilnost.
• Manjša velikost: Visoka gostota kapacitivnosti olajša miniaturizacijo naprave.
• Nižji skupni stroški sistema: Zmanjšane zahteve glede odvajanja toplote, manjša pogostost vzdrževanja in zamenjav.
Ne glede na to, ali gradite komunikacijska omrežja naslednje generacije, spodbujate inteligentno avtomobilsko revolucijo, ustvarjate zmogljive računalniške zmogljivosti umetne inteligence ali načrtujete visoko zanesljivo industrijsko opremo in natančne medicinske instrumente, je serija TPB14 zanesljiv temelj vaše napajalne verige. Predstavlja vrhunec tehnologije tantalovih kondenzatorjev in je idealna izbira za tiste, ki iščejo vrhunsko zmogljivost in absolutno zanesljivost. Raziščite serijo TPB14 še danes in v svoje inovativne zasnove vnesite zmogljivo zmogljivost in robustno zaščito!
| Nazivna napetost (V) | Nazivna temperatura (℃) | Kategorija Napetost (V) | Kategorija Temperatura (℃) | Nazivna kapaciteta (μF) | Dimenzije izdelka (mm) | Uhajalni tok (μA, 5 min) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Nazivni valovni tok (mA rms) pri 45 ℃ 100 kHz | ||
| 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 |








