Glavni tehnični parametri
Tehnični parameter
♦ 105 ℃ 3000 ur
♦ Visoka zanesljivost, izjemno nizka temperatura
♦ Nizka LC, nizka poraba
♦ Skladno z RoHS
Specifikacija
| Predmeti | Značilnosti | |
| Temperaturno območje (℃) | -40℃~+105℃ | |
| Napetostno območje (V) | 350~500V enosmerne napetosti | |
| Območje kapacitivnosti (uF) | 47 ~ 1000 uF (20 °C 120 Hz) | |
| Toleranca kapacitivnosti | ±20 % | |
| Uhajalni tok (mA) | <0,94 mA ali 3 CV, 5-minutni test pri 20 ℃ | |
| Največji DF(20℃) | 0,15 (20 °C, 120 Hz) | |
| Temperaturne značilnosti (120 Hz) | C(-25℃)/C(+20℃) ≥ 0,8 ; C(-40℃)/C(+20℃) ≥ 0,65 | |
| Impedančne značilnosti | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Izolacijska upornost | Vrednost, izmerjena z uporabo testerja izolacijske upornosti DC 500 V med vsemi priključki in varovalnim obročem z izolacijskim tulcem = 100 mΩ. | |
| Izolacijska napetost | Med vse priključke in varovalni obroč z izolacijskim tulcem priključite izmenično napetost 2000 V za 1 minuto, ne bo prišlo do nobenih nepravilnosti. | |
| Vzdržljivost | Na kondenzator pri temperaturi 105 ℃ priključite nazivni valoviti tok z napetostjo, ki ne presega nazivne napetosti, in ga priključite na nazivno napetost 3000 ur, nato pa se temperatura spet dvigne na 20 ℃. Rezultati preskusa morajo izpolnjevati spodnje zahteve. | |
| Stopnja spremembe kapacitivnosti (ΔC) | ≤začetna vrednost 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200 % začetne specifikacijske vrednosti | |
| Uhajalni tok (LC) | ≤začetna specifikacijska vrednost | |
| Rok uporabnosti | Kondenzator je bil 1000 ur shranjen v okolju s temperaturo 105 ℃, nato preizkušen v okolju s temperaturo 20 ℃ in rezultat preskusa mora izpolnjevati spodnje zahteve. | |
| Stopnja spremembe kapacitivnosti (ΔC) | ≤začetna vrednost 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150 % začetne specifikacijske vrednosti | |
| Uhajalni tok (LC) | ≤začetna specifikacijska vrednost | |
| (Pred preskusom je treba izvesti predobdelavo napetosti: na oba konca kondenzatorja priključite nazivno napetost preko upornika približno 1000 Ω za 1 uro, nato pa po predobdelavi izpraznite elektriko preko upornika 1 Ω/V. Po popolnem praznjenju ga postavite pri normalno temperaturo za 24 ur, nato pa začnite s preskusom.) | ||
Dimenzijska risba izdelka
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Korekcijski koeficient frekvence valovitega toka
Koeficient korekcije frekvence nazivnega valovnega toka
| Frekvenca (Hz) | 50 Hz | 120 Hz | 500 Hz | IKHz | >10 kHz |
| Koeficient | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,25 | 1.4 |
Koeficient korekcije temperature nazivnega valovnega toka
| Temperatura okolja (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105 ℃ |
| Korekcijski faktor | 2,7 | 2.2 | 1,7 | 1 |
Aluminijasti elektrolitski kondenzatorji serije IDC3: Zagotavljanje stabilnih in učinkovitih energetskih rešitev za napajalnike strežnikov
V današnji digitalni dobi strežniki služijo kot osrednja oprema za shranjevanje, obdelavo in prenos podatkov. Njihovo stabilno delovanje je ključnega pomena za celoten informacijski sistem. Napajalniki za strežnike, "srce" strežnikov, morajo biti učinkoviti, stabilni in zanesljivi. Aluminijasti elektrolitski kondenzatorji serije IDC3 so s svojo vrhunsko zmogljivostjo idealna izbira za zasnove napajalnikov za strežnike.
Osnovne tehnične značilnosti izdelka
Z uporabo naprednih materialov in procesne tehnologije aluminijasti elektrolitski kondenzatorji serije IDC3 ponujajo dolgo življenjsko dobo 3000 ur pri 105 °C. Ta zmogljivost je še posebej pomembna za napajalnike strežnikov, ki zahtevajo neprekinjeno delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Z delovnim temperaturnim območjem od -40 °C do +105 °C lahko ti kondenzatorji prenesejo težke okoljske razmere v strežniških prostorih.
Z nazivno napetostjo od 350 do 500 V enosmernega toka in vrednostmi kapacitivnosti od 47 μF do 1000 μF ti kondenzatorji v celoti izpolnjujejo zahteve glede zasnove napajalnih vezij strežnikov. Njihov nizek uhajalni tok (manj kot 0,94 mA ali 3 CV) zmanjšuje porabo energije v stanju pripravljenosti in izpolnjuje stroge zahteve glede energetske učinkovitosti sodobnih podatkovnih centrov.
Ključne aplikacije v napajalnikih za strežnike
Pri zasnovi napajalnikov za strežnike se kondenzatorji IDC3 uporabljajo predvsem na naslednjih ključnih področjih:
Vhodno filtrirno vezje: Vhod strežniškega napajalnika mora učinkovito zavirati visokofrekvenčni šum in elektromagnetne motnje iz električnega omrežja. Z odličnimi frekvenčnimi lastnostmi kondenzatorji IDC3 dosegajo faktor izgube (DF) največ 0,15 pri osnovni frekvenci 120 Hz, kar učinkovito filtrira šum in zagotavlja čistost vhodne moči.
Vezje za korekcijo faktorja moči (PFC): Sodobni napajalniki za strežnike pogosto uporabljajo aktivno tehnologijo PFC za izboljšanje energetske učinkovitosti. Kondenzatorji IDC3 zagotavljajo shranjevanje in filtriranje energije v tem vezju. Njihova nizka ekvivalentna serijska upornost (ESR) pomaga zmanjšati izgubo energije in izboljšati splošno učinkovitost sistema. Stabilnost impedance izdelka pri 105 °C zagotavlja stabilno delovanje vezja PFC pri različnih obremenitvah.
Vezje za pretvorbo DC-DC: Strežniški napajalniki morajo zagotavljati več napetostnih izhodov za različne komponente, pretvornik DC-DC pa je jedro te funkcije. Kondenzatorji IDC3 zagotavljajo potrebno shranjevanje energije in stabilizacijo napetosti v tem procesu. Njihova visoka zmogljivost valovanja toka (npr. 3750 μA za kondenzator 500 V/1500 μF) zagotavlja stabilno izhodno napetost tudi pri velikih nihanjih obremenitve.
Zanesljivost zasnove in dolgoročno delovanje
Zanesljivost napajalnikov za strežnike je neposredno povezana s stabilnim delovanjem celotnega podatkovnega centra. Kondenzatorji serije IDC3 so zasnovani z mislijo na dolgoročno zanesljivost:
Izdelek uporablja posebno formulacijo elektrolita in tehnologijo tesnjenja za učinkovito upočasnitev sušenja elektrolita, kar zagotavlja življenjsko dobo več kot 3000 ur. Poleg tega je stopnja spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v visokotemperaturnih okoljih nadzorovana znotraj ±20 % začetne vrednosti, tangens izgub ne presega 200 % začetne specifikacije, uhajalni tok pa ostaja znotraj začetnih specifikacij. Ti kazalniki zagotavljajo stabilno delovanje skozi celotno življenjsko dobo izdelka.
IDC3 je prestal tudi stroge preizkuse vzdržljivosti, ki dokazujejo, da vsi parametri ostanejo znotraj specifikacij po 3000 urah izpostavljenosti nazivnemu valovitemu toku in napetosti pri 105 °C. Poleg tega so po 1000 urah shranjevanja pri 105 °C spremembe ključnih parametrov, kot so stopnja spremembe kapacitivnosti, faktor izgub in uhajalni tok, ostale znotraj sprejemljivih meja, kar dokazuje njegovo vrhunsko zmogljivost.
Prilagajanje posebnim potrebam napajalnikov za strežnike
Strežniški napajalniki med delovanjem proizvajajo znatno količino toplote, kar pogosto vodi do visokih temperatur v podatkovnih centrih. Izjemno nizke temperaturne lastnosti serije IDC3 zagotavljajo stabilno delovanje tudi v okoljih z visokimi temperaturami. Korekcijski koeficient temperature izdelka kaže korekcijski faktor valovitega toka 1 pri 105 °C, kar pomeni, da kondenzator ohranja nazivno zmogljivost tudi v okoljih z visokimi temperaturami.
Kar zadeva frekvenčne značilnosti, IDC3 kaže odlično prilagodljivost v različnih frekvencah. Od 50 Hz do več kot 10 kHz se korekcijski faktor valovitega toka izdelka postopoma povečuje od 0,8 do 1,4, kar omogoča učinkovito obvladovanje harmoničnih komponent različnih frekvenc, ki jih najdemo v napajalnikih za strežnike.
Varnost in varstvo okolja
Varnost je pri zasnovi napajalnikov za strežnike glavna prednostna naloga. Kondenzatorji serije IDC3 so zasnovani z mislijo na varnost: njihova izolacijska upornost presega 100 MΩ in lahko brez težav prenesejo 2000 V AC eno minuto. Te lastnosti učinkovito preprečujejo tveganje kratkih stikov zaradi preboja kondenzatorja in ščitijo celoten sistem napajanja.
Serija IDC3 je skladna tudi z direktivo RoHS in ne vsebuje nevarnih snovi, kot so svinec, živo srebro in kadmij, kar izpolnjuje okoljske zahteve sodobnih elektronskih izdelkov. Za velike podatkovne centre to ne le zmanjšuje obremenitev okolja, temveč je tudi skladno z vse strožjimi okoljskimi predpisi v različnih državah.
Praktična uporabna vrednost
V praktični uporabi kondenzatorji serije IDC3 zagotavljajo številne prednosti za napajalnike strežnikov:
Izboljšanje energetske učinkovitosti: Nizka ESR in nizke izgube pomagajo zmanjšati izgubo energije v napajalniku, kar izboljšuje splošno učinkovitost sistema. V velikih podatkovnih centrih z velikim številom strežnikov lahko že majhne izboljšave učinkovitosti povzročijo znatne prihranke energije.
Optimizacija prostora: Njihova majhnost omogoča bolj kompaktne zasnove napajalnikov, kar pomaga doseči visoko gostoto moči. To je še posebej pomembno v omejenem prostoru sodobnih podatkovnih centrov.
Izboljšana zanesljivost: Njihova dolga življenjska doba in stabilnost pri visokih temperaturah zmanjšujeta izpade napajanja zaradi okvare kondenzatorja, kar izboljšuje splošno razpoložljivost strežnika. Za aplikacije na ravni podjetja, ki zahtevajo visoko razpoložljivost, to pomeni manj izpadov in stroškov vzdrževanja.
Nižji skupni stroški lastništva: Čeprav so začetni stroški lahko nekoliko višji od stroškov standardnih kondenzatorjev, dolgoročna zanesljivost in nizka stopnja okvar IDC3 znatno znižata skupne stroške lastništva strežnikov.
Zaključek
Aluminijasti elektrolitski kondenzatorji serije IDC3 s svojo vrhunsko tehnično zmogljivostjo in zanesljivostjo zagotavljajo močno podporo za napajalnike strežnikov. V današnji hitro pospešeni digitalni transformaciji so stabilni in učinkoviti napajalniki strežnikov bistveni za zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskih sistemov podjetij. Izbira kondenzatorjev serije IDC3 ni le izbira elektronske komponente; zagotavlja trdno jamstvo za dolgoročno stabilno delovanje strežniških sistemov.
Z naglim razvojem tehnologij, kot so 5G, umetna inteligenca in računalništvo v oblaku, se bodo zahteve glede zmogljivosti strežnikov še naprej povečevale. S tehnološkimi inovacijami in optimizacijo procesov bodo kondenzatorji serije IDC3 še naprej izpolnjevali prihodnje zahteve po visoki učinkovitosti, visoki gostoti in visoki zanesljivosti napajalnikov za strežnike, kar bo prispevalo k razvoju digitalnega gospodarstva.
| Nazivna napetost (prenapetostna napetost) (V) | Nazivna kapacitivnost (μF) | Dimenzije izdelka (D·D, mm) | tangens δ | ESR (mΩ) | Nazivni valovni tok (μA) | LC (pA) | Številka dela izdelka | Minimalna količina paketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (125) | 4700 | 35×50 | 0,2 | 57 | 4100 | 940 | IDC32R472MNNAS07S2 | 200 |
| 450 (500) | 950 | 25×70 | 0,15 | 314 | 2180 | 940 | IDC32W821MNNYG01S2 | 208 |
| 450 (500) | 1400 | 30×70 | 0,15 | 215 | 2750 | 940 | IDC32W122MNNXG01S2 | 144 |
| 450 (500) | 1500 | 30×80 | 0,15 | 184 | 3200 | 940 | IDC32W142MNNXG03S2 | 144 |
| 500 (550) | 1500 | 30×85 | 0,2 | 226 | 3750 | 940 | IDC32H142MNNXG04S2 | 144 |
| 500 (550) | 1700 | 30×95 | 0,2 | 197 | 4120 | 940 | IDC32H162MNNXG06S2 | 144 |







