Основные технические параметры
| Элемент | Спецификация | |
| Диапазон рабочих температур | -55~+105℃ | |
| Номинальное рабочее напряжение | 16~75 В | |
| Диапазон вместимости | 1~15 мкФ 120 Гц/20℃ | |
| Допустимое отклонение пропускной способности | ±20% (120 Гц/20 ℃) | |
| Коэффициент диссипации (tanδ) | Значение ниже, чем значение, указанное в стандартном прайс-листе на продукцию при частоте 120 Гц и температуре 20℃. | |
| Ток утечки | Значение ниже, чем указано в стандартном прайс-листе. Зарядка производится в течение 5 минут при номинальном напряжении и температуре 20°C. | |
| Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭСС) | Значение ниже, чем значение в стандартном прайс-листе продукции при 100 кГц/20℃. | |
| Импульсное напряжение (В) | 1,15 раза больше номинального напряжения | |
| Долговечность | При номинальной температуре, подаче номинального рабочего напряжения в течение 2000 часов, затем выдержке при температуре 20℃ в течение 16 часов, изделие должно соответствовать следующим требованиям: | |
| - Скорость изменения емкости | ≤±20% от исходного значения | |
| - Коэффициент диссипации (tanδ) | ≤150% от первоначального значения спецификации | |
| - Ток утечки | ≤Начальное значение спецификации | |
| Высокая температура и влажность | Хранить при температуре 60℃ и влажности 90–95% в течение 500 часов без подачи напряжения, затем хранить при температуре 20℃ в течение 16 часов; изделие должно соответствовать следующим требованиям: | |
| - Скорость изменения емкости | -40%~+20% | |
| - Коэффициент диссипации (tanδ) | ≤150% от первоначального значения спецификации | |
| - Ток утечки | ≤300% от первоначального значения спецификации | |
Температурный коэффициент номинального пульсационного тока
| Номинальный коэффициент пульсации тока и температурный коэффициент | |||
| Температура | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Номинальный коэффициент 105°C | 1 | 0.7 | 0,25 |
| Примечание: температура поверхности конденсатора не должна превышать максимальную рабочую температуру изделия. | |||
Номинальный коэффициент коррекции частоты пульсаций тока
| Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
| поправочный коэффициент | 0.1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Стандартный список продукции
| номинальное напряжение | номинальная температура (℃) | Категория Вольт (В) | Категория Температура (℃) | Емкость (мкФ) | Размеры (мм) | LC (мкА, 5 мин) | Tanδ 120Hz | ЭПР (мОм 100 кГц) | Номинальный пульсирующий ток, (мА/среднеквадратичное значение)45°C100 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 |
Электролитический конденсатор из проводящего полимера тантала TPB14: надежное питание электронных устройств нового поколения.
В современных миниатюризированных, интеллектуальных и высокопроизводительных электронных устройствах производительность основных компонентов напрямую определяет успех или неудачу продукта. Хотя традиционные танталовые конденсаторы известны своей высокой плотностью емкости, они сталкиваются с проблемами высокотемпературной стабильности, эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) и долговременной надежности из-за физических свойств электролита. Серия TPB14 электролитических конденсаторов на основе танталовых электролитов с проводящим полимером решает эту проблему, сочетая в себе присущие танталу преимущества с передовой технологией проводящих полимеров. Она предоставляет инженерам оптимальное решение, сочетающее высокую емкость, сверхнизкое ESR, превосходную стабильность и сверхдолгий срок службы, становясь ключевой движущей силой будущих инноваций в электронике.
Прорывные технологии: проводящие полимеры открывают путь к возрождению танталовых конденсаторов.
Главное преимущество серии TPB14 заключается в революционном катодном материале — высокопроводящем полимере. В отличие от традиционных танталовых конденсаторов, в которых используются жидкие или твердые электролиты:
• Сверхнизкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), обеспечивающее высокую производительность: проводящий полимер обладает чрезвычайно высокой проводимостью, приближающейся к проводимости металлов, что приводит к значению ESR для TPB14, более чем на порядок ниже, чем у традиционных танталовых конденсаторов. Это не только значительно снижает собственные потери энергии конденсатора (проявляющиеся в уменьшении тепловыделения), но и обеспечивает мгновенный высокий ток, необходимый для высокоскоростных цифровых схем (таких как питание ЦП/ГП, память DDR), эффективно подавляя падение напряжения (IR Drop), обеспечивая стабильную работу чипа при высоких нагрузках и повышая общую производительность и эффективность системы.
• Отсутствие жидкого электролита исключает опасения: полное исключение жидкого электролита устраняет риск утечки. Эта характеристика имеет решающее значение для применений со строгими требованиями к надежности (таких как имплантируемые медицинские устройства, аэрокосмическая электроника и серверы высокой плотности), предотвращая катастрофические последствия отказа системы из-за выхода из строя конденсатора.
• Превосходная температурная стабильность: проводящий полимер демонстрирует минимальные колебания характеристик в широком диапазоне температур (TPB14 обычно работает от -55°C до +125°C или даже выше). Колебания его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) и емкости в зависимости от температуры значительно ниже, чем у традиционных танталовых конденсаторов, что обеспечивает стабильную работу оборудования в условиях экстремального холода, жары или резких перепадов температуры (например, в моторных отсеках автомобилей и на наружных базовых станциях связи).
• Увеличенный срок службы и надежность: Благодаря отсутствию проблем, связанных с высыханием электролита или химической деградацией, серия TPB14 обладает теоретическим сроком службы, значительно превышающим срок службы традиционных танталовых и алюминиевых электролитических конденсаторов. Она демонстрирует превосходную устойчивость к пульсациям тока и минимальное снижение производительности при длительном воздействии высокочастотного коммутационного тока, обеспечивая стабильную защиту оборудования на протяжении десятилетий, значительно снижая затраты на техническое обслуживание и частоту отказов.
• Превосходные частотные характеристики: Низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) позволяет конденсатору TPB14 сохранять отличные характеристики на высоких частотах (до сотен кГц или даже МГц), что делает его идеальным в качестве выходного фильтрующего конденсатора для импульсных источников питания (DC-DC преобразователей), эффективно отфильтровывая высокочастотный шум и обеспечивая чистое постоянное напряжение.
Расширение возможностей будущего: широкие возможности применения TPB14
Благодаря превосходным общим характеристикам, серия TPB14 стала предпочтительным выбором во многих областях высокотехнологичной электроники:
1. Коммуникационная инфраструктура и 5G/6G:
◦ Базовая станция 5G/6G RRU/AAU: Обеспечивает стабильную фильтрацию питания с низким ESR для высокоэффективных усилителей мощности на основе GaN, гарантируя чистоту сигнала и эффективность передачи. Высокая надежность и широкий диапазон рабочих температур соответствуют жестким требованиям к условиям эксплуатации наружных базовых станций.
◦ Оборудование основной сети/коммутаторы/маршрутизаторы центров обработки данных: играет ключевую роль в развязке питания и хранении больших объемов данных для мощных микросхем, таких как ЦП, ASIC и FPGA, обеспечивая мгновенный высокий ток для обеспечения стабильности обработки и передачи данных, а также снижения частоты битовых ошибок.
2. Высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект:
◦ Серверы/Рабочие станции: Используется для фильтрации питания процессоров, видеокарт и модулей памяти (DDR4/DDR5). Низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) имеет решающее значение для поддержания стабильности напряжения во время высокоскоростной работы, что напрямую влияет на производительность и надежность системы.
◦ Карты/графические процессоры для ускорения ИИ: отвечают высоким требованиям к энергопотреблению при внезапных всплесках нагрузки, обеспечивая надежную энергетическую основу для обучения и вывода результатов ИИ.
3. Автомобильная электроника (электрификация и интеллектуализация):
◦ Электромобили (EV/HEV): Обеспечивают эффективное и надежное хранение и фильтрацию энергии для критически важных компонентов в условиях высокого напряжения, высокого тока и высокой температуры, таких как бортовые зарядные устройства (OBC), преобразователи постоянного тока, системы управления батареями (BMS) и контроллеры двигателей.
◦ Передовые системы помощи водителю (ADAS): Обеспечивают стабильную работу систем электропитания радара, камер и контроллеров домена, гарантируя безопасность вождения.
◦ Информационно-развлекательные системы: улучшают качество обработки аудио и видео, а также скорость отклика системы.
4. Промышленная автоматизация и электроснабжение:
◦ Промышленные инверторы/сервоприводы: используются для поддержки шинных конденсаторов и фильтрации выходного сигнала, повышая энергоэффективность и точность привода.
◦ Системы управления ПЛК/РСУ: Обеспечение стабильного электропитания для основных контроллеров и модулей ввода/вывода.
◦ Высокопроизводительные импульсные источники питания (SMPS): Предпочтительный выходной фильтрующий конденсатор для высокоэффективных источников питания с высокой удельной мощностью.
5. Бытовая электроника (сектор высокого класса):
◦ Флагманские смартфоны/планшеты: используются в цепях питания процессора для увеличения времени автономной работы и улучшения работы в высокопроизводительных сценариях, таких как фотосъемка и игры.
◦ Высокопроизводительные ноутбуки/игровые консоли: Обеспечивают мощную и стабильную поддержку питания процессоров и видеокарт.
◦ Цифровые камеры/дроны: играют ключевую роль в процессорах обработки изображений и источниках питания систем электропитания.
6. Медицинская электроника:
◦ Портативные медицинские устройства (мониторы, дефибрилляторы): высокая надежность и длительный срок службы являются ключевыми требованиями.
◦ Высококачественное оборудование для визуализации (некоторые внутренние модули питания): Требуется стабильное питание с низким уровнем шума.
Выберите TPB14, выберите будущую конкурентоспособность.
Серия TPB14 электролитических конденсаторов на основе танталовых электролитов с проводящим полимером — это больше, чем просто компонент; это мощный инструмент для инженеров, позволяющий решать все более сложные задачи проектирования электронных устройств. Она преодолевает узкие места традиционных конденсаторов в отношении эффективности, повышения температуры, срока службы и надежности, обеспечивая устройства со следующими характеристиками:
• Повышенная производительность: меньшие колебания напряжения и более высокая энергоэффективность.
• Повышенная надежность: отсутствие риска протечек, сверхдлительный срок службы и широкий температурный диапазон.
• Меньший размер: Высокая плотность емкости способствует миниатюризации устройств.
• Снижение общей стоимости системы: уменьшение требований к теплоотводу, снижение частоты технического обслуживания и замены.
Независимо от того, строите ли вы сети связи следующего поколения, продвигаете ли интеллектуальную автомобильную революцию, создаете ли мощные вычислительные возможности на основе искусственного интеллекта или разрабатываете высоконадежное промышленное оборудование и прецизионные медицинские приборы, серия TPB14 является надежным краеугольным камнем вашей цепочки электропитания. Она представляет собой вершину технологии танталовых конденсаторов и является идеальным выбором для тех, кто стремится к превосходной производительности и абсолютной надежности. Ознакомьтесь с серией TPB14 уже сегодня и добавьте высокую производительность и надежную защиту в свои инновационные разработки!
| Номинальное напряжение (В) | Номинальная температура (°C) | Категория напряжения (В) | Температура (°C) | Номинальная емкость (мкФ) | Габариты изделия (мм) | Ток утечки (мкА, 5 мин) | Tanδ (120 Гц) | ЭПР (мОм 100 кГц) | Номинальный пульсирующий ток (мА среднеквадратичного значения) при 45℃ и частоте 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 |








