Hlavní technické parametry
| Položka | Specifikace | |
| Rozsah provozních teplot | -55~+105 ℃ | |
| Jmenovité pracovní napětí | 16~75V | |
| Rozsah kapacity | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Přípustná odchylka kapacity | ±20 % (120 Hz/20 °C) | |
| Ztrátový činitel (tanδ) | Hodnota je nižší než hodnota ve standardním seznamu produktů při 120 Hz/20 ℃. | |
| Svodový proud | Hodnota je nižší než v seznamu standardního produktu. Nabíjejte 5 minut při jmenovitém napětí a teplotě 20 °C. | |
| Ekvivalentní sériový odpor (ESR) | Hodnota je nižší než hodnota ve standardním seznamu produktů při 100 kHz/20 ℃. | |
| Přepěťové napětí (V) | 1,15násobek jmenovitého napětí | |
| Trvanlivost | Při teplotě nižší než jmenovitá teplota aplikujte jmenovité pracovní napětí po dobu 2000 hodin a poté skladujte při teplotě 20 °C po dobu 16 hodin; výrobek musí splňovat: | |
| - Rychlost změny kapacity | ≤±20 % počáteční hodnoty | |
| - Ztrátový činitel (tanδ) | ≤150 % původní specifikační hodnoty | |
| - Svodový proud | ≤Počáteční specifikační hodnota | |
| Vysoká teplota a vlhkost | Skladujte při teplotě 60 °C a vlhkosti 90 %–95 % po dobu 500 hodin bez připojení napětí, poté skladujte při teplotě 20 °C po dobu 16 hodin; výrobek musí splňovat: | |
| - Rychlost změny kapacity | -40 % ~ +20 % | |
| - Ztrátový činitel (tanδ) | ≤150 % původní specifikační hodnoty | |
| - Svodový proud | ≤300 % původní specifikační hodnoty | |
Teplotní součinitel jmenovitého zvlnění proudu
| Jmenovitý teplotní součinitel zvlnění proudu | |||
| Teplota | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Jmenovitý koeficient 105 °C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Poznámka: Povrchová teplota kondenzátoru nesmí překročit maximální provozní teplotu výrobku. | |||
Korekční faktor frekvence jmenovitého zvlnění proudu
| Frekvence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korekční faktor | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standardní seznam produktů
| jmenovité napětí | jmenovitá teplota (℃) | Kategorie Volt (V) | Kategorie Teplota (℃) | Kapacita (uF) | Rozměr (mm) | LC (uA, 5 min) | Tanδ 120 Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Jmenovitý zvlněný proud (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 |
Vodivý polymerní tantalový elektrolytický kondenzátor TPB14: Spolehlivý výkon pro elektronické zařízení nové generace
V dnešních stále miniaturizovanějších, inteligentnějších a vysoce výkonných elektronických zařízeních přímo určuje výkon základních komponentů úspěch či neúspěch produktu. Zatímco tradiční tantalové kondenzátory jsou známé svou vysokou hustotou kapacity, čelí kvůli fyzikálním vlastnostem elektrolytu problémům s vysokoteplotní stabilitou, ekvivalentním sériovým odporem (ESR) a dlouhodobou spolehlivostí. Řada TPB14 z vodivého polymeru tantalových elektrolytických kondenzátorů řeší tuto výzvu a kombinuje inherentní výhody tantalového materiálu s nejmodernější technologií vodivých polymerů. Poskytuje inženýrům dokonalé řešení, které kombinuje vysokou kapacitu, ultranízký ESR, vynikající stabilitu a ultradlouhou životnost a stává se tak klíčovou hnací silou budoucích elektronických inovací.
Průlomová technologie: Vodivé polymery umožňují znovuzrození tantalových kondenzátorů
Hlavním průlomem řady TPB14 je její revoluční katodový materiál – vysoce vodivý polymer. Na rozdíl od tradičních tantalových kondenzátorů, které používají kapalné nebo pevné elektrolyty:
• Ultranízké ESR pro vysoký výkon: Vodivý polymer má extrémně vysokou vodivost, blížící se vodivosti kovů, což má za následek hodnotu ESR pro TPB14, která je o více než řád nižší než u tradičních tantalových kondenzátorů. To nejen výrazně snižuje vlastní energetické ztráty kondenzátoru (projevující se sníženým generováním tepla), ale také poskytuje okamžitý vysoký proud vyžadovaný vysokorychlostními digitálními obvody (jako je napájení CPU/GPU, paměti DDR), čímž účinně potlačuje poklesy napětí (IR Drop), zajišťuje stabilní provoz čipu při vysokém zatížení a zlepšuje celkový výkon a účinnost systému.
• Žádný kapalný elektrolyt, eliminuje obavy: Úplné vyloučení kapalného elektrolytu eliminuje riziko úniku. Tato vlastnost je klíčová pro aplikace s přísnými požadavky na spolehlivost (jako jsou implantabilní zdravotnické prostředky, letecká elektronika a servery s vysokou hustotou), protože zabraňuje katastrofálním následkům selhání systému v důsledku selhání kondenzátoru.
• Vynikající teplotní stabilita: Vodivý polymer vykazuje minimální kolísání výkonu v širokém teplotním rozsahu (TPB14 obvykle pracuje od -55 °C do +125 °C nebo i výše). Jeho kolísání ESR a kapacity s teplotou je výrazně nižší než u tradičních tantalových kondenzátorů, což zajišťuje stabilní provoz zařízení v prostředí s extrémním chladem, horkem nebo drastickými změnami teplot (jako jsou motorové prostory automobilů a venkovní komunikační základnové stanice).
• Prodloužená životnost a spolehlivost: Bez problémů s vysycháním elektrolytu nebo chemickou degradací se řada TPB14 pyšní teoretickou životností, která daleko převyšuje životnost tradičních tantalových a hliníkových elektrolytických kondenzátorů. Vykazuje vynikající toleranci zvlněného proudu a minimální zhoršení výkonu při dlouhodobém vysokofrekvenčním spínacím proudu, čímž poskytuje stabilní ochranu zařízení po celá desetiletí a výrazně snižuje náklady na údržbu a poruchovost.
• Vynikající frekvenční charakteristiky: Nízká charakteristika ESR umožňuje TPB14 udržovat vynikající výkon kondenzátoru při vysokých frekvencích (až do stovek kHz nebo dokonce MHz), což z něj činí ideální výstupní filtrační kondenzátor pro spínané napájecí zdroje (DC-DC měniče), kde efektivně filtruje vysokofrekvenční šum a poskytuje čisté stejnosměrné napětí.
Posílení budoucnosti: Rozsáhlé využití TPB14
Díky svému vynikajícímu celkovému výkonu se řada TPB14 stala preferovanou volbou v mnoha oblastech špičkové elektroniky:
1. Komunikační infrastruktura a 5G/6G:
◦ Základnová stanice 5G/6G RRU/AAU: Poskytuje stabilní filtrování napájení s nízkým ESR pro vysoce účinné výkonové zesilovače GaN, čímž zajišťuje čistotu signálu a účinnost přenosu. Jeho vysoká spolehlivost a výkon v širokém teplotním rozsahu splňují náročné požadavky venkovních základnových stanic na prostředí.
◦ Zařízení jádrové sítě/přepínače/routery datových center: Hrají klíčovou roli v oddělení napájení a hromadném ukládání dat pro vysoce výkonné čipy, jako jsou CPU, ASIC a FPGA, a poskytují okamžitý vysoký proud pro zajištění stability zpracování a přenosu dat a snížení míry bitových chyb.
2. Vysoce výkonné výpočty a umělá inteligence:
◦ Servery/pracovní stanice: Používá se pro filtrování napájení v CPU, GPU a paměťových modulech (DDR4/DDR5). Jeho nízké ESR vlastnosti jsou klíčové pro udržení stability napětí během vysokorychlostního provozu, což přímo ovlivňuje výkon a spolehlivost systému.
◦ Karty/GPU pro akceleraci AI: Splňují vysoké nároky na spotřebu energie v případě náhlých výkyvů a poskytují solidní energetický základ pro trénování a inferenci AI.
3. Automobilová elektronika (elektrifikace a inteligentní technologie):
◦ Elektromobily (EV/HEV): Zajišťují efektivní a spolehlivé ukládání a filtrování energie pro kritické komponenty ve vysokonapěťových, proudových a teplotních prostředích, jako jsou palubní nabíječky (OBC), DC-DC měniče, systémy správy baterií (BMS) a regulátory motorů.
◦ Pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS): Zajišťují stabilní provoz napájecích systémů radaru, kamer a řadičů domény a zaručují tak bezpečnost jízdy.
◦ Informační a zábavní systémy: Zlepšení kvality zpracování zvuku a videa a rychlosti odezvy systému.
4. Průmyslová automatizace a napájení:
◦ Průmyslové měniče/servopohony: Používají se pro podpůrné kondenzátory sběrnice a filtrování výstupu, čímž se zlepšuje energetická účinnost a přesnost pohonu.
◦ Řídicí systémy PLC/DCS: Zajistěte stabilní napájení pro hlavní řídicí jednotky a I/O moduly.
◦ Špičkové spínané napájecí zdroje (SMPS): Preferovaný výstupní filtrační kondenzátor pro vysoce účinné napájecí zdroje s vysokou hustotou výkonu.
5. Spotřební elektronika (sektor špičkové elektroniky):
◦ Vlajkové chytré telefony/tablety: Používají se v obvodech napájení procesoru k prodloužení výdrže baterie a zlepšení zážitku ve vysoce výkonných situacích, jako je fotografování a hraní her.
◦ Špičkové notebooky/herní konzole: Poskytují silné a stabilní napájení pro CPU a GPU.
◦ Digitální fotoaparáty/drony: Hrají klíčovou roli v obrazových procesorech a napájecích zdrojích.
6. Lékařská elektronika:
◦ Přenosné zdravotnické přístroje (monitory, defibrilátory): Klíčovými požadavky jsou vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
◦ Špičkové zobrazovací zařízení (některé interní napájecí moduly): Vyžaduje stabilní napájení s nízkým šumem.
Zvolte TPB14, zvolte budoucí konkurenceschopnost
Řada vodivých polymerních tantalových elektrolytických kondenzátorů TPB14 je více než jen součástka; je to výkonný nástroj pro inženýry, kteří splňují stále náročnější výzvy v oblasti elektronického návrhu. Překonává úzká hrdla tradičních kondenzátorů v účinnosti, nárůstu teploty, životnosti a spolehlivosti a poskytuje zařízením:
• Vylepšený výkon: Nižší kolísání napětí a vyšší energetická účinnost.
• Zvýšená spolehlivost: Žádné riziko úniku, extrémně dlouhá životnost a široká teplotní stabilita.
• Menší rozměry: Vysoká hustota kapacity usnadňuje miniaturizaci zařízení.
• Nižší celkové náklady na systém: Snížené požadavky na odvod tepla, nižší frekvence údržby a výměn.
Ať už budujete komunikační sítě nové generace, řídíte inteligentní automobilovou revoluci, vytváříte výkonné výpočetní schopnosti s využitím umělé inteligence nebo navrhujete vysoce spolehlivá průmyslová zařízení a přesné lékařské přístroje, řada TPB14 je spolehlivým základním kamenem vašeho napájecího řetězce. Představuje vrchol technologie tantalových kondenzátorů a je ideální volbou pro ty, kteří hledají vynikající výkon a absolutní spolehlivost. Prozkoumejte řadu TPB14 ještě dnes a vneste do svých inovativních návrhů vysoký výkon a robustní ochranu!
| Jmenovité napětí (V) | Jmenovitá teplota (℃) | Kategorie Napětí (V) | Kategorie Teplota (℃) | Jmenovitá kapacita (μF) | Rozměry produktu (mm) | Svodový proud (μA, 5min) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Jmenovitý zvlňovací proud (mA rms) při 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 |








