TPB14

Kort beskrivning:

Ledande tantalkondensator

◆Smal profil (L3,5×B2,8×H1,4)

◆Låg ESR, hög rippelström

◆Högspänningsmotstånd (max 75V)

◆RoHS-kompatibel (2011/65/EU)


Produktinformation

Lista över produktnummer

Produktetiketter

Huvudsakliga tekniska parametrar

Punkt Specifikation
Driftstemperaturområde -55~+105℃
Nominell arbetsspänning 16~75V
Kapacitetsområde 1~15μF 120Hz/20℃
Tillåten kapacitetsavvikelse ±20 % (120 Hz/20 ℃)
Dissipationsfaktor (tanδ) Värdet är lägre än värdet i standardproduktlistan vid 120Hz/20℃.
Läckström Värdet är lägre än det i standardproduktlistan. Ladda i 5 minuter vid nominell spänning vid 20 °C.
Ekvivalent serieresistans (ESR) Värdet är lägre än värdet i standardproduktlistan vid 100kHz/20℃.
Överspänning (V) 1,15 gånger märkspänningen
Varaktighet Vid nominell temperatur, applicera nominell arbetsspänning i 2000 timmar och förvara sedan vid 20 ℃ i 16 timmar; produkten ska uppfylla:
- Kapacitansändringshastighet ≤±20 % av det initiala värdet
- Dissipationsfaktor (tanδ) ≤150 % av det ursprungliga specifikationsvärdet
- Läckström ≤Initialt specifikationsvärde
Hög temperatur och luftfuktighet Förvara vid 60 ℃, 90–95 % luftfuktighet i 500 timmar utan att spänning ansluts, förvara sedan vid 20 ℃ i 16 timmar; produkten ska uppfylla:
- Kapacitansändringshastighet -40%~+20%
- Dissipationsfaktor (tanδ) ≤150 % av det ursprungliga specifikationsvärdet
- Läckström ≤300 % av det ursprungliga specifikationsvärdet

tpb14英文(1)

Temperaturkoefficient för nominell rippelström

Nominell rippelströms temperaturkoefficient
Temperatur -55℃ < T ≤ 45℃ 45℃ < T ≤ 85℃ 85℃ < T ≤ 105℃
Koefficient på 105°C 1 0,7 0,25
Obs: Kondensatorns yttemperatur får inte överstiga produktens maximala driftstemperatur.

Korrigeringsfaktor för nominell rippelströmsfrekvens

Frekvens (Hz)

120Hz 1 kHz 10 kHz 100–300 kHz

korrektionsfaktor

0,1 0,45 0,5 1

Standardproduktlista

nominell spänning nominell temperatur (℃) Kategori Volt (V) Kategori Temperatur (℃) Kapacitans (uF) Mått (mm) LC (uA, 5 min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ 100 kHz) Nominell rippelström, (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

 

Elektrolytkondensator i ledande polymertantal TPB14: Drivkraft för nästa generations elektroniska enheter med pålitlig prestanda

I dagens alltmer miniatyriserade, intelligenta och högpresterande elektroniska enheter avgör prestandan hos grundläggande komponenter direkt en produkts framgång eller misslyckande. Medan traditionella tantalkondensatorer är kända för sin höga kapacitansdensitet, står de inför utmaningar vad gäller högtemperaturstabilitet, ekvivalent serieresistans (ESR) och långsiktig tillförlitlighet på grund av elektrolytens fysikaliska egenskaper. TPB14-serien av ledande polymer-tantalelektrolytkondensatorer tar itu med denna utmaning och kombinerar de inneboende fördelarna med tantalmaterial med banbrytande ledande polymerteknik. Den ger ingenjörer en ultimat lösning som kombinerar hög kapacitans, ultralåg ESR, överlägsen stabilitet och ultralång livslängd, och blir en central drivkraft för framtida elektronisk innovation.

Disruptiv teknologi: Ledande polymerer möjliggör återfödelsen av tantalkondensatorer

Det centrala genombrottet i TPB14-serien ligger i dess revolutionerande katodmaterial – en mycket ledande polymer. Till skillnad från traditionella tantalkondensatorer som använder flytande eller fasta elektrolyter:

• Ultralåg ESR, vilket ger kraftfull prestanda: Den ledande polymeren har extremt hög konduktivitet, som närmar sig metallernas, vilket resulterar i ett ESR-värde för TPB14 som är mer än en storleksordning lägre än för traditionella tantalkondensatorer. Detta minskar inte bara kondensatorns egen energiförlust avsevärt (manifesteras som minskad värmegenerering) utan ger också den momentana höga ström som krävs av höghastighetsdigitala kretsar (såsom CPU/GPU-strömförsörjning, DDR-minne), vilket effektivt undertrycker spänningsfall (IR-fall), säkerställer stabil chipdrift under höga belastningar och förbättrar systemets övergripande prestanda och effektivitet.

• Ingen flytande elektrolyt, vilket eliminerar bekymmer: Att helt eliminera den flytande elektrolyten eliminerar risken för läckage. Denna egenskap är avgörande för applikationer med stränga tillförlitlighetskrav (såsom implanterbara medicintekniska produkter, flyg- och rymdelektronik och servrar med hög densitet), vilket förhindrar de katastrofala konsekvenserna av systemfel på grund av kondensatorfel.

• Utmärkt temperaturstabilitet: Den ledande polymeren uppvisar minimal prestandavariation över ett brett temperaturområde (TPB14 arbetar vanligtvis från -55 °C till +125 °C eller ännu högre). Dess ESR- och kapacitansfluktuationer med temperaturen är betydligt lägre än traditionella tantalkondensatorer, vilket säkerställer stabil drift av utrustning i miljöer med extrem kyla, värme eller drastiska temperaturförändringar (såsom bilmotorrum och basstationer för utomhuskommunikation).

• Förlängd livslängd och tillförlitlighet: Utan problem med uttorkning av elektrolyten eller kemisk nedbrytning har TPB14-serien en teoretisk livslängd som vida överstiger den för traditionella elektrolytkondensatorer av tantal och aluminium. Den uppvisar utmärkt rippelströmstolerans och minimal prestandaförsämring under långvarig högfrekvent kopplingsström, vilket ger stabilt skydd för utrustning i årtionden och avsevärt minskar underhållskostnader och felfrekvenser.

• Utmärkta frekvensegenskaper: Den låga ESR-egenskapen gör att TPB14 kan bibehålla utmärkt kondensatorprestanda vid höga frekvenser (upp till hundratals kHz eller till och med MHz), vilket gör den idealisk som utgångsfilterkondensator för switchande nätaggregat (DC-DC-omvandlare), vilket effektivt filtrerar bort högfrekvent brus och ger en ren likspänning.

Att stärka framtiden: De stora tillämpningarna av TPB14

Med sin överlägsna prestanda har TPB14-serien blivit det självklara valet inom många avancerade elektronikområden:

1. Kommunikationsinfrastruktur och 5G/6G:

◦ 5G/6G-basstation RRU/AAU: Ger stabil filtrering av strömförsörjningen med låg ESR för högeffektiva GaN-effektförstärkare, vilket säkerställer signalrenhet och överföringseffektivitet. Dess höga tillförlitlighet och prestanda i breda temperaturer uppfyller de hårda miljökraven för utomhusbasstationer.

◦ Kärnnätsutrustning/Datacenterswitchar/routrar: Spelar en nyckelroll i strömavkoppling och bulkkapacitetslagring för högeffektschip som processorer, ASIC:er och FPGA:er, och ger omedelbar hög ström för att säkerställa stabiliteten i databehandling och överföring, och minska bitfelsfrekvensen.

2. Högpresterande datoranvändning och artificiell intelligens:

◦ Servrar/arbetsstationer: Används för filtrering av strömförsörjning i processorer, grafikkort och minnesmoduler (DDR4/DDR5). Dess låga ESR-egenskaper är avgörande för att bibehålla spänningsstabilitet under höghastighetsdrift, vilket direkt påverkar systemets prestanda och tillförlitlighet.

◦ AI-acceleratorkort/GPU:er: Möt de höga strömförbrukningskraven vid plötsliga pulser och ger en solid energigrund för AI-träning och inferens.

3. Fordonselektronik (elektrifiering och intelligentisering):

◦ Elfordon (EV/HEV): Tillhandahåller effektiv och tillförlitlig energilagring och filtrering för kritiska komponenter i miljöer med hög spänning, hög ström och hög temperatur, såsom inbyggda laddare (OBC), DC-DC-omvandlare, batterihanteringssystem (BMS) och motorstyrenheter.

◦ Avancerade förarstödsystem (ADAS): Säkerställer stabil drift i kraftsystemen för radar, kameror och domänkontrollanter, vilket garanterar körsäkerhet.

◦ Infotainmentsystem: Förbättra ljud- och bildbehandlingskvaliteten och systemets svarshastighet.

4. Industriell automation och strömförsörjning:

◦ Industriella växelriktare/servodrivare: Används för busstödskondensatorer och utgångsfiltrering, vilket förbättrar energieffektiviteten och drivningens noggrannhet.

◦ PLC/DCS-styrsystem: Säkerställ stabil strömförsörjning för kärnstyrenheter och I/O-moduler.

◦ Avancerade switchande nätaggregat (SMPS): Den föredragna utgångsfilterkondensatorn för högeffektiva nätaggregat med hög effekttäthet.

5. Konsumentelektronik (högklassig sektor):

◦ Flaggskeppssmarttelefoner/surfplattor: Används i processorns strömförsörjningskretsar för att förlänga batteritiden och förbättra upplevelsen i högpresterande scenarier som fotografering och spel.

◦ Avancerade bärbara datorer/spelkonsoler: Ger starkt och stabilt strömförsörjning för processorer och grafikkort.

◦ Digitalkameror/drönare: Spelar en nyckelroll i bildprocessorer och strömförsörjningssystem.

6. Medicinsk elektronik:

◦ Bärbara medicintekniska produkter (monitorer, defibrillatorer): Hög tillförlitlighet och lång livslängd är viktiga krav.

◦ Avancerad bildutrustning (vissa interna strömmoduler): Kräver stabilt strömförsörjning med lågt brus.

Välj TPB14, välj framtida konkurrenskraft

TPB14-serien av elektrolytkondensatorer i ledande polymer-tantal är mer än bara en komponent; det är ett kraftfullt verktyg för ingenjörer att möta alltmer krävande elektroniska designutmaningar. Den övervinner flaskhalsarna hos traditionella kondensatorer vad gäller effektivitet, temperaturökning, livslängd och tillförlitlighet, och ger enheter:

• Förbättrad prestanda: Lägre spänningsfluktuationer och högre energieffektivitet.

• Förbättrad tillförlitlighet: Ingen läckagerisk, ultralång livslängd och bred temperaturstabilitet.

• Mindre storlek: Hög kapacitansdensitet underlättar miniatyrisering av enheter.

• Lägre total systemkostnad: Minskade värmeavledningskrav, lägre underhålls- och utbytesfrekvens.

Oavsett om du bygger nästa generations kommunikationsnätverk, driver den intelligenta fordonsrevolutionen, skapar kraftfulla AI-beräkningsfunktioner eller designar mycket tillförlitlig industriell utrustning och medicinska precisionsinstrument, är TPB14-serien en pålitlig hörnsten i din kraftförsörjningskedja. Den representerar toppen av tantalkondensatorteknik och är det perfekta valet för dig som söker överlägsen prestanda och absolut tillförlitlighet. Utforska TPB14-serien idag och injicera kraftfull prestanda och robust skydd i dina innovativa designer!


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Nominell spänning (V) Nominell temperatur (℃) Kategori Spänning (V) Kategori Temperatur (℃) Nominell kapacitet (μF) Produktmått (mm) Läckström (μA, 5 min) Tanδ (120Hz) ESR (mΩ 100 kHz) Nominell rippelström (mA rms) vid 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