Huvudsakliga tekniska parametrar
Huvudsakliga tekniska parametrar:
| Punkt | Specifikation | |
| Driftstemperaturområde | -55~+105℃ | |
| Nominell arbetsspänning | 16~100V | |
| Kapacitetsområde | 1~33μF 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 | |
Karakteristisk
Utseendestorlek
| Temperatur | -55℃<T≤45℃ | 45 ℃ (T≤85 ℃) | 85 ℃ (T≤105 ℃) |
| Produktkoefficient med en nominell effekt på 85 ℃ | 1.0 | 0,7 | / |
| Produktkoefficient med en nominell effekt på 105 ℃ | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
Obs: Kondensatorns yttemperatur överstiger inte produktens maximala driftstemperatur.
Korrigeringsfaktor för nominell rippelströmsfrekvens
| Frekvens (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| Korrigeringsfaktor | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
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 | 1.9 | 16 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 15 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 24 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 33 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 53 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 20 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 22 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 44 | 0,1 | 90 | 950 | |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 25 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 15 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 37,5 | 0,1 | 100 | 900 | |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 4.7 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 150 | 800 |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 6,8 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 23,8 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 35 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 12 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 42 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 2.2 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 3.3 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 9,5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2.2 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 13,9 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 7,5 | 0,1 | 300 | 600 |
| 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 11.3 | 0,1 | 300 | 600 | |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1.2 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 12 | 0,1 | 300 | 600 |
YMIN TPB19 Ledande Polymer Tantal Kondensatorer: Ger hög tillförlitlig strömförsörjning för serversystem
I dagens digitala tidsålder påverkar servrar, som kärnutrustning i datacenter, direkt hela informationssystemets normala drift tack vare sin stabilitet och tillförlitlighet. Kondensatorer, som viktiga passiva komponenter i elektroniska kretsar, spelar en oersättlig roll i servrars strömhantering, signalbehandling och brusfiltrering. YMIN Electronics TPB19-serie ledande polymertantalkondensatorer, med sina överlägsna prestandaegenskaper, blir en av de föredragna komponenterna för tillverkare av serverutrustning.
Produktens kärnegenskaper och serverapplikationens anpassning
Miniatyriserad design möter behoven av högdensitetsintegration
YMIN TPB19-serien har en kompakt storlek på 3,5 mm × 2,8 mm × 1,9 mm, en funktion som perfekt matchar kraven på högdensitetskretskortsdesign för modern serverutrustning. Inom det begränsade utrymmet på servermoderkortet behöver ingenjörer använda ett stort antal kondensatorer för att uppnå effektiv strömhantering och signalbehandling. Den miniatyriserade designen hos TPB19 gör det möjligt att uppnå komponentlayouter med högre densitet inom viktiga områden som serverns strömmoduler, CPU- och GPU-strömförsörjningskretsar, vilket stöder kraftfullare datorprestanda.
Låg ESR förbättrar energieffektiviteten
TPB19-serien har extremt låg ekvivalent serieresistans (ESR) vid 100 kHz, en egenskap som är särskilt viktig för serversystem. Servrar hanterar många plötsliga högbelastningsuppgifter under drift, vilket ställer extremt höga krav på strömförsörjningssystemets transienta responsförmåga. Kondensatorer med låg ESR reagerar snabbare på belastningsförändringar, vilket minskar spänningsfluktuationer och säkerställer en stabil och ren strömförsörjning till processorn, minnet och andra kritiska komponenter. Samtidigt innebär låg ESR också lägre energiförlust, vilket bidrar till förbättrad total energieffektivitet för servrar och uppfyller de gröna och energibesparande kraven för moderna datacenter.
Högkvalificerad rippelströmskapacitet förbättrar systemstabiliteten
Under serverdrift genererar strömkretsar betydande rippelström, särskilt när flerfasiga VRM:er (spänningsregulatormoduler) driver högpresterande processorer. TPB19-seriens höga rippelströmshanteringskapacitet (t.ex. 900 mA vid 100 kHz för en 16 V/10 μF-kondensator) säkerställer att kondensatorerna bibehåller stabil prestanda under tuffa driftsförhållanden, vilket minskar kondensatoröverhettning och prestandaförsämring orsakad av för hög rippelström, vilket förbättrar serversystemets långsiktiga tillförlitlighet.
Brett temperaturområde för tuffa driftsmiljöer
TPB19-serien stöder ett driftstemperaturområde på -55 ℃ till +105 ℃, ett brett temperaturområde som gör att den perfekt klarar de höga temperaturmiljöer som kan förekomma inuti serverrack. Även när kylsystemets effektivitet minskar lokalt eller omgivningstemperaturen stiger, bibehåller TPB19 stabil elektrisk prestanda, vilket förhindrar systemfel orsakade av temperaturfluktuationer.
Lång livslängdsdesign minskar underhållsbehovet
Denna serie kondensatorer kan bibehålla en hållbarhet på 2000 timmar vid 105 ℃. Översatt till den vanliga driftsmiljön för servrar på 50–60 ℃ överstiger dess faktiska livslängd vida den designerade livslängden för själva servern. Denna långa livslängd minskar avsevärt det potentiella underhållsbehovet för serverutrustning, vilket är särskilt viktigt för datacenter som kräver över 99,99 % tillgänglighet.
Specifika tillämpningar i serverdelsystem
Serverns strömhanteringsenhet
I serverns strömhanteringsenhet (PSU) kan TPB19-kondensatorn användas i utgångsfiltreringskretsen för att effektivt jämna ut det högfrekventa bruset som genereras av switchande nätaggregat, vilket ger ren likström till serverns moderkort. Dess högspänningskapacitet (upp till 75 V) gör det också möjligt att använda den i primärkretsarna i strömmoduler, vilket uppnår effektiv effektfaktorkorrigering (PFC) och brusreducering.
CPU/GPU strömförsörjningskretsar
Moderna serverprocessorer kräver vanligtvis flerfasiga spänningsregulatormoduler (VRM) för att tillhandahålla strömförsörjning med hög ström och låg spänning. I dessa kretsar används TPB19-kondensatorer i stor utsträckning för utgångsfiltrering av varje fas i strömförsörjningen. Genom att utnyttja sin låga ESR och högfrekventa egenskaper reagerar de snabbt på transienta förändringar i processorbelastningen, vilket förhindrar spänningsfall eller översvängningar och säkerställer stabil drift av datorkärnorna.
Strömhantering för minnesundersystemet
Serverminnesmoduler (särskilt högfrekventa DDR4/DDR5-minnen) är extremt känsliga för strömkvalitet. TPB19-kondensatorer kan användas för frikoppling och filtrering i minnesströmförsörjningskretsar, vilket eliminerar effekten av strömförsörjningsbrus på minnessignalens integritet, förbättrar tillförlitligheten vid läsning/skrivning av data och minskar bitfelsfrekvensen.
Lagringskontroller och nätverksgränssnitt
I serverlagringskontroller (som RAID-kort) och nätverkskort (NIC) ger TPB19-kondensatorer en stabil lokal strömförsörjning för olika specialiserade kretsar, vilket förhindrar dataöverföringsfel orsakade av strömförsörjningsbrus och säkerställer mycket tillförlitliga anslutningar mellan servern, lagringssystemet och nätverket.
Moderkorts distribuerade strömförsörjningsarkitektur
Moderna servermoderkort använder vanligtvis en distribuerad strömarkitektur, där flera DC-DC-omvandlare distribueras på olika platser. TPB19-kondensatorer fungerar som utgångsfiltreringskomponenter för dessa lokala strömnoder och ger högkvalitativ ström till närliggande chipset, gränssnittskretsar etc.
Perfekt matchning för servertillförlitlighetskrav
Serverutrustning har mycket högre krav på tillförlitlighet för komponenter än vanliga kommersiella elektroniska produkter. Yongmings TPB19-serie har klarat ett flertal rigorösa tester och uppfyller helt de höga kraven för serverapplikationer:
Uthållighetstestning säkerställer långsiktig drift
Efter att ha använt märkspänningen i 2000 timmar vid 105 ℃ överstiger inte kapacitansförändringshastigheten för TPB19 ±20 % av initialvärdet, förlusttangenten överstiger inte 150 % av det ursprungliga specifikationsvärdet och läckströmmen överstiger inte det ursprungliga specifikationsvärdet. Denna strikta hållbarhetsstandard säkerställer att kondensatorerna inte kommer att uppleva betydande prestandaförsämring under åratal av kontinuerlig serverdrift.
Anpassningsförmåga till hög luftfuktighet
Även om serverrum vanligtvis kontrollerar luftfuktigheten kan de fortfarande drabbas av säsongsbetonade luftfuktighetsfluktuationer eller fel på luftkonditioneringssystemet. TPB19 bibehåller god prestanda efter 500 timmars testning vid 60 °C och 90–95 % relativ luftfuktighet, vilket förbättrar serverns anpassningsförmåga till miljöfluktuationer.
Överspänningsmotstånd
Spänningsstötar som kan uppstå i servernät utgör en betydande utmaning för kondensatorer. TPB19 tål spänningsstötar på 1,15 gånger sin nominella spänning, vilket ger en extra säkerhetsmarginal för servernät.
Överensstämmelse med miljö- och branschstandarder
TPB19-serien uppfyller helt RoHS-direktivet (2011/65/EU) och uppfyller därmed miljöföreskrifterna för elektroniska produkter på större globala marknader. Detta är en betydande fördel för servertillverkare som behöver följa internationella miljöstandarder.
Sammanfattningsvis,
Yongmings TPB19-serie ledande polymertantalkondensatorer, med sin miniatyriserade design, låga ESR, höga rippelströmskapacitet, breda temperaturområde och långa livslängd, ger en pålitlig strömförsörjningslösning för modern serverutrustning. I takt med att datacenter utvecklas mot högre densitet och högre effektivitet är prestandaindikatorerna för TPB19-serien mycket kompatibla med de stränga kraven från serverapplikationer, vilket gör den till ett idealiskt val för serverströmhantering, signalintegritet och systemtillförlitlighetsdesign.
Med den snabba utvecklingen av 5G, artificiell intelligens och IoT-teknik kommer kraven på servrars beräkningskraft och tillförlitlighet att fortsätta öka. Högpresterande kondensatorer som Yongmings TPB19-serie kommer att spela en allt viktigare roll för att stödja nästa generations innovation inom serverteknik.
| 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 | 1.9 | 16 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 15 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 24 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 33 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 53 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 20 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 22 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 44 | 0,1 | 90 | 950 | |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 25 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 15 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 37,5 | 0,1 | 100 | 900 | |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 4.7 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 150 | 800 |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 6,8 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 23,8 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 35 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 12 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 42 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 2.2 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 3.3 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 9,5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2.2 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 13,9 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 7,5 | 0,1 | 300 | 600 |
| 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 11.3 | 0,1 | 300 | 600 | |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1.2 | 3,5 | 2,8 | 1.9 | 12 | 0,1 | 300 | 600 |








