Huvudsakliga tekniska parametrar
| Punkt | Specifikation | |
| Driftstemperaturområde | -55~+105℃ | |
| Nominell arbetsspänning | 16~100V | |
| Kapacitetsområde | 1,5~56 μF 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 | |
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 ℃ | 47 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 75,2 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 56 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 89,6 | 0,1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 33 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 66 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 22 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 55 | 0,1 | 100 | 800 |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 35 | 0,1 | 200 | 750 |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 4.7 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 23,5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 17 | 0,1 | 200 | 750 |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 2 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |
Att bryta miniatyriseringens gränser: Teknologisk innovation och tillämpningsmöjligheter för YMIN TPB26-seriens ledande tantalkondensatorer
Inom området elektroniska komponenter har balansering av storlek och prestanda alltid varit en central utmaning för ingenjörer. YMINs TPB26-serie ledande tantalkondensatorer, med sina överlägsna tekniska parametrar och tillförlitliga prestanda, erbjuder en perfekt lösning på denna utmaning. Den här artikeln kommer att fördjupa sig i produktens tekniska egenskaper, prestandafördelar och breda användningsområde, och visa upp dess kärnvärde i moderna elektroniska enheter.
Tekniska specifikationer och prestandafördelar
Tantalkondensatorerna i TPB26-serien använder ett standard 3,5×2,8×2,6 mm miniatyrkapsling, vilket uppnår ett brett kapacitansområde på 2–680 μF inom ett extremt begränsat utrymme, med en maximal motståndsspänning på 75 V. Denna banbrytande design gör den till en av tantalkondensatorerna med den högsta kapacitansdensiteten i sin storlek på marknaden.
Produktserien arbetar inom ett temperaturområde från -55 ℃ till +105 ℃ och uppfyller därmed applikationskraven i olika extrema miljöer. När det gäller elektrisk prestanda uppvisar TPB26 enastående egenskaper: extremt låg ekvivalent serieresistans (ESR), så låg som endast 15 mΩ vid 100 kHz; en förlusttangent (Tanδ) som inte överstiger 0,1 vid 120 Hz; och läckströmmen förblir extremt låg efter 5 minuters laddning vid nominell spänning. Dessa utmärkta elektriska egenskaper säkerställer kondensatorns höga effektivitet i högfrekventa kretsar.
Produktens hållbarhet har noggrant testat och verifierats: efter att ha använt märkspänningen i 2000 timmar vid 105 ℃, förblir kapacitansförändringshastigheten inom ±20 % av det initiala värdet, förlusttangenten överstiger inte 150 % av den initiala specifikationen, och läckströmmen förblir stabil inom det initiala specifikationsvärdet. Dessutom har produkten klarat ett 500-timmars högtemperatur- och högfuktighetstest vid 60 ℃ och 90–95 % relativ fuktighet, vilket visar utmärkt miljöanpassningsförmåga.
Teknologisk innovation och designgenombrott
Framgången för TPB26-serien härrör från flera tekniska innovationer. För det första använder YMIN högrent tantalpulver och avancerade gjutprocesser för att uppnå exakt kontroll över det dielektriska skiktets tjocklek, vilket realiserar höga spänningsegenskaper samtidigt som miniatyriseringen bibehålls. För det andra, genom att optimera anodstrukturens design, förbättras produktens kapacitansdensitet avsevärt, vilket möjliggör stor kapacitet i liten storlek.
Inom materialvetenskap har YMIN utvecklat ett unikt katodmaterialsystem som effektivt minskar ESR-värden och förbättrar högfrekventa egenskaper. Samtidigt säkerställer innovativ förpackningsteknik produktens stabilitet i miljöer med hög temperatur och hög luftfuktighet, vilket förlänger dess livslängd. Dessa tekniska genombrott ger TPB26-serien en betydande prestandafördel jämfört med liknande produkter.
Brett utbud av tillämpningar
Kommunikationsutrustning
I 5G-kommunikationsbasstationer, optisk överföringsutrustning och nätverksväxlingsutrustning erbjuder TPB26-seriens tantalkondensatorer, med sina låga ESR- och höga rippelströmsegenskaper, effektiva filtreringslösningar för effektförstärkare och effektmoduler. Deras stabila temperaturegenskaper säkerställer tillförlitlig drift av kommunikationsutrustning i tuffa miljöer, medan den miniatyriserade designen bidrar till miniatyriseringen av utrustningen.
Dator- och konsumentelektronik
I bärbara datorer, servermoderkort och solid state-diskar används TPB26-serien för frikoppling och filtrering i CPU-strömförsörjningskretsar, minnesmoduler och lagringssystem. Dess höga kapacitetstäthet ger maximal laddningslagring inom begränsat utrymme. I ultratunna TV-apparater, drönare och bärbara enheter är dess miniatyriseringsmöjligheter särskilt värdefulla, vilket gör det möjligt för designers att uppnå tunnare och lättare produktdesigner.
Industriella styrsystem
I industrirobotar, PLC:er och frekvensomvandlare tål TPB26-serien frekventa belastningsförändringar och temperaturfluktuationer. Dess överlägsna hållbarhet och stabilitet säkerställer långsiktig och tillförlitlig drift av industriell utrustning. Dess högspänningsförmåga är särskilt lämplig för högspänningstillämpningar i industriella miljöer och ger tillförlitligt strömskydd för kritiska styrsystem.
Bilelektronik
I batterihanteringssystem, infotainmentsystem i fordon och ADAS i nya energifordon uppfyller TPB26-serien de höga tillförlitlighetskraven för fordonselektronikkomponenter. Dess breda temperaturområde anpassar sig till olika driftsmiljöer inom fordonselektronik, från extremt kalla till höga temperaturer, vilket säkerställer säker drift av fordonselektroniska system.
Medicintekniska produkter
Stabiliteten och den långa livslängden hos TPB26-serien är avgörande för bärbara medicintekniska produkter, implanterbara medicintekniska produkter och medicinska bildsystem. Produkterna uppfyller RoHS-direktivet (2011/65/EU), uppfyller stränga standarder för materialsäkerhet inom medicintekniska produkter och ger en tillförlitlig elektronisk grund för livsuppehållande system.
Urvalsriktlinjer och ansökningsrekommendationer
Vid val av tantalkondensatorer i TPB26-serien måste ingenjörer noggrant beakta faktorer som spänningsmarginal, kapacitanskrav, ESR-krav och utrymmesbegränsningar. För spänningsval rekommenderas en marginal på 30–50 % för att förbättra produktens tillförlitlighet och livslängd. När det gäller kapacitansbestämning är exakta beräkningar baserade på kretsströmskrav och svarshastighet nödvändiga för att undvika slöseri med utrymme på grund av överdimensionering.
I högtemperaturapplikationer bör produktens nedstämplingskurva kontrolleras för att säkerställa att kondensatorns yttemperatur inte överstiger den maximala driftstemperaturen. För högfrekventa kretsar är modeller med låg ESR att föredra, vilket avsevärt förbättrar kretseffektiviteten. Dessutom bör kondensatorer undvikas nära värmekällor under layoutdesign för att förhindra påverkan på deras prestanda och livslängd.
Slutsats
YMIN TPB26-serien av ledande tantalkondensatorer representerar toppen av nuvarande tantalkondensatorteknik. Dess exceptionella prestanda inom miniatyrisering, höga prestanda och höga tillförlitlighet gör den till en oumbärlig nyckelkomponent i moderna elektroniska apparater. Oavsett om det gäller kommunikationsinfrastruktur, högpresterande datorenheter, industriella styrsystem eller medicinsk utrustning, erbjuder TPB26-serien perfekta lösningar.
I takt med att elektroniktekniken fortsätter att utvecklas kommer YMIN att fortsätta upprätthålla sin innovationsanda, driva utvecklingen av tantalkondensatorteknik och förse den globala elektronikindustrin med ännu bättre produkter och tjänster. Att välja YMIN TPB26-serien är inte bara att välja en högpresterande elektronisk komponent, utan också att välja en pålitlig teknikpartner för att tillsammans skapa en ljus framtid för elektronikteknik.
| 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 ℃ | 47 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 75,2 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 56 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 89,6 | 0,1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 33 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 66 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 22 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 55 | 0,1 | 100 | 800 |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 35 | 0,1 | 200 | 750 |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 4.7 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 23,5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 17 | 0,1 | 200 | 750 |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 2 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1,5 | 3,5 | 2,8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |








