Parametri tecnichi principali
| Articulu | Specificazione | |
| Gamma di temperatura di funziunamentu | -55~+105℃ | |
| Tensione di travagliu nominale | 16~75V | |
| Gamma di capacità | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Deviazione di capacità permessa | ±20% (120Hz/20℃) | |
| Fattore di dissipazione (tanδ) | U valore hè più bassu chè u valore in a lista di prudutti standard à 120Hz/20℃. | |
| Corrente di dispersione | U valore hè più bassu chè quellu in a lista di prudutti standard. Caricate per 5 minuti à a tensione nominale à 20 °C. | |
| Resistenza in serie equivalente (ESR) | U valore hè più bassu chè u valore in a lista di prudutti standard à 100kHz/20℃. | |
| Tensione di picco (V) | 1,15 volte a tensione nominale | |
| Durabilità | Sottu à a temperatura nominale, applicà a tensione di funziunamentu nominale per 2000 ore, poi almacenà à 20 ℃ per 16 ore; u pruduttu deve risponde à: | |
| - Tassa di cambiamentu di capacità | ≤±20% di u valore iniziale | |
| - Fattore di dissipazione (tanδ) | ≤150% di u valore di specificazione iniziale | |
| - Corrente di dispersione | ≤Valore di specificazione iniziale | |
| Alta temperatura è umidità | Conservà à 60 ℃, 90%-95% umidità per 500 ore senza applicà tensione, poi conservà à 20 ℃ per 16 ore; u pruduttu deve risponde à: | |
| - Tassa di cambiamentu di capacità | -40%~+20% | |
| - Fattore di dissipazione (tanδ) | ≤150% di u valore di specificazione iniziale | |
| - Corrente di dispersione | ≤300% di u valore di specificazione iniziale | |
Coefficiente di temperatura di a corrente d'ondulazione nominale
| Coefficiente di temperatura di corrente d'ondulazione nominale | |||
| Temperatura | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Coefficiente nominale di 105°C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Nota: A temperatura superficiale di u condensatore ùn deve micca superà a temperatura massima di funziunamentu di u pruduttu. | |||
Fattore di currezzione di frequenza di corrente d'ondulazione nominale
| Frequenza (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
| fattore di currezzione | 0.1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Lista di prudutti standard
| tensione nominale | temperatura nominale (℃) | Categoria Volt (V) | Categoria Temperatura (℃) | Capacità (uF) | Dimensione (mm) | LC (uA, 5min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100KHz) | Corrente d'ondulazione nominale, (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 |
Condensatore Elettroliticu di Tantalu Polimeru Conduttivu TPB14: Alimentazione di Dispositivi Elettronichi di Nova Generazione cù Prestazioni Affidabili
In i dispusitivi elettronichi d'oghje, sempre più miniaturizati, intelligenti è d'altu rendimentu, u rendimentu di i cumpunenti fundamentali determina direttamente u successu o u fallimentu di un pruduttu. Mentre i condensatori tradiziunali di tantalu sò cunnisciuti per a so alta densità di capacità, si trovanu di fronte à sfide in termini di stabilità à alta temperatura, resistenza in serie equivalente (ESR) è affidabilità à longu andà per via di e proprietà fisiche di l'elettrolitu. A serie TPB14 di condensatori elettrolitici di tantalu à polimeru conduttivu affronta sta sfida, cumbinendu i vantaghji inerenti di u materiale di tantalu cù una tecnulugia di polimeri conduttivi d'avanguardia. Fornisce à l'ingegneri una suluzione definitiva chì combina alta capacità, ESR ultra-bassa, stabilità superiore è durata di vita ultra-lunga, diventendu una forza motrice principale per l'innuvazione elettronica futura.
Tecnulugia disruptiva: i polimeri conduttivi permettenu a rinascita di i condensatori di tantalu
A scuperta fundamentale di a serie TPB14 si trova in u so materiale catodicu rivoluzionariu - un polimeru altamente conduttivu. À u cuntrariu di i condensatori tradiziunali di tantalu chì utilizanu elettroliti liquidi o solidi:
• ESR ultra-bassa, chì libera prestazioni putenti: U polimeru conduttivu pussede una cunduttività estremamente alta, chì si avvicina à quella di i metalli, risultendu in un valore ESR per TPB14 chì hè più di un ordine di grandezza inferiore à quellu di i condensatori tradiziunali di tantalu. Questu ùn solu riduce significativamente a perdita di energia di u condensatore (manifestata cum'è una generazione di calore ridotta) ma furnisce ancu l'alta corrente istantanea necessaria da i circuiti digitali à alta velocità (cum'è l'alimentatore CPU/GPU, a memoria DDR), supprimendu efficacemente e cadute di tensione (IR Drop), assicurendu un funziunamentu stabile di u chip sottu carichi elevati è migliurendu e prestazioni è l'efficienza generale di u sistema.
• Nisun elettrolitu liquidu, eliminendu e preoccupazioni: L'eliminazione cumpleta di l'elettrolitu liquidu elimina u risicu di perdite. Questa caratteristica hè cruciale per l'applicazioni cù esigenze di affidabilità rigorose (cum'è i dispositivi medichi impiantabili, l'elettronica aerospaziale è i servitori ad alta densità), impedendu e cunsequenze catastrofiche di un guastu di u sistema per via di u guastu di u condensatore.
• Eccellente stabilità di temperatura: U polimeru conduttivu presenta una variazione minima di e prestazioni in un vastu intervallu di temperature (TPB14 funziona tipicamente da -55 °C à +125 °C o ancu di più). E so fluttuazioni di ESR è di capacità cù a temperatura sò significativamente più basse di i condensatori tradiziunali di tantalu, assicurendu un funziunamentu stabile di l'apparecchiature in ambienti cù fretu estremu, calore o cambiamenti drastici di temperatura (cum'è i compartimenti di i motori di l'automobile è e stazioni base di cumunicazione esterne).
• Durata di vita è affidabilità estese: Senza i prublemi di siccatura di l'elettroliti o di degradazione chimica, a serie TPB14 vanta una durata di vita teorica chì supera di gran lunga quella di i condensatori elettrolitici tradiziunali di tantalu è aluminiu. Presenta una eccellente tolleranza à a corrente di ripple è una degradazione minima di e prestazioni sottu à una corrente di commutazione à alta frequenza à longu andà, furnendu una prutezzione stabile per l'apparecchiature per decennii, riducendu significativamente i costi di manutenzione è i tassi di fallimentu.
• Eccellenti caratteristiche di frequenza: A bassa caratteristica ESR permette à u TPB14 di mantene eccellenti prestazioni di condensatore à alte frequenze (finu à centinaie di kHz o ancu MHz), rendendulu ideale cum'è condensatore di filtru di uscita per alimentatori à commutazione (convertitori DC-DC), filtrà efficacemente u rumore d'alta frequenza è furnisce una tensione DC pulita.
Empowering the Future: The Vast Applications of TPB14
Cù a so prestazione generale superiore, a serie TPB14 hè diventata a scelta preferita in parechji campi di l'elettronica di alta gamma:
1. Infrastruttura di cumunicazione è 5G/6G:
◦ Stazione Base 5G/6G RRU/AAU: Fornisce un filtraggio di alimentazione stabile è à bassu ESR per amplificatori di potenza GaN ad alta efficienza, assicurendu a purità di u signale è l'efficienza di trasmissione. A so alta affidabilità è e so prestazioni à temperature larghe rispondenu à i requisiti ambientali rigorosi di e stazioni base esterne.
◦ Apparecchiature di Rete Core/Switch/Router di Centri Dati: Ghjoca un rolu chjave in u disaccoppiamentu di putenza è u almacenamentu di capacità in massa per chip di alta putenza cum'è CPU, ASIC è FPGA, furnendu una corrente elevata istantanea per assicurà a stabilità di l'elaborazione è a trasmissione di dati, è riducendu a frequenza di errore di bit.
2. Informatica à alte prestazioni è intelligenza artificiale:
◦ Servitori/Stazioni di travagliu: Aduprati per u filtraggio di l'alimentazione in CPU, GPU è moduli di memoria (DDR4/DDR5). E so caratteristiche di bassu ESR sò cruciali per mantene a stabilità di a tensione durante l'operazioni à alta velocità, affettendu direttamente e prestazioni è l'affidabilità di u sistema.
◦ Carte/GPU Acceleratrici AI: Rispondenu à e richieste di cunsumu energeticu elevatu di e raffiche improvvise, furnendu una basa energetica solida per a furmazione è l'inferenza di l'IA.
3. Elettronica Automotiva (Elettrificazione è Intelligentizzazione):
◦ Veiculi elettrichi (EV/HEV): Furniscenu un almacenamentu è un filtraggio di l'energia efficiente è affidabile per i cumpunenti critichi in ambienti à alta tensione, alta corrente è alta temperatura cum'è i caricabatterie di bordu (OBC), i convertitori DC-DC, i sistemi di gestione di a batteria (BMS) è i controller di motori.
◦ Sistemi Avanzati di Assistenza à a Guida (ADAS): Assicuranu un funziunamentu stabile in i sistemi di alimentazione di radar, camere è cuntrolli di duminiu, garantendu a sicurezza di guida.
◦ Sistemi d'infotainment: Migliurà a qualità di l'elaborazione audio è video è a velocità di risposta di u sistema.
4. Automatizazione Industriale è Alimentazione:
◦ Inverter industriali/Servoazionamenti: Aduprati per condensatori di supportu di bus è filtraggio di uscita, migliorandu l'efficienza energetica è a precisione di l'azionamentu.
◦ Sistemi di cuntrollu PLC/DCS: Assicurà una alimentazione stabile per i cuntrolli principali è i moduli I/O.
◦ Alimentatori à Commutazione di Fascia Alta (SMPS): U condensatore di filtru di uscita preferitu per alimentatori ad alta efficienza è alta densità di putenza.
5. Elettronica di cunsumu (settore di alta gamma):
◦ Smartphones/Tablet di punta: Aduprati in i circuiti di alimentazione di i processori per allargà a durata di a batteria è migliurà l'esperienza in scenarii ad alte prestazioni cum'è a fotografia è i ghjochi.
◦ Laptop/Console di ghjocu di fascia alta: Furniscenu un supportu di alimentazione forte è stabile per CPU è GPU.
◦ Fotocamere digitale/Droni: Ghjocanu un rolu chjave in i processori d'imagine è in l'alimentatori di i sistemi d'alimentazione.
6. Elettronica Medica:
◦ Dispositivi medichi portatili (monitor, defibrillatori): Alta affidabilità è longa durata di vita sò requisiti chjave.
◦ Attrezzatura d'imaghjini di fascia alta (alcuni moduli d'alimentazione interni): Richiede un supportu d'alimentazione stabile è à bassu rumore.
Sceglite TPB14, Sceglite a Cumpetitività Futura
A serie TPB14 di condensatori elettrolitici di tantalu polimericu conduttivu hè più cà un semplice cumpunente; hè un strumentu putente per l'ingegneri per risponde à e sfide di cuncepimentu elettronicu sempre più esigenti. Supera i colli di buttiglia di i condensatori tradiziunali in termini di efficienza, aumentu di temperatura, durata di vita è affidabilità, furnendu à i dispositivi:
• Prestazioni Migliorate: Fluttuazioni di tensione più basse è efficienza energetica più elevata.
• Affidabilità migliorata: Nisun risicu di perdite, durata di vita ultra-lunga è ampia stabilità di temperatura.
• Dimensione più chjuca: L'alta densità di capacità facilita a miniaturizazione di u dispusitivu.
• Costu tutale di u sistema più bassu: Requisiti di dissipazione di u calore ridotti, frequenza di manutenzione è di sustituzione più bassa.
Ch'ella sia a custruzione di rete di cumunicazione di prossima generazione, a guida di a rivoluzione automobilistica intelligente, a creazione di putenti capacità di calculu AI, o a cuncepimentu di apparecchiature industriali altamente affidabili è strumenti medichi di precisione, a serie TPB14 hè una petra angulare affidabile di a vostra catena di furnimentu energeticu. Rappresenta u culmine di a tecnulugia di i condensatori di tantalu è hè a scelta ideale per quelli chì cercanu prestazioni superiori è affidabilità assoluta. Esplorate a serie TPB14 oghje è iniettate prestazioni putenti è prutezzione robusta in i vostri disinni innovativi!
| Tensione Nominale (V) | Temperatura nominale (℃) | Categoria Tensione (V) | Categoria Temperatura (℃) | Capacità Nominale (μF) | Dimensioni di u produttu (mm) | Corrente di dispersione (μA, 5 min) | Tanδ (120Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | Corrente di ondulazione nominale (mA rms) à 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 |








