Негизги техникалык параметрлер
| Буюм | Техникалык мүнөздөмө | |
| Иштөө температурасынын диапазону | -55~+105℃ | |
| Номиналдык жумушчу чыңалуу | 16~75В | |
| Сыйымдуулук диапазону | 1~15μF 120Гц/20℃ | |
| Уруксат берилген кубаттуулуктун четтөөсү | ±20% (120Гц/20℃) | |
| Таркалуу коэффициенти (tanδ) | Бул маани стандарттуу продукт тизмесиндеги 120Гц/20℃ маанисинен төмөн. | |
| Агып кетүү агымы | Бул маани стандарттуу өнүмдөрдүн тизмесиндегиден төмөн. 20°C температурада номиналдык чыңалууда 5 мүнөт кубаттаңыз. | |
| Эквиваленттүү удаалаш каршылык (ESR) | Бул маани стандарттуу продукт тизмесиндеги 100 кГц/20℃ маанисинен төмөн. | |
| Курч чыңалуу (В) | Номиналдык чыңалуудан 1,15 эсе көп | |
| Бышыктык | Номиналдык температурада, 2000 саат бою номиналдык жумушчу чыңалууну колдонуңуз, андан кийин 20 ℃ температурада 16 саат сактаңыз; продукт төмөнкүлөргө жооп бериши керек: | |
| - Сыйымдуулуктун өзгөрүү ылдамдыгы | Баштапкы маанинин ≤±20% | |
| - Таркалуу коэффициенти (tanδ) | Баштапкы спецификациянын маанисинен ≤150% | |
| - Агып кетүү агымы | ≤Баштапкы спецификациянын мааниси | |
| Жогорку температура жана нымдуулук | 60℃ температурада, 90%-95% нымдуулукта чыңалууну колдонбостон 500 саат сактаңыз, андан кийин 20℃ температурада 16 саат сактаңыз; продукт төмөнкүлөргө жооп бериши керек: | |
| - Сыйымдуулуктун өзгөрүү ылдамдыгы | -40%~+20% | |
| - Таркалуу коэффициенти (tanδ) | Баштапкы спецификациянын маанисинен ≤150% | |
| - Агып кетүү агымы | Баштапкы спецификациянын маанисинин ≤300% | |
Номиналдык толкундуу токтун температуралык коэффициенти
| Номиналдык толкундуу токтун температура коэффициенти | |||
| Температура | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ | 85℃ | |
| 105°C коэффициенти менен бааланган | 1 | 0.7 | 0,25 |
| Эскертүү: Конденсатордун бетинин температурасы продуктунун максималдуу иштөө температурасынан ашпашы керек. | |||
Номиналдык толкундуу токтун жыштыгын түзөтүү коэффициенти
| Жыштык (Гц) | 120Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
| түзөтүү коэффициенти | 0.1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Стандарттык товарлардын тизмеси
| номиналдык чыңалуу | номиналдык температура (℃) | Вольт категориясы (В) | Категориянын температурасы (℃) | Сыйымдуулук (uF) | Өлчөмү (мм) | LC (uA, 5 мүн) | Танδ 120Гц | ESR(мΩ 100 кГц) | Номиналдык толкундуу ток, (мА/rms) 45°C 100КГц | ||
| 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 |
Өткөргүч полимер тантал электролиттик конденсатору TPB14: Кийинки муундагы электрондук түзмөктөрдү ишенимдүү иштөө менен кубаттоо
Бүгүнкү күндө барган сайын миниатюралаштырылган, акылдуу жана жогорку өндүрүмдүү электрондук түзүлүштөрдө негизги компоненттердин иштеши продуктунун ийгилигин же ийгиликсиздигин түздөн-түз аныктайт. Салттуу тантал конденсаторлору жогорку сыйымдуулук тыгыздыгы менен белгилүү болгону менен, алар электролиттин физикалык касиеттеринен улам жогорку температурадагы туруктуулук, эквиваленттүү катар каршылык (ESR) жана узак мөөнөттүү ишенимдүүлүк сыяктуу кыйынчылыктарга туш болушат. TPB14 сериясындагы өткөргүч полимер тантал электролиттик конденсаторлору бул кыйынчылыкты чечип, тантал материалынын артыкчылыктарын заманбап өткөргүч полимер технологиясы менен айкалыштырат. Ал инженерлерге жогорку сыйымдуулукту, өтө төмөн ESRди, жогорку туруктуулукту жана өтө узак иштөө мөөнөтүн айкалыштырган эң сонун чечимди сунуштайт, келечектеги электрондук инновациялардын негизги кыймылдаткыч күчүнө айланат.
Дисруптивдик технология: өткөргүч полимерлер тантал конденсаторлорунун кайра жаралышына мүмкүнчүлүк берет
TPB14 сериясынын негизги жетишкендиги анын революциялык катод материалында — жогорку өткөргүчтүк полимеринде жатат. Суюк же катуу электролиттерди колдонгон салттуу тантал конденсаторлорунан айырмаланып:
• Өтө төмөн ESR, күчтүү иштөөнү камсыз кылат: Өткөргүч полимер өтө жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ, металлдардыкына жакын, натыйжада TPB14 үчүн ESR мааниси салттуу тантал конденсаторлоруна караганда бир топ төмөн. Бул конденсатордун өзүнүн энергия жоготуусун бир топ азайтып гана тим болбостон (жылуулуктун азайышы катары көрүнөт), ошондой эле жогорку ылдамдыктагы санариптик схемалар (мисалы, CPU/GPU кубат булагы, DDR эс тутуму) талап кылган заматта жогорку токту камсыз кылат, чыңалуунун төмөндөшүн (IR тамчысын) натыйжалуу басат, жогорку жүктөмдөр астында чиптин туруктуу иштешин камсыз кылат жана жалпы системанын иштешин жана натыйжалуулугун жакшыртат.
• Суюк электролиттин жоктугу, тынчсызданууларды жок кылат: Суюк электролитти толугу менен жок кылуу агып кетүү коркунучун жок кылат. Бул мүнөздөмө катуу ишенимдүүлүк талаптары бар колдонмолор үчүн (мисалы, имплантациялануучу медициналык аппараттар, аэрокосмостук электроника жана жогорку тыгыздыктагы серверлер) абдан маанилүү, бул конденсатордун иштебей калышынан улам системанын иштебей калышынын катастрофалык кесепеттеринин алдын алат.
• Мыкты температуралык туруктуулук: Өткөргүч полимер кеңири температура диапазонунда минималдуу мүнөздөмөлөрдүн өзгөрүшүн көрсөтөт (TPB14 адатта -55°Cден +125°Cге чейин же андан да жогору иштейт). Анын ESR жана температурага жараша сыйымдуулуктун өзгөрүшү салттуу тантал конденсаторлоруна караганда бир кыйла төмөн, бул өтө суук, ысык же температуранын кескин өзгөрүшү болгон чөйрөлөрдө (мисалы, автоунаа кыймылдаткычтарынын бөлүмдөрү жана сырткы байланыш базалык станциялары) жабдуулардын туруктуу иштешин камсыз кылат.
• Узартылган иштөө мөөнөтү жана ишенимдүүлүгү: Электролиттин кургашы же химиялык бузулуу көйгөйлөрү жок, TPB14 сериясы салттуу тантал жана алюминий электролиттик конденсаторлорунан алда канча ашып түшүүчү теориялык иштөө мөөнөтү менен мактанат. Ал узак мөөнөттүү жогорку жыштыктагы которуштуруу тогунда эң сонун толкундуу токко чыдамдуулукту жана минималдуу иштөө деградациясын көрсөтөт, жабдууларды ондогон жылдар бою туруктуу коргоону камсыз кылат, техникалык тейлөө чыгымдарын жана бузулуу көрсөткүчтөрүн бир кыйла төмөндөтөт.
• Эң сонун жыштык мүнөздөмөлөрү: Төмөн ESR мүнөздөмөсү TPB14кө жогорку жыштыктарда (жүздөгөн кГц же ал тургай МГц чейин) эң сонун конденсатордун иштешин сактоого мүмкүндүк берет, бул аны кубат булактарын (DC-DC конвертерлери) которуштуруу, жогорку жыштыктагы ызы-чууну натыйжалуу чыпкалоо жана таза DC чыңалууну камсыз кылуу үчүн чыгуучу чыпка конденсатору катары идеалдуу кылат.
Келечекке күч берүү: TPB14түн кеңири колдонулушу
Жалпысынан мыкты иштеши менен, TPB14 сериясы көптөгөн жогорку класстагы электроника тармактарында артыкчылыктуу тандоо болуп калды:
1. Байланыш инфраструктурасы жана 5G/6G:
◦ 5G/6G базалык станциясы RRU/AAU: Жогорку эффективдүү GaN кубаттуулук күчөткүчтөрү үчүн туруктуу, төмөн ESR кубат булагын чыпкалоону камсыз кылат, сигналдын тазалыгын жана өткөрүүнүн натыйжалуулугун камсыздайт. Анын жогорку ишенимдүүлүгү жана кеңири температурадагы иштеши сырткы базалык станциялардын катаал экологиялык талаптарына жооп берет.
◦ Негизги тармак жабдуулары/Маалымат борборунун коммутаторлору/маршрутизаторлору: CPU, ASIC жана FPGA сыяктуу жогорку кубаттуулуктагы чиптер үчүн кубаттуулукту ажыратууда жана көлөмдүү сыйымдуулукту сактоодо маанилүү ролду ойнойт, маалыматтарды иштетүүнүн жана берүүнүн туруктуулугун камсыз кылуу үчүн заматта жогорку токту камсыз кылат жана бит каталарынын деңгээлин азайтат.
2. Жогорку өндүрүмдүү эсептөө жана жасалма интеллект:
◦ Серверлер/Жумушчу станциялар: CPUларда, GPUларда жана эс тутум модулдарында (DDR4/DDR5) электр менен камсыздоону чыпкалоо үчүн колдонулат. Анын төмөн ESR мүнөздөмөлөрү жогорку ылдамдыктагы иштөө учурунда чыңалуунун туруктуулугун сактоо үчүн абдан маанилүү, бул системанын иштешине жана ишенимдүүлүгүнө түздөн-түз таасир этет.
◦ AI акселератор карталары/GPUлар: күтүүсүз жарылуулардын жогорку энергия керектөө талаптарын канааттандыруу, AI окутуу жана тыянак чыгаруу үчүн бекем энергия негизин камсыз кылуу.
3. Автоунаа электроникасы (электрлештирүү жана интеллектуалдаштыруу):
◦ Электр унаалары (EV/HEV): Борттогу кубаттагычтар (OBC), DC-DC конвертерлери, батареяны башкаруу системалары (BMS) жана мотор контроллерлери сыяктуу жогорку чыңалуудагы, жогорку токтогу жана жогорку температурадагы чөйрөлөрдөгү маанилүү компоненттер үчүн натыйжалуу жана ишенимдүү энергия сактоону жана чыпкалоону камсыз кылат.
◦ Айдоочуга жардам берүүчү өркүндөтүлгөн системалар (ADAS): Радардын, камералардын жана домен контроллерлорунун электр системаларынын туруктуу иштешин камсыз кылуу, айдоо коопсуздугун кепилдөө.
◦ Маалыматтык-көңүл ачуу системалары: Аудио жана видео иштетүү сапатын жана системанын жооп берүү ылдамдыгын жакшыртат.
4. Өнөр жай автоматизациясы жана электр менен камсыздоо:
◦ Өнөр жайлык инверторлор/серво жетектөөчүлөр: Шинаны колдоочу конденсаторлор жана чыгышты чыпкалоо үчүн колдонулат, бул энергиянын натыйжалуулугун жана жетектөөнүн тактыгын жогорулатат.
◦ PLC/DCS башкаруу системалары: Негизги контроллерлер жана киргизүү/чыгаруу модулдары үчүн туруктуу электр энергиясын камсыздоону камсыз кылыңыз.
◦ Жогорку сапаттагы коммутациялык кубат булактары (SMPS): Жогорку натыйжалуу, жогорку кубаттуулуктагы кубат булактары үчүн артыкчылыктуу чыгуучу чыпка конденсатору.
5. Керектөөчү электроника (жогорку класстагы сектор):
◦ Флагмандык смартфондор/планшеттер: Процессордун кубат берүүчү схемаларында батареянын иштөө мөөнөтүн узартуу жана сүрөткө тартуу жана оюн ойноо сыяктуу жогорку өндүрүмдүүлүктөгү сценарийлерде тажрыйбаны жакшыртуу үчүн колдонулат.
◦ Жогорку класстагы ноутбуктар/оюн консолдору: CPU жана GPU үчүн күчтүү жана туруктуу кубаттуулукту камсыз кылат.
◦ Санарип камералар/дрондор: Сүрөт иштетүүчүлөрдө жана кубат тутумунун кубат булактарында маанилүү ролду ойнойт.
6. Медициналык электроника:
◦ Көчмө медициналык аппараттар (мониторлор, дефибрилляторлор): Жогорку ишенимдүүлүк жана узак мөөнөттүү иштөө негизги талаптар болуп саналат.
◦ Жогорку сапаттагы сүрөт тартуу жабдуулары (айрым ички кубат модулдары): Туруктуу, аз ызы-чуулуу кубаттуулукту колдоону талап кылат.
TPB14 тандаңыз, Келечектеги атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү тандаңыз
TPB14 сериясындагы өткөргүч полимер тантал электролиттик конденсаторлору жөн гана компонент эмес; ал инженерлер үчүн электрондук дизайндын барган сайын татаалдашып бараткан кыйынчылыктарын чечүү үчүн күчтүү курал. Ал салттуу конденсаторлордун натыйжалуулугу, температуранын жогорулашы, иштөө мөөнөтү жана ишенимдүүлүгү боюнча тоскоолдуктарын жеңип, түзмөктөргө төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
• Жакшыртылган өндүрүмдүүлүк: чыңалуунун өзгөрүшү азыраак жана кубаттуулуктун натыйжалуулугу жогорулайт.
• Ишенимдүүлүктүн жогорулашы: агып кетүү коркунучу жок, өтө узак кызмат мөөнөтү жана кеңири температуралык туруктуулук.
• Кичинекей өлчөм: Жогорку сыйымдуулук тыгыздыгы түзмөктү миниатюризациялоого мүмкүндүк берет.
• Системанын жалпы баасынын төмөндөшү: жылуулукту таркатуу талаптарынын азайышы, техникалык тейлөөнүн жана алмаштыруунун жыштыгынын төмөндөшү.
Кийинки муундагы байланыш тармактарын куруу, акылдуу автомобиль революциясын баштоо, күчтүү AI эсептөө мүмкүнчүлүктөрүн түзүү же жогорку деңгээлде ишенимдүү өнөр жай жабдууларын жана так медициналык шаймандарды долбоорлоо болобу, TPB14 сериясы сиздин электр менен камсыздоо чынжырыңыздын ишенимдүү пайдубалы болуп саналат. Ал тантал конденсатор технологиясынын туу чокусун чагылдырат жана жогорку өндүрүмдүүлүктү жана абсолюттук ишенимдүүлүктү каалагандар үчүн идеалдуу тандоо болуп саналат. Бүгүн TPB14 сериясын изилдеп, инновациялык дизайндарыңызга күчтүү өндүрүмдүүлүктү жана бекем коргоону киргизиңиз!
| Номиналдык чыңалуу (В) | Номиналдык температура (℃) | Категориядагы чыңалуу (В) | Категориянын температурасы (℃) | Номиналдык кубаттуулук (μF) | Продукциянын өлчөмдөрү (мм) | Агып кетүү тогу (μA, 5 мүнөт) | Танδ (120Гц) | ESR (мΩ 100 кГц) | 45℃ 100 кГц температурада номиналдык толкундуу ток (mA rms) | ||
| 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 |








