Haapt technesch Parameteren
| Artikel | Spezifikatioun | |
| Betribstemperaturberäich | -55~+105℃ | |
| Bewäertungsspannung | 16~75V | |
| Kapazitéitsberäich | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Zulässlech Kapazitéitsofwäichung | ±20% (120Hz/20℃) | |
| Dissipatiounsfaktor (tanδ) | De Wäert ass méi niddreg wéi de Wäert an der Standardproduktlëscht bei 120Hz/20℃. | |
| Leckstroum | De Wäert ass méi niddereg wéi dee vun der Standardproduktlëscht. Luet 5 Minutten bei der Nennspannung bei 20°C op. | |
| Äquivalente Serienwiderstand (ESR) | De Wäert ass méi niddereg wéi de Wäert an der Standardproduktlëscht bei 100kHz/20℃. | |
| Iwwerspannungsspannung (V) | 1,15 Mol d'Nennspannung | |
| Haltbarkeet | Ënner der Nenntemperatur, d'Nennspannung fir 2000 Stonnen uwenden, dann 16 Stonnen bei 20 ℃ lageren; d'Produkt soll folgendes erfëllen: | |
| - Ännerungsquote vun der Kapazitéit | ≤±20% vum Ufankswäert | |
| - Dissipatiounsfaktor (tanδ) | ≤150% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| - Leckstroum | ≤Ufankswäert vun der Spezifikatioun | |
| Héich Temperatur & Fiichtegkeet | Bei 60℃, 90%-95% Loftfiichtegkeet fir 500 Stonnen ouni Spannung lageren, duerno bei 20℃ fir 16 Stonnen lageren; d'Produkt muss folgend Ufuerderungen erfëllen: | |
| - Ännerungsquote vun der Kapazitéit | -40%~+20% | |
| - Dissipatiounsfaktor (tanδ) | ≤150% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
| - Leckstroum | ≤300% vum initialen Spezifikatiounswäert | |
Temperaturkoeffizient vum bewäertte Ripplestroum
| Bewäertte Ripple Stroum Temperatur Koeffizient | |||
| Temperatur | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Bewäertte Koeffizient vun 105°C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Bemierkung: D'Uewerflächentemperatur vum Kondensator däerf déi maximal Betribstemperatur vum Produkt net iwwerschreiden. | |||
Bewäertte Ripple Stroum Frequenz Korrektiounsfaktor
| Frequenz (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
| Korrekturfaktor | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standard Produktlëscht
| Bewäertungsspannung | Bewäertungstemperatur (℃) | Kategorie Volt (V) | Kategorie Temperatur (℃) | Kapazitéit (uF) | Dimensioun (mm) | LC (uA, 5min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100KHz) | Bewäertte Wellestroum (mA/rms) 45°C bis 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 |
Leetfäeg Polymer Tantal Elektrolytkondensator TPB14: Stroum fir elektronesch Apparater vun der nächster Generatioun mat zouverléisseger Leeschtung
An den haut ëmmer méi miniaturiséierten, intelligenten an héichperformante elektroneschen Apparater bestëmmt d'Leeschtung vun de fundamentale Komponenten direkt den Erfolleg oder den Echec vun engem Produkt. Wärend traditionell Tantalkondensatoren fir hir héich Kapazitéitsdicht bekannt sinn, stoussen se op Erausfuerderungen a punkto Héichtemperaturstabilitéit, gläichwäertege Serienwiderstand (ESR) a laangfristeg Zouverlässegkeet wéinst de physikalesche Eegeschafte vum Elektrolyt. D'TPB14 Serie vu leitfäege Polymer-Tantal-Elektrolytkondensatoren adresséiert dës Erausfuerderung andeems se déi inherent Virdeeler vum Tantalmaterial mat modernster leitfäeger Polymertechnologie kombinéiert. Si bitt Ingenieuren eng ultimativ Léisung, déi héich Kapazitéit, ultra-niddreg ESR, iwwerleeën Stabilitéit an ultra-laang Liewensdauer kombinéiert a sou zu enger zentraler Treibkraaft fir zukünfteg elektronesch Innovatioun gëtt.
Disruptiv Technologie: Leetfäeg Polymere ermächtegen d'Wiedergebuert vun Tantalkondensatoren
Den Duerchbroch vun der TPB14 Serie läit an hirem revolutionäre Kathodmaterial - engem héich leetfäege Polymer. Am Géigesaz zu traditionellen Tantalkondensatoren, déi flësseg oder fest Elektrolyte benotzen:
• Ultra-niddregen ESR, deen eng staark Leeschtung erméiglecht: De leitfäege Polymer huet eng extrem héich Leetfäegkeet, déi där vu Metaller nobäi ass, wat zu engem ESR-Wäert fir TPB14 féiert, deen eng Gréisstenuerdnung méi niddreg ass wéi dee vun traditionelle Tantalkondensatoren. Dëst reduzéiert net nëmmen den eegenen Energieverloscht vum Kondensator däitlech (deen sech als reduzéiert Hëtztentwécklung manifestéiert), mee liwwert och den direkten héije Stroum, deen vun héichgeschwindegen digitalen Schaltkreesser (wéi CPU/GPU-Stroumversuergung, DDR-Speicher) erfuerderlech ass, andeems et Spannungsfäll (IR-Drop) effektiv ënnerdréckt, e stabile Chipbetrieb ënner héije Belaaschtungen garantéiert an d'Gesamtleistung an d'Effizienz vum System verbessert.
• Kee flëssegt Elektrolyt, sou datt Dir Iech keng Suergen maache musst: D'komplett Eliminatioun vum flëssegen Elektrolyt eliminéiert de Risiko vun engem Leckage. Dës Charakteristik ass entscheedend fir Uwendungen mat strengen Zouverlässegkeetsufuerderungen (wéi z.B. implantéierbar medizinesch Geräter, Loftfaartelektronik a Serveren mat héijer Dicht), wouduerch déi katastrophal Konsequenze vun engem Systemausfall wéinst engem Kondensatorausfall verhënnert ginn.
• Excellent Temperaturstabilitéit: De leitfäege Polymer weist minimal Leeschtungsvariatiounen iwwer e breede Temperaturberäich op (TPB14 funktionéiert typescherweis vun -55°C bis +125°C oder souguer méi héich). Seng ESR- a Kapazitéitsschwankungen mat der Temperatur si wesentlech méi niddreg wéi bei traditionellen Tantalkondensatoren, wat e stabile Betrib vun Ausrüstung an Ëmfeld mat extremer Keelt, Hëtzt oder drasteschen Temperaturännerungen garantéiert (wéi z. B. Automotorraim a Kommunikatiounsbasisstatiounen am Fräien).
• Verlängert Liewensdauer a Zouverlässegkeet: Ouni d'Problemer vun der Elektrolyttrocknung oder chemescher Degradatioun kann d'TPB14 Serie eng theoretesch Liewensdauer opweisen, déi déi vun traditionellen Tantal- an Aluminium-Elektrolytkondensatoren wäit iwwerschreit. Si weist eng exzellent Toleranz fir Ripplestroum a minimal Leeschtungsverschlechterung bei laangfristegem Héichfrequenz-Schaltstroum, wat e stabile Schutz fir Ausrüstung fir Joerzéngte bitt an d'Ënnerhaltskäschten an d'Ausfallraten däitlech reduzéiert.
• Excellent Frequenzcharakteristiken: Déi niddreg ESR-Charakteristik erlaabt et dem TPB14, eng exzellent Kondensatorleistung bei héije Frequenzen (bis zu Honnerte vu kHz oder souguer MHz) ze behalen, wat en ideal als Ausgangsfilterkondensator fir Schaltnetzversuergungen (DC-DC-Konverter) mécht, wouduerch effektiv Héichfrequenzgeräischer erausgefiltert ginn an eng propper Gläichspannung geliwwert gëtt.
D'Zukunft stäerken: Déi grouss Uwendungen vun TPB14
Mat hirer iwwerleeëner Gesamtleistung ass d'TPB14 Serie déi bevorzugt Wiel a ville Beräicher vun der High-End-Elektronik ginn:
1. Kommunikatiounsinfrastruktur a 5G/6G:
◦ 5G/6G Basisstatioun RRU/AAU: Bitt stabil Stroumversuergungsfilterung mat nidderegem ESR fir héicheffizient GaN-Leeschtungsverstärker, wat d'Signalreinheet an d'Transmissiounseffizienz garantéiert. Seng héich Zouverlässegkeet a Leeschtung bei breede Temperaturen erfëllen déi haart Ëmweltfuerderunge vun Outdoor-Basisstatiounen.
◦ Kärnetzwierkausrüstung/Datacenter-Switchen/Router: Spillt eng Schlësselroll bei der Energieentkopplung a Grousskapazitéitsspeicherung fir héichleistungs Chips wéi CPUs, ASICs an FPGAs, liwwert direkt héije Stroum fir d'Stabilitéit vun der Datenveraarbechtung an -Iwwerdroung ze garantéieren an d'Bitfehlerquote ze reduzéieren.
2. Héichleistungsrechnung a kënschtlech Intelligenz:
◦ Serveren/Aarbechtsstatiounen: Gëtt fir d'Filterung vun der Stroumversuergung a CPUs, GPUs a Speichermoduler (DDR4/DDR5) benotzt. Seng niddreg ESR-Charakteristike si wichteg fir d'Spannungsstabilitéit bei héijen Geschwindegkeetsbetriber ze erhalen, wat direkt d'Systemleistung an d'Zouverlässegkeet beaflosst.
◦ KI-Beschleunigerkaarten/GPUs: Erfëllen den héije Stroumverbrauch vu plëtzleche Bursts a bidden eng solid Energiebasis fir KI-Training an Inferenz.
3. Automobilelektronik (Elektrifizéierung an Intelligenzéierung):
◦ Elektroautoen (EV/HEV): Bidden eng effizient an zouverlässeg Energiespeicherung a Filterung fir kritesch Komponenten an Héichspannungs-, Héichstroum- an Héichtemperaturëmfeld, wéi z. B. On-Board-Ladegeräter (OBC), DC-DC-Konverter, Batteriemanagementsystemer (BMS) a Motorcontroller.
◦ Fortgeschratt Fuererhëllefssystemer (ADAS): Sécherstellen e stabile Betrib vun de Stroumsystemer vu Radar, Kameraen an Domaincontroller, fir d'Sécherheet vum Fuerer ze garantéieren.
◦ Infotainmentsystemer: Verbessert d'Audio- a Videoveraarbechtungsqualitéit an d'Reaktiounsgeschwindegkeet vum System.
4. Industriell Automatiséierung a Stroumversuergung:
◦ Industriell Inverter/Servoundriff: Ginn als Bus-Ënnerstëtzungskondensatoren an Ausgangsfilter benotzt, fir d'Energieeffizienz an d'Genauegkeet vum Undriff ze verbesseren.
◦ PLC/DCS Kontrollsystemer: Séchert eng stabil Stroumversuergung fir Kärcontroller an I/O Moduler.
◦ High-End Schaltnetzversuergungen (SMPS): De bevorzugten Ausgangsfilterkondensator fir héicheffizient Stroumversuergungen mat héijer Leeschtungsdicht.
5. Konsumentelektronik (High-End-Secteur):
◦ Flaggschëff-Smartphones/Tablets: Ginn a Prozessor-Stroumversuergungsschaltkreesser benotzt, fir d'Batterielaufzäit ze verlängeren an d'Erfahrung a performante Szenarien wéi Fotografie a Spiller ze verbesseren.
◦ High-End Laptops/Spillkonsolen: Bidden eng staark a stabil Stroumversuergung fir CPUs an GPUs.
◦ Digitalkameraen/Dronen: Spillen eng Schlësselroll a Bildprozessoren a Stroumversuergungssystemer.
6. Medizinesch Elektronik:
◦ Portabel medizinesch Geräter (Monitore, Defibrillatoren): Héich Zouverlässegkeet a laang Liewensdauer si Schlësselufuerderungen.
◦ High-End-Bildgebungsausrüstung (e puer intern Stroummoduler): Erfuerdert eng stabil, geräischerarm Stroumënnerstëtzung.
Wielt TPB14, Wielt zukünfteg Kompetitivitéit
D'TPB14 Serie vun leitfäege Polymer-Tantal-Elektrolytkondensatoren ass méi wéi nëmmen eng Komponent; et ass e mächtegt Instrument fir Ingenieuren, fir ëmmer méi usprochsvoll Erausfuerderungen am elektroneschen Design ze erfëllen. Si iwwerwënnt d'Engpässe vun traditionelle Kondensatoren a punkto Effizienz, Temperaturanstieg, Liewensdauer a Zouverlässegkeet a bitt den Apparater:
• Verbessert Leeschtung: Manner Spannungsschwankungen a méi héich Energieeffizienz.
• Verbessert Zouverlässegkeet: Kee Leckagerisiko, ultra-laang Liewensdauer a breet Temperaturstabilitéit.
• Méi kleng Gréisst: Eng héich Kapazitéitsdicht erliichtert d'Miniaturiséierung vum Apparat.
• Méi niddreg Gesamtkäschte vum System: Reduzéiert Ufuerderunge fir d'Hëtztofleedung, manner Ënnerhalts- a Ersatzfrequenz.
Egal ob Dir Kommunikatiounsnetzwierker vun der nächster Generatioun opbaut, déi intelligent Automobilrevolutioun virdreiwt, mächteg KI-Computerfäegkeeten erstellt oder héich zouverlässeg industriell Ausrüstung a präzis medizinesch Instrumenter entwéckelt, d'TPB14 Serie ass e verlässleche Grondstee vun Ärer Stroumversuergungskette. Si representéiert de Spëtzepunkt vun der Tantalkondensatortechnologie an ass déi ideal Wiel fir déi, déi eng iwwerleeën Leeschtung an absolut Zouverlässegkeet sichen. Entdeckt d'TPB14 Serie haut a bréngt mächteg Leeschtung a robuste Schutz an Är innovativ Designen!
| Nennspannung (V) | Bewäert Temperatur (℃) | Kategorie Spannung (V) | Kategorie Temperatur (℃) | Nominal Kapazitéit (μF) | Produktdimensiounen (mm) | Leckstroum (μA, 5min) | Tanδ (120Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | Bewäertte Wellestroum (mA rms) bei 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 |








