Principais parámetros técnicos
| Elemento | Especificación | |
| Rango de temperatura de funcionamento | -55~+105℃ | |
| Tensión de traballo nominal | 16~75V | |
| Rango de capacidade | 1~15 μF 120 Hz/20 ℃ | |
| Desviación de capacidade admisible | ±20% (120 Hz/20 ℃) | |
| Factor de disipación (tanδ) | O valor é inferior ao valor da lista de produtos estándar a 120 Hz/20 ℃. | |
| Corrente de fuga | O valor é inferior ao da lista de produtos estándar. Cargue durante 5 minutos á tensión nominal a 20 °C. | |
| Resistencia en serie equivalente (ESR) | O valor é inferior ao valor da lista de produtos estándar a 100 kHz/20 ℃. | |
| Tensión de sobretensión (V) | 1,15 veces a tensión nominal | |
| Durabilidade | A temperatura nominal, aplique a tensión de traballo nominal durante 2000 horas e, a continuación, almacene a 20 ℃ durante 16 horas; o produto deberá cumprir: | |
| - Taxa de cambio de capacitancia | ≤±20% do valor inicial | |
| - Factor de disipación (tanδ) | ≤150 % do valor de especificación inicial | |
| - Corrente de fuga | ≤Valor de especificación inicial | |
| Alta temperatura e humidade | Gardar a 60 ℃, 90%-95% de humidade durante 500 horas sen aplicar tensión e, a continuación, gardar a 20 ℃ durante 16 horas; o produto debe cumprir: | |
| - Taxa de cambio de capacitancia | -40%~+20% | |
| - Factor de disipación (tanδ) | ≤150 % do valor de especificación inicial | |
| - Corrente de fuga | ≤300 % do valor de especificación inicial | |
Coeficiente de temperatura da corrente de ondulación nominal
| Coeficiente de temperatura da corrente de ondulación nominal | |||
| Temperatura | -55 ℃ < T ≤ 45 ℃ | 45 ℃ < T ≤ 85 ℃ | 85 ℃ < T ≤ 105 ℃ |
| Coeficiente nominal de 105 °C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Nota: A temperatura superficial do condensador non debe superar a temperatura máxima de funcionamento do produto. | |||
Factor de corrección de frecuencia da corrente de ondulación nominal
| Frecuencia (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| factor de corrección | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Lista de produtos estándar
| tensión nominal | temperatura nominal (℃) | Categoría Voltios (V) | Categoría Temperatura (℃) | Capacitancia (µF) | Dimensión (mm) | LC (uA, 5 min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Corrente de ondulación nominal (mA/rms) 45 °C 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 |
Condensador electrolítico de tántalo de polímero condutor TPB14: alimentando dispositivos electrónicos de próxima xeración cun rendemento fiable
Nos dispositivos electrónicos actuais, cada vez máis miniaturizados, intelixentes e de alto rendemento, o rendemento dos compoñentes fundamentais determina directamente o éxito ou o fracaso dun produto. Aínda que os condensadores de tántalo tradicionais son coñecidos pola súa alta densidade de capacitancia, enfróntanse a desafíos en canto á estabilidade a altas temperaturas, a resistencia en serie equivalente (ESR) e a fiabilidade a longo prazo debido ás propiedades físicas do electrolito. A serie TPB14 de condensadores electrolíticos de tántalo de polímero condutor aborda este desafío, combinando as vantaxes inherentes do material de tántalo coa tecnoloxía de polímeros condutores de vangarda. Ofrece aos enxeñeiros unha solución definitiva que combina alta capacitancia, ESR ultrabaixa, estabilidade superior e vida útil ultralarga, converténdose nunha forza impulsora fundamental para a innovación electrónica futura.
Tecnoloxía disruptiva: os polímeros condutores impulsan o renacemento dos condensadores de tántalo
O principal avance da serie TPB14 reside no seu revolucionario material de cátodo: un polímero altamente condutor. A diferenza dos condensadores de tántalo tradicionais que usan electrolitos líquidos ou sólidos:
• ESR ultrabaixa, que libera un rendemento potente: o polímero condutor posúe unha condutividade extremadamente alta, que se aproxima á dos metais, o que resulta nun valor de ESR para TPB14 que é máis dunha orde de magnitude inferior ao dos condensadores de tántalo tradicionais. Isto non só reduce significativamente a perda de enerxía propia do condensador (manifestada como unha xeración de calor reducida), senón que tamén proporciona a alta corrente instantánea que requiren os circuítos dixitais de alta velocidade (como a fonte de alimentación da CPU/GPU, a memoria DDR), suprimindo eficazmente as caídas de tensión (caída de IR), garantindo un funcionamento estable do chip baixo cargas elevadas e mellorando o rendemento e a eficiencia xerais do sistema.
• Sen electrolito líquido, eliminando preocupacións: a eliminación completa do electrolito líquido elimina o risco de fugas. Esta característica é crucial para aplicacións con requisitos de fiabilidade estritos (como dispositivos médicos implantables, electrónica aeroespacial e servidores de alta densidade), evitando as consecuencias catastróficas dun fallo do sistema debido a un fallo do condensador.
• Excelente estabilidade térmica: o polímero condutor presenta unha variación mínima do rendemento nun amplo rango de temperaturas (o TPB14 normalmente funciona de -55 °C a +125 °C ou incluso máis). As súas flutuacións de ESR e capacitancia coa temperatura son significativamente menores que as dos condensadores de tántalo tradicionais, o que garante un funcionamento estable dos equipos en ambientes con frío, calor ou cambios drásticos de temperatura extremos (como compartimentos de motores de automóbiles e estacións base de comunicación exteriores).
• Vida útil e fiabilidade prolongadas: Sen os problemas de secado do electrólito ou degradación química, a serie TPB14 presume dunha vida útil teórica que supera con creces a dos condensadores electrolíticos tradicionais de tántalo e aluminio. Presenta unha excelente tolerancia á corrente de ondulación e unha degradación mínima do rendemento baixo correntes de conmutación de alta frecuencia a longo prazo, o que proporciona unha protección estable para os equipos durante décadas, reducindo significativamente os custos de mantemento e as taxas de fallo.
• Excelentes características de frecuencia: A característica de baixa ESR permite que o TPB14 manteña un excelente rendemento do condensador a altas frecuencias (ata centos de kHz ou incluso MHz), o que o fai ideal como condensador de filtro de saída para fontes de alimentación conmutadas (convertidores CC-CC), filtrando eficazmente o ruído de alta frecuencia e proporcionando unha tensión CC limpa.
Empoderando o futuro: as vastas aplicacións de TPB14
Co seu rendemento xeral superior, a serie TPB14 converteuse na opción preferida en moitos campos da electrónica de gama alta:
1. Infraestrutura de comunicacións e 5G/6G:
◦ Estación base 5G/6G RRU/AAU: Ofrece un filtrado de fonte de alimentación estable e de baixa ESR para amplificadores de potencia GaN de alta eficiencia, garantindo a pureza do sinal e a eficiencia de transmisión. A súa alta fiabilidade e rendemento a amplas temperaturas cumpren cos rigorosos requisitos ambientais das estacións base ao aire libre.
◦ Equipamento de rede central/conmutadores/routers de centros de datos: desempeña un papel fundamental no desacoplamento de enerxía e no almacenamento de capacidade a granel para chips de alta potencia como CPU, ASIC e FPGA, proporcionando unha corrente elevada instantánea para garantir a estabilidade do procesamento e a transmisión de datos e reducir a taxa de erro de bits.
2. Computación de alto rendemento e intelixencia artificial:
◦ Servidores/Estacións de traballo: Úsanse para o filtrado da fonte de alimentación en CPU, GPU e módulos de memoria (DDR4/DDR5). As súas características de baixa ESR son cruciais para manter a estabilidade da tensión durante as operacións de alta velocidade, o que afecta directamente ao rendemento e á fiabilidade do sistema.
◦ Tarxetas/GPU aceleradoras de IA: Satisfacen as demandas de alto consumo de enerxía das ráfagas repentinas, proporcionando unha base enerxética sólida para o adestramento e a inferencia da IA.
3. Electrónica automotriz (electrificación e intelixencia):
◦ Vehículos eléctricos (EV/HEV): Proporcionan almacenamento e filtrado de enerxía eficientes e fiables para compoñentes críticos en contornas de alta tensión, alta corrente e alta temperatura, como cargadores a bordo (OBC), convertidores CC-CC, sistemas de xestión de baterías (BMS) e controladores de motor.
◦ Sistemas avanzados de asistencia á condución (ADAS): garanten un funcionamento estable nos sistemas de alimentación de radar, cámaras e controladores de dominio, garantindo a seguridade da condución.
◦ Sistemas de infoentretemento: melloran a calidade do procesamento de audio e vídeo e a velocidade de resposta do sistema.
4. Automatización industrial e subministración de enerxía:
◦ Inversores industriais/servoaccionamentos: utilízanse para condensadores de soporte de bus e filtrado de saída, mellorando a eficiencia enerxética e a precisión do accionamento.
◦ Sistemas de control PLC/DCS: garantir unha subministración de enerxía estable para os controladores principais e os módulos de E/S.
◦ Fontes de alimentación conmutadas de gama alta (SMPS): o condensador de filtro de saída preferido para fontes de alimentación de alta eficiencia e alta densidade de potencia.
5. Electrónica de consumo (sector de gama alta):
◦ Teléfonos intelixentes/tabletas insignia: utilízanse nos circuítos de alimentación dos procesadores para prolongar a duración da batería e mellorar a experiencia en escenarios de alto rendemento como a fotografía e os xogos.
◦ Portátiles/consolas de xogos de gama alta: proporcionan unha fonte de alimentación forte e estable para CPU e GPU.
◦ Cámaras dixitais/drons: desempeñan un papel fundamental nos procesadores de imaxe e nas fontes de alimentación dos sistemas de alimentación.
6. Electrónica médica:
◦ Dispositivos médicos portátiles (monitores, desfibriladores): unha alta fiabilidade e unha longa vida útil son requisitos clave.
◦ Equipamento de imaxe de gama alta (algúns módulos de alimentación internos): require un soporte de alimentación estable e de baixo ruído.
Escolle TPB14, escolle a competitividade futura
A serie TPB14 de condensadores electrolíticos de tántalo de polímero condutor é máis que un simple compoñente; é unha ferramenta poderosa para que os enxeñeiros afronten os retos de deseño electrónico cada vez máis esixentes. Supera os obstáculos dos condensadores tradicionais en canto a eficiencia, aumento da temperatura, vida útil e fiabilidade, proporcionando aos dispositivos:
• Rendemento mellorado: menores flutuacións de tensión e maior eficiencia enerxética.
• Fiabilidade mellorada: sen risco de fugas, vida útil ultralarga e ampla estabilidade de temperatura.
• Tamaño máis pequeno: a alta densidade de capacitancia facilita a miniaturización do dispositivo.
• Menor custo total do sistema: Requisitos de disipación de calor reducidos, menor mantemento e frecuencia de substitución.
Tanto se se trata de construír redes de comunicación de última xeración, impulsar a revolución da automoción intelixente, crear potentes capacidades de computación con IA ou deseñar equipos industriais altamente fiables e instrumentos médicos de precisión, a serie TPB14 é unha pedra angular fiable da súa cadea de subministración eléctrica. Representa o cumio da tecnoloxía de condensadores de tántalo e é a opción ideal para aqueles que buscan un rendemento superior e unha fiabilidade absoluta. Explore a serie TPB14 hoxe mesmo e inxecte un rendemento potente e unha protección robusta nos seus deseños innovadores!
| Tensión nominal (V) | Temperatura nominal (℃) | Categoría Tensión (V) | Categoría Temperatura (℃) | Capacidade nominal (μF) | Dimensións do produto (mm) | Corrente de fuga (μA, 5 min) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Corrente de ondulación nominal (mA rms) a 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 |








