Parametri tecnici principali
| Articolo | Specifica | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -55~+105℃ | |
| Tensione di lavoro nominale | 16~75V | |
| Gamma di capacità | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Deviazione di capacità consentita | ±20% (120 Hz/20 ℃) | |
| Fattore di dissipazione (tanδ) | Il valore è inferiore al valore riportato nell'elenco dei prodotti standard a 120 Hz/20 °C. | |
| Corrente di dispersione | Il valore è inferiore a quello indicato nell'elenco prodotti standard. Caricare per 5 minuti alla tensione nominale a 20°C. | |
| Resistenza equivalente in serie (ESR) | Il valore è inferiore al valore riportato nell'elenco dei prodotti standard a 100 kHz/20 °C. | |
| Tensione di sovratensione (V) | 1,15 volte la tensione nominale | |
| Durata | Alla temperatura nominale, applicare la tensione di lavoro nominale per 2000 ore, quindi conservare a 20°C per 16 ore; il prodotto deve soddisfare: | |
| - Tasso di variazione della capacità | ≤±20% del valore iniziale | |
| - Fattore di dissipazione (tanδ) | ≤150% del valore iniziale delle specifiche | |
| - Corrente di dispersione | ≤Valore di specifica iniziale | |
| Alta temperatura e umidità | Conservare a 60°C, umidità 90%-95% per 500 ore senza applicare tensione, quindi conservare a 20°C per 16 ore; il prodotto deve soddisfare: | |
| - Tasso di variazione della capacità | -40%~+20% | |
| - Fattore di dissipazione (tanδ) | ≤150% del valore iniziale delle specifiche | |
| - Corrente di dispersione | ≤300% del valore iniziale della specifica | |
Coefficiente di temperatura della corrente di ripple nominale
| Coefficiente di temperatura della corrente di ripple nominale | |||
| Temperatura | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Coefficiente nominale 105°C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Nota: la temperatura superficiale del condensatore non deve superare la temperatura massima di esercizio del prodotto. | |||
Fattore di correzione della frequenza della corrente di ripple nominale
| Frequenza (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| fattore di correzione | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Elenco prodotti standard
| tensione nominale | temperatura nominale (℃) | Categoria Volt (V) | Categoria Temperatura (℃) | Capacità (uF) | Dimensioni (mm) | LC (uA,5 min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100KHz) | Corrente di ripple 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 elettrolitico al tantalio polimerico conduttivo TPB14: alimentazione di dispositivi elettronici di nuova generazione con prestazioni affidabili
Nei dispositivi elettronici odierni, sempre più miniaturizzati, intelligenti e ad alte prestazioni, le prestazioni dei componenti fondamentali determinano direttamente il successo o il fallimento di un prodotto. Sebbene i condensatori al tantalio tradizionali siano rinomati per la loro elevata densità di capacità, devono affrontare sfide in termini di stabilità alle alte temperature, resistenza equivalente in serie (ESR) e affidabilità a lungo termine a causa delle proprietà fisiche dell'elettrolita. La serie TPB14 di condensatori elettrolitici al tantalio polimerico conduttivo affronta questa sfida, combinando i vantaggi intrinseci del tantalio con la tecnologia all'avanguardia dei polimeri conduttivi. Offre agli ingegneri una soluzione definitiva che combina elevata capacità, ESR ultra-bassa, stabilità superiore e durata di vita ultra-lunga, diventando un motore trainante fondamentale per l'innovazione elettronica futura.
Tecnologia dirompente: i polimeri conduttivi favoriscono la rinascita dei condensatori al tantalio
La principale innovazione della serie TPB14 risiede nel rivoluzionario materiale del catodo: un polimero altamente conduttivo. A differenza dei tradizionali condensatori al tantalio che utilizzano elettroliti liquidi o solidi:
• ESR ultra-basso, per prestazioni potenti: il polimero conduttivo possiede una conduttività estremamente elevata, prossima a quella dei metalli, con un conseguente valore ESR per TPB14 inferiore di oltre un ordine di grandezza rispetto a quello dei tradizionali condensatori al tantalio. Questo non solo riduce significativamente la perdita di energia del condensatore (che si manifesta come una minore generazione di calore), ma fornisce anche l'elevata corrente istantanea richiesta dai circuiti digitali ad alta velocità (come l'alimentazione di CPU/GPU, la memoria DDR), sopprimendo efficacemente le cadute di tensione (IR Drop), garantendo un funzionamento stabile del chip sotto carichi elevati e migliorando le prestazioni e l'efficienza complessive del sistema.
• Nessun elettrolita liquido, nessuna preoccupazione: l'eliminazione completa dell'elettrolita liquido elimina il rischio di perdite. Questa caratteristica è fondamentale per le applicazioni con requisiti di affidabilità rigorosi (come dispositivi medici impiantabili, elettronica aerospaziale e server ad alta densità), prevenendo le conseguenze catastrofiche di guasti al sistema dovuti a guasti dei condensatori.
• Eccellente stabilità della temperatura: il polimero conduttivo presenta variazioni minime delle prestazioni in un ampio intervallo di temperatura (TPB14 funziona in genere da -55 °C a +125 °C o anche oltre). Le sue fluttuazioni di ESR e capacità con la temperatura sono significativamente inferiori rispetto ai tradizionali condensatori al tantalio, garantendo un funzionamento stabile delle apparecchiature in ambienti con freddo estremo, caldo o drastici sbalzi di temperatura (come i vani motore delle automobili e le stazioni base di comunicazione esterne).
• Durata e affidabilità prolungate: senza i problemi di essiccazione dell'elettrolita o di degradazione chimica, la serie TPB14 vanta una durata teorica di gran lunga superiore a quella dei tradizionali condensatori elettrolitici al tantalio e all'alluminio. Presenta un'eccellente tolleranza alla corrente di ripple e un degrado minimo delle prestazioni in condizioni di commutazione ad alta frequenza a lungo termine, fornendo una protezione stabile per le apparecchiature per decenni, riducendo significativamente i costi di manutenzione e i tassi di guasto.
• Eccellenti caratteristiche di frequenza: la bassa caratteristica ESR consente al TPB14 di mantenere eccellenti prestazioni del condensatore ad alte frequenze (fino a centinaia di kHz o addirittura MHz), rendendolo ideale come condensatore di filtro di uscita per alimentatori switching (convertitori CC-CC), filtrando efficacemente il rumore ad alta frequenza e fornendo una tensione CC pulita.
Potenziare il futuro: le vaste applicazioni di TPB14
Grazie alle sue prestazioni complessive superiori, la serie TPB14 è diventata la scelta preferita in molti settori dell'elettronica di fascia alta:
1. Infrastruttura di comunicazione e 5G/6G:
◦ Stazione base 5G/6G RRU/AAU: fornisce un filtraggio dell'alimentazione stabile e a basso ESR per amplificatori di potenza GaN ad alta efficienza, garantendo purezza del segnale ed efficienza di trasmissione. L'elevata affidabilità e le prestazioni a temperature variabili soddisfano i severi requisiti ambientali delle stazioni base esterne.
◦ Apparecchiature di rete core/switch/router per data center: svolgono un ruolo fondamentale nel disaccoppiamento dell'alimentazione e nell'archiviazione di grandi quantità di capacità per chip ad alta potenza come CPU, ASIC e FPGA, fornendo un'elevata corrente istantanea per garantire la stabilità dell'elaborazione e della trasmissione dei dati e riducendo il tasso di errore di bit.
2. Calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale:
◦ Server/Workstation: Utilizzato per il filtraggio dell'alimentazione in CPU, GPU e moduli di memoria (DDR4/DDR5). Le sue caratteristiche di basso ESR sono fondamentali per mantenere la stabilità della tensione durante le operazioni ad alta velocità, influenzando direttamente le prestazioni e l'affidabilità del sistema.
◦ Schede/GPU di accelerazione AI: soddisfano le elevate esigenze di consumo energetico di improvvisi picchi di potenza, fornendo una solida base energetica per l'addestramento e l'inferenza dell'IA.
3. Elettronica automobilistica (elettrificazione e intelligenza):
◦ Veicoli elettrici (EV/HEV): forniscono un sistema di accumulo e filtraggio dell'energia efficiente e affidabile per componenti critici in ambienti ad alta tensione, alta corrente e alta temperatura, come caricabatterie di bordo (OBC), convertitori CC-CC, sistemi di gestione delle batterie (BMS) e controller del motore.
◦ Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS): garantiscono il funzionamento stabile dei sistemi di alimentazione di radar, telecamere e controller di dominio, garantendo la sicurezza di guida.
◦ Sistemi di infotainment: migliorano la qualità dell'elaborazione audio e video e la velocità di risposta del sistema.
4. Automazione industriale e alimentazione elettrica:
◦ Inverter/servoazionamenti industriali: utilizzati per i condensatori di supporto del bus e il filtraggio dell'uscita, migliorando l'efficienza energetica e la precisione dell'azionamento.
◦ Sistemi di controllo PLC/DCS: garantiscono un'alimentazione stabile per i controller principali e i moduli I/O.
◦ Alimentatori switching di fascia alta (SMPS): il condensatore di filtro di uscita preferito per alimentatori ad alta efficienza e alta densità di potenza.
5. Elettronica di consumo (settore di fascia alta):
◦ Smartphone/tablet di punta: utilizzati nei circuiti di alimentazione dei processori per prolungare la durata della batteria e migliorare l'esperienza in scenari ad alte prestazioni come la fotografia e i giochi.
◦ Laptop/console di gioco di fascia alta: forniscono un supporto energetico potente e stabile per CPU e GPU.
◦ Fotocamere digitali/droni: svolgono un ruolo fondamentale nei processori di immagini e negli alimentatori dei sistemi di alimentazione.
6. Elettronica medica:
◦ Dispositivi medici portatili (monitor, defibrillatori): elevata affidabilità e lunga durata sono requisiti fondamentali.
◦ Apparecchiature di imaging di fascia alta (alcuni moduli di alimentazione interni): richiedono un supporto di alimentazione stabile e a basso rumore.
Scegli TPB14, scegli la competitività futura
La serie TPB14 di condensatori elettrolitici al tantalio polimerico conduttivo è più di un semplice componente: è un potente strumento a disposizione degli ingegneri per affrontare le sfide sempre più impegnative della progettazione elettronica. Supera i colli di bottiglia dei condensatori tradizionali in termini di efficienza, aumento di temperatura, durata e affidabilità, fornendo ai dispositivi:
• Prestazioni migliorate: minori fluttuazioni di tensione e maggiore efficienza energetica.
• Affidabilità migliorata: nessun rischio di perdite, durata estremamente lunga e ampia stabilità della temperatura.
• Dimensioni ridotte: l'elevata densità di capacità facilita la miniaturizzazione del dispositivo.
• Costo totale del sistema inferiore: requisiti di dissipazione del calore ridotti, minore frequenza di manutenzione e sostituzione.
Che si tratti di realizzare reti di comunicazione di nuova generazione, guidare la rivoluzione dell'automotive intelligente, creare potenti capacità di elaborazione basate sull'intelligenza artificiale o progettare apparecchiature industriali altamente affidabili e strumenti medici di precisione, la serie TPB14 è un elemento fondamentale per la vostra catena di alimentazione. Rappresenta l'apice della tecnologia dei condensatori al tantalio ed è la scelta ideale per chi cerca prestazioni superiori e affidabilità assoluta. Scoprite oggi stesso la serie TPB14 e aggiungete prestazioni potenti e una protezione robusta ai vostri progetti innovativi!
| Tensione nominale (V) | Temperatura nominale (℃) | Categoria Tensione (V) | Categoria Temperatura (℃) | Capacità nominale (μF) | Dimensioni del prodotto (mm) | Corrente di dispersione (μA, 5 min) | Tanδ (120Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | Corrente di ripple nominale (mA rms) a 45℃ 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 |








