Tärkeimmät tekniset parametrit
| Tuote | Tekniset tiedot | |
| Käyttölämpötila-alue | -55~+105 ℃ | |
| Nimellinen käyttöjännite | 16–100 V | |
| Kapasiteettialue | 1,5–56 μF 120 Hz / 20 ℃ | |
| Sallittu kapasiteettipoikkeama | ±20 % (120 Hz / 20 ℃) | |
| Häviökerroin (tanδ) | Arvo on pienempi kuin vakiotuoteluettelon arvo 120 Hz:n virkistystaajuudella / 20 ℃:n lämpötilassa. | |
| Vuotovirta | Arvo on pienempi kuin vakiotuoteluettelossa. Lataa 5 minuuttia nimellisjännitteellä 20 °C:ssa. | |
| Ekvivalentti sarjaresistanssi (ESR) | Arvo on pienempi kuin vakiotuoteluettelon arvo 100 kHz/20 ℃:ssa. | |
| Ylijännite (V) | 1,15 kertaa nimellisjännite | |
| Kestävyys | Nimellislämpötilan alapuolella, käytä nimelliskäyttöjännitettä 2000 tuntia ja säilytä sitten 20 ℃:ssa 16 tuntia; tuotteen on täytettävä: | |
| - Kapasitanssin muutosnopeus | ≤±20 % alkuperäisestä arvosta | |
| - Häviökerroin (tanδ) | ≤150 % alkuperäisestä spesifikaatioarvosta | |
| - Vuotovirta | ≤Alkuperäinen määritysarvo | |
| Korkea lämpötila ja kosteus | Säilytä 60 ℃:ssa, 90–95 %:n kosteudessa 500 tuntia ilman jännitettä, sitten 20 ℃:ssa 16 tuntia; tuotteen on täytettävä: | |
| - Kapasitanssin muutosnopeus | -40 % ~ +20 % | |
| - Häviökerroin (tanδ) | ≤150 % alkuperäisestä spesifikaatioarvosta | |
| - Vuotovirta | ≤300 % alkuperäisestä spesifikaatioarvosta | |
Nimellisvirran lämpötilakerroin
| Nimellisvirran aaltoilulämpötilakerroin | |||
| Lämpötila | -55 ℃ < T ≤ 45 ℃ | 45 ℃ < T ≤ 85 ℃ | 85 ℃ < T ≤ 105 ℃ |
| Nimellislämpötila 105 °C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Huomautus: Kondensaattorin pintalämpötila ei saa ylittää tuotteen suurinta sallittua käyttölämpötilaa. | |||
Nimellisvirran ripple-taajuuskorjauskerroin
| Taajuus (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100–300 kHz |
| korjauskerroin | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Vakiotuoteluettelo
| nimellisjännite | nimellislämpötila (℃) | Luokka Voltti (V) | Luokka Lämpötila (℃) | Kapasitanssi (uF) | Mitat (mm) | LC (µA, 5 min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Nimellinen ripple-virta (mA/rms) 45 °C 100 kHz | ||
| L | W | H | |||||||||
| 16 | 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 47 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 75.2 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 56 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 89,6 | 0,1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 66 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 55 | 0,1 | 100 | 800 |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 35 | 0,1 | 200 | 750 |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 23.5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 17 | 0,1 | 200 | 750 |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |
Miniatyrisoinnin rajojen rikkominen: YMIN TPB26 -sarjan johtavien tantaalikondensaattoreiden teknologinen innovaatio ja sovellusnäkymät
Elektronisten komponenttien alalla koon ja suorituskyvyn tasapainottaminen on aina ollut insinöörien keskeinen haaste. YMINin TPB26-sarjan johtavat tantaalikondensaattorit tarjoavat erinomaisen ratkaisun tähän haasteeseen ylivoimaisten teknisten parametriensa ja luotettavan suorituskykynsä ansiosta. Tässä artikkelissa perehdytään tuotteen teknisiin ominaisuuksiin, suorituskykyetuihin ja laajaan sovellusvalikoimaan ja esitellään sen ydinarvoa nykyaikaisissa elektronisissa laitteissa.
Tekniset tiedot ja suorituskykyedut
TPB26-sarjan tantaalikondensaattoreissa käytetään standardikokoista 3,5 × 2,8 × 2,6 mm:n miniatyyrikoteloa, jolla saavutetaan laaja kapasitanssialue 2–680 μF erittäin rajoitetussa tilassa ja jonka suurin jännitekesto on 75 V. Tämä uraauurtava rakenne tekee siitä yhden markkinoiden suurimmista kapasitanssitiheyksisistä tantaalikondensaattoreista kokoluokassaan.
Tuotesarja toimii lämpötila-alueella -55 ℃ - +105 ℃, mikä täyttää täysin sovellusten vaatimukset erilaisissa äärimmäisissä ympäristöissä. Sähköisen suorituskyvyn osalta TPB26:lla on erinomaiset ominaisuudet: erittäin alhainen ekvivalentti sarjaresistanssi (ESR), vain 15 mΩ 100 kHz:n taajuudella; häviötangentti (Tanδ) ei ylitä 0,1:tä 120 Hz:n taajuudella; ja vuotovirta pysyy erittäin alhaisena 5 minuutin latauksen jälkeen nimellisjännitteellä. Nämä erinomaiset sähköiset ominaisuudet varmistavat kondensaattorin korkean hyötysuhteen suurtaajuuspiireissä.
Tuotteen kestävyys on testattu ja varmistettu perusteellisesti: nimellisjännitteen 2000 tunnin käytön jälkeen 105 ℃:n lämpötilassa kapasitanssin muutosnopeus pysyy ±20 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta, häviötangentti ei ylitä 150 % alkuperäisestä spesifikaatiosta ja vuotovirta pysyy vakaana alkuperäisen spesifikaation arvon sisällä. Lisäksi tuote on läpäissyt 500 tunnin korkean lämpötilan ja kosteuden testin 60 ℃:n lämpötilassa ja 90–95 %:n suhteellisessa kosteudessa, mikä osoittaa erinomaisen ympäristön sietokyvyn.
Teknologinen innovaatio ja suunnittelun läpimurrot
TPB26-sarjan menestys perustuu useisiin teknologisiin innovaatioihin. Ensinnäkin YMIN hyödyntää erittäin puhdasta tantaalijauhetta ja edistyneitä muovausprosesseja dielektrisen kerroksen paksuuden tarkan hallinnan saavuttamiseksi, mikä mahdollistaa korkean jännitteenkesto-ominaisuuden säilyttäen samalla miniatyrisoinnin. Toiseksi, anodirakenteen suunnittelun optimointi parantaa tuotteen kapasitanssitiheyttä merkittävästi, mikä mahdollistaa suuren kapasiteetin pienessä koossa.
Materiaalitieteessä YMIN on kehittänyt ainutlaatuisen katodimateriaalijärjestelmän, joka tehokkaasti pienentää ESR-arvoja ja parantaa korkeataajuusominaisuuksia. Samanaikaisesti innovatiivinen pakkaustekniikka varmistaa tuotteen vakauden korkeissa lämpötiloissa ja kosteissa ympäristöissä, mikä pidentää sen käyttöikää. Nämä teknologiset läpimurrot antavat TPB26-sarjalle merkittävän suorituskykyedun vastaaviin tuotteisiin verrattuna.
Laaja valikoima sovelluksia
Viestintälaitteet
5G-tietoliikenteen tukiasemissa, optisissa siirtolaitteissa ja verkkokytkentälaitteissa TPB26-sarjan tantaalikondensaattorit tarjoavat alhaisen ESR:n ja korkean nimellisvirran ominaisuuksiensa ansiosta tehokkaita suodatusratkaisuja tehovahvistimille ja tehomoduuleille. Niiden vakaat lämpötilaominaisuudet varmistavat tietoliikennelaitteiden luotettavan toiminnan ankarissa ympäristöissä, ja pienikokoinen rakenne edistää laitteiden pienentämistä.
Tietokoneet ja kulutuselektroniikka
Kannettavissa tietokoneissa, palvelimien emolevyissä ja SSD-asemissa TPB26-sarjaa käytetään irrotukseen ja suodatukseen suorittimien virtalähdepiireissä, muistimoduuleissa ja tallennusjärjestelmissä. Sen suuri kapasiteettitiheys tarjoaa maksimaalisen varauksen tallennuksen rajoitetussa tilassa. Erittäin ohuissa televisioissa, droneissa ja puetuissa laitteissa sen miniatyrisointiominaisuudet ovat erityisen arvokkaita, sillä ne mahdollistavat suunnittelijoille ohuempien ja kevyempien tuotesuunnittelun.
Teollisuuden ohjausjärjestelmät
Teollisuusroboteissa, PLC:issä ja taajuusmuuttajissa TPB26-sarja kestää toistuvia kuormituksen muutoksia ja lämpötilan vaihteluita. Sen erinomainen kestävyys ja vakaus varmistavat teollisuuslaitteiden pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan. Sen korkea jännitekestokyky sopii erityisesti korkeajännitesovelluksiin teollisuusympäristöissä, tarjoten luotettavan tehosuojauksen kriittisille ohjausjärjestelmille.
Autoelektroniikka
Akkujen hallintajärjestelmissä, ajoneuvojen tietoviihdejärjestelmissä ja uusien energialähteiden ADAS-järjestelmissä TPB26-sarja täyttää autoelektroniikkakomponenttien korkeat luotettavuusvaatimukset. Sen laaja lämpötila-alue mukautuu erilaisiin käyttöympäristöihin autoelektroniikassa erittäin kylmistä korkeisiin lämpötiloihin varmistaen autoelektroniikkajärjestelmien turvallisen toiminnan.
Lääkinnälliset laitteet
TPB26-sarjan vakaus ja pitkä käyttöikä ovat ratkaisevan tärkeitä kannettavissa lääkinnällisissä laitteissa, implantoitavissa lääkinnällisissä laitteissa ja lääketieteellisissä kuvantamisjärjestelmissä. Tuotteet ovat RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukaisia, täyttävät lääkinnällisten laitteiden materiaaliturvallisuuden tiukat standardit ja tarjoavat luotettavan elektronisen perustan elintoimintoja ylläpitäville järjestelmille.
Valintaohjeet ja hakusuositukset
TPB26-sarjan tantaalikondensaattoreita valittaessa insinöörien on otettava kattavasti huomioon tekijät, kuten jännitemarginaali, kapasitanssivaatimukset, ESR-vaatimukset ja tilarajoitukset. Jännitteen valinnassa suositellaan 30–50 %:n marginaalia tuotteen luotettavuuden ja käyttöiän parantamiseksi. Kapasitanssin määrittämisessä tarvitaan tarkkoja laskelmia, jotka perustuvat piirin virtavaatimuksiin ja vastenopeuteen, jotta vältetään ylisuunnittelun aiheuttama tilanhukkaa.
Korkean lämpötilan sovelluksissa on tarkistettava tuotteen kuormitettavuuskäyrä sen varmistamiseksi, että kondensaattorin pintalämpötila ei ylitä suurinta käyttölämpötilaa. Korkean taajuuden piireissä suositaan matalan ESR:n malleja, jotka parantavat merkittävästi piirin hyötysuhdetta. Lisäksi piirisuunnittelussa kondensaattoreita tulisi välttää lämmönlähteiden lähellä, jotta ne eivät vaikuta niiden suorituskykyyn ja käyttöikään.
Johtopäätös
YMIN TPB26 -sarjan johtavat tantaalikondensaattorit edustavat nykyisen tantaalikondensaattoriteknologian huippua. Sen poikkeuksellinen suorituskyky miniatyrisoinnissa, korkea suorituskyky ja korkea luotettavuus tekevät siitä välttämättömän avainkomponentin nykyaikaisissa elektronisissa laitteissa. Olipa kyseessä sitten tietoliikenneinfrastruktuuri, suurteholaskentalaitteet, teollisuuden ohjausjärjestelmät tai lääketieteelliset laitteet, TPB26-sarja tarjoaa täydellisiä ratkaisuja.
Elektroniikkateknologian kehittyessä YMIN jatkaa innovatiivisen henkensä ylläpitämistä, edistää tantaalikondensaattoriteknologian kehitystä ja tarjoaa maailmanlaajuiselle elektroniikkateollisuudelle entistä parempia tuotteita ja palveluita. YMIN TPB26 -sarjan valitseminen ei ole vain korkean suorituskyvyn elektroniikkakomponentin valinta, vaan myös luotettavan teknologiakumppanin valinta, jonka avulla voimme yhdessä luoda elektroniikkateknologian valoisan tulevaisuuden.
| Nimellisjännite (V) | Nimellislämpötila (℃) | Luokka Jännite (V) | Luokka Lämpötila (℃) | Nimelliskapasiteetti (μF) | Tuotteen mitat (mm) | Vuotovirta (μA, 5 min) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Nimellinen aaltoiluvirta (mA rms) 45 ℃:ssa 100 kHz:ssä | ||
| L | W | H | |||||||||
| 16 | 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 47 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 75.2 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 105 ℃ | 16 | 105 ℃ | 56 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 89,6 | 0,1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105 ℃ | 20 | 105 ℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 66 | 0,1 | 90 | 1000 |
| 25 | 105 ℃ | 25 | 105 ℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 55 | 0,1 | 100 | 800 |
| 35 | 105 ℃ | 35 | 105 ℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 35 | 0,1 | 200 | 750 |
| 50 | 105 ℃ | 50 | 105 ℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 23.5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 63 | 105 ℃ | 63 | 105 ℃ | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 17 | 0,1 | 200 | 750 |
| 75 | 105 ℃ | 75 | 105 ℃ | 2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |
| 100 | 105 ℃ | 100 | 105 ℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0,1 | 300 | 600 |








