Tärkeimmät tekniset parametrit
Tekninen parametri
♦ 105 ℃ 3000 tuntia
♦ Korkea luotettavuus, erittäin matala lämpötila
♦ Alhainen LC-arvo, alhainen kulutus
♦ RoHS-yhteensopiva
Tekniset tiedot
| Kohteet | Ominaisuudet | |
| Lämpötila-alue (℃) | -40 ℃ ~ +105 ℃ | |
| Jännitealue (V) | 350–500 V DC | |
| Kapasitanssialue (µF) | 47 〜1000 uF (20 ℃ 120 Hz) | |
| Kapasitanssitoleranssi | ±20 % | |
| Vuotovirta (mA) | <0,94 mA tai 3 CV, 5 minuutin testi 20 ℃:ssa | |
| Suurin DF(20℃) | 0,15 (20 ℃, 120 Hz) | |
| Lämpötilaominaisuudet (120 Hz) | C(-25 ℃)/C(+20 ℃) ≥0,8 ; C(-40 ℃)/C(+20 ℃) ≥0,65 | |
| Impedanssin ominaisuudet | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Eristysvastus | Arvo, joka on mitattu asettamalla 500 V:n tasavirtaeristysresistanssimittari kaikkien liittimien ja eristysholkilla varustetun lukitusrenkaan väliin, = 100 mΩ. | |
| Eristysjännite | Syötä 2000 V AC kaikkien liittimien ja eristysholkilla varustetun lukitusrenkaan väliin 1 minuutin ajan, kunnes mitään poikkeavuutta ilmenee. | |
| Kestävyys | Käytä kondensaattorille nimellisjännitettä, jonka jännite ei ylitä nimellisjännitettä, 105 ℃:n ympäristössä. Käytä nimellisjännitettä 3000 tuntia, minkä jälkeen lämpötilan on palaututtava 20 ℃:n ympäristöön, jolloin testitulosten tulisi täyttää alla olevat vaatimukset. | |
| Kapasitanssin muutosnopeus (ΔC) | ≤alkuarvo 土20 % | |
| DF (tgδ) | ≤200 % alkuperäisestä spesifikaatioarvosta | |
| Vuotovirta (LC) | ≤alkuperäinen määritysarvo | |
| Säilyvyysaika | Kondensaattoria pidettiin 105 ℃:n ympäristössä 1000 tuntia, sitten testattiin 20 ℃:n ympäristössä ja testituloksen tulisi täyttää alla olevat vaatimukset. | |
| Kapasitanssin muutosnopeus (ΔC) | ≤alkuarvo 土 15 % | |
| DF (tgδ) | ≤150 % alkuperäisestä spesifikaatioarvosta | |
| Vuotovirta (LC) | ≤alkuperäinen määritysarvo | |
| (Jännitteen esikäsittely on tehtävä ennen testiä: kytke nimellisjännite kondensaattorin molempiin päihin noin 1000 Ω:n vastuksen kautta 1 tunnin ajaksi ja pura sitten sähkö 1 Ω/V:n vastuksen kautta esikäsittelyn jälkeen. Aseta kondensaattori normaaliin lämpötilaan (fbr) 24 tunniksi täydellisen purkauksen jälkeen ja aloita sitten testi.) | ||
Tuotteen mittapiirros
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ripple-virran taajuuskorjauskerroin
Nimellisvirran taajuuskorjauskerroin
| Taajuus (Hz) | 50 Hz | 120 Hz | 500 Hz | IKHz | >10 kHz |
| Kerroin | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
Nimellisvirran lämpötilakorjauskerroin
| Ympäristön lämpötila (℃) | 40 ℃ | 60 ℃ | 85 ℃ | 105 ℃ |
| Korjauskerroin | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
IDC3-sarjan alumiinielektrolyyttikondensaattorit: Vakaat ja tehokkaat energiaratkaisut palvelinten virtalähteille
Nykyajan digitaalisella aikakaudella palvelimet toimivat tiedon tallennuksen, käsittelyn ja siirron ydinlaitteina. Niiden vakaa toiminta on ratkaisevan tärkeää koko tietojärjestelmälle. Palvelinten virtalähteiden, palvelimien "sydämen", on oltava tehokkaita, vakaita ja luotettavia. Ylivertaisen suorituskyvyn omaavat IDC3-sarjan alumiinielektrolyyttikondensaattorit ovat ihanteellinen valinta palvelimien virtalähdesuunnitteluun.
Tuotteen keskeiset tekniset ominaisuudet
Edistyksellisiä materiaaleja ja prosessiteknologiaa hyödyntävät IDC3-sarjan alumiinielektrolyyttikondensaattorit tarjoavat pitkän, 3000 tunnin käyttöiän 105 °C:n lämpötilassa. Tämä suorituskyky on erityisen tärkeää palvelinten virtalähteille, jotka vaativat keskeytymätöntä toimintaa 24/7. Käyttölämpötila-alueella -40 °C - +105 °C nämä kondensaattorit kestävät palvelinhuoneiden ankaria ympäristöolosuhteita.
Nimellisjännitealueella 350–500 V DC ja kapasitanssiarvoilla 47 μF - 1000 μF nämä kondensaattorit täyttävät täysin palvelimien virtalähdepiirien suunnitteluvaatimukset. Niiden alhainen vuotovirta (alle 0,94 mA tai 3 CV) minimoi virrankulutuksen valmiustilassa ja täyttää nykyaikaisten datakeskusten tiukat energiatehokkuusvaatimukset.
Palvelinten virtalähteiden tärkeimmät sovellukset
Palvelinten virtalähteiden suunnittelussa IDC3-kondensaattoreita käytetään pääasiassa seuraavilla keskeisillä alueilla:
Tulosuodattimen piiri: Palvelimen virtalähteen tulon on tehokkaasti vaimennettava sähköverkon korkeataajuista kohinaa ja sähkömagneettisia häiriöitä. Erinomaisten taajuusominaisuuksiensa ansiosta IDC3-kondensaattorit saavuttavat häviökertoimen (DF), joka on enintään 0,15 120 Hz:n perustaajuudella, mikä suodattaa tehokkaasti pois kohinaa ja varmistaa tulotehon puhtauden.
Tehokertoimen korjauspiiri (PFC): Nykyaikaiset palvelinten virtalähteet käyttävät yleisesti aktiivista PFC-tekniikkaa energiatehokkuuden parantamiseksi. IDC3-kondensaattorit tarjoavat energian puskurointia ja suodatusta tässä piirissä. Niiden alhainen ekvivalentti sarjaresistanssi (ESR) auttaa vähentämään energiahäviötä ja parantamaan järjestelmän kokonaistehokkuutta. Tuotteen impedanssin vakaus 105 °C:ssa varmistaa PFC-piirin vakaan toiminnan vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa.
DC-DC-muunnospiiri: Palvelinten virtalähteiden on tarjottava useita jännitelähtöjä eri komponenteille, ja DC-DC-muunnin on tämän toiminnon ydin. IDC3-kondensaattorit tarjoavat tarvittavan energian varastoinnin ja jännitteen vakauttamisen tässä prosessissa. Niiden suuri ripple-virtaominaisuus (esim. 3750 μA 500 V/1500 μF kondensaattorille) varmistaa vakaan lähtöjännitteen myös suurilla kuormitusvaihteluilla.
Luotettavuussuunnittelu ja pitkäaikainen käyttö
Palvelinvirtalähteiden luotettavuus liittyy suoraan koko datakeskuksen vakaaseen toimintaan. IDC3-sarjan kondensaattorit on suunniteltu pitkän aikavälin luotettavuus mielessä pitäen:
Tuotteessa käytetään erityistä elektrolyyttikoostumusta ja tiivistystekniikkaa, jotka hidastavat tehokkaasti elektrolyytin kuivumista ja varmistavat yli 3000 tunnin käyttöiän. Lisäksi kondensaattorin kapasitanssin muutosnopeutta säädetään ±20 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta korkeissa lämpötiloissa, häviötangentti ei ylitä 200 % alkuperäisestä spesifikaatiosta ja vuotovirta pysyy alkuperäisten spesifikaatioiden rajoissa. Nämä indikaattorit varmistavat vakaan suorituskyvyn koko tuotteen elinkaaren ajan.
IDC3 on myös läpäissyt tiukat kestävyystestit, jotka osoittavat, että kaikki parametrit pysyvät spesifikaatioiden rajoissa 3000 tunnin nimelliselle ripple-virralle ja -jännitteelle 105 °C:ssa altistumisen jälkeen. Lisäksi 1000 tunnin varastoinnin jälkeen 105 °C:ssa keskeisten parametrien, kuten kapasitanssin muutosnopeuden, häviökertoimen ja vuotovirran, muutokset pysyivät hyväksyttävissä rajoissa, mikä osoittaa sen erinomaisen suorituskyvyn.
Sopeutuminen palvelinten virtalähteiden erityistarpeisiin
Palvelinten virtalähteet tuottavat merkittävää lämpöä käytön aikana, mikä usein johtaa korkeisiin lämpötiloihin datakeskuksissa. IDC3-sarjan erittäin alhaiset lämpötilaominaisuudet takaavat vakaan suorituskyvyn myös korkeissa lämpötiloissa. Tuotteen lämpötilankorjauskerroin osoittaa ripple-virran korjauskerrointa 1 105 °C:ssa, mikä tarkoittaa, että kondensaattori säilyttää nimellissuorituskykynsä myös korkeissa lämpötiloissa.
Taajuusominaisuuksien osalta IDC3:lla on erinomainen mukautuvuus eri taajuuksilla. 50 Hz:stä yli 10 kHz:iin tuotteen ripple-virran korjauskerroin kasvaa vähitellen 0,8:sta 1,4:ään, minkä ansiosta se pystyy tehokkaasti käsittelemään palvelinten virtalähteissä esiintyviä eri taajuuksien harmonisia komponentteja.
Turvallisuus ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus on palvelimien virtalähteiden suunnittelussa etusijalla. IDC3-sarjan kondensaattorit on suunniteltu turvallisuus mielessä: niiden eristysvastus ylittää 100 MΩ ja ne kestävät 2000 V AC:n minuutin ajan ilman ongelmia. Nämä ominaisuudet estävät tehokkaasti kondensaattorin rikkoutumisen aiheuttamien oikosulkujen riskin ja suojaavat koko virtalähdejärjestelmää.
IDC3-sarja on myös RoHS-direktiivin mukainen eikä sisällä vaarallisia aineita, kuten lyijyä, elohopeaa ja kadmiumia, mikä täyttää nykyaikaisten elektroniikkatuotteiden ympäristövaatimukset. Suurten datakeskusten osalta tämä ei ainoastaan vähennä ympäristökuormitusta, vaan täyttää myös eri maiden yhä tiukemmat ympäristösäännökset.
Käytännön sovellusarvo
Käytännön sovelluksissa IDC3-sarjan kondensaattorit tarjoavat useita etuja palvelimien virtalähteille:
Energiatehokkuuden parannus: Alhainen ESR ja pienet häviöt auttavat vähentämään energiahäviöitä virtalähteessä, mikä parantaa järjestelmän kokonaistehokkuutta. Suurissa datakeskuksissa, joissa on paljon palvelimia, pienetkin tehokkuuden parannukset voivat johtaa merkittäviin energiansäästöihin.
Tilan optimointi: Pieni koko mahdollistaa kompaktimman virtalähdesuunnittelun, mikä auttaa saavuttamaan suuren tehotiheyden. Tämä on erityisen tärkeää nykyaikaisten datakeskusten rajallisessa tilassa.
Parannettu luotettavuus: Pitkä käyttöikä ja korkean lämpötilan vakaus vähentävät kondensaattorivikojen aiheuttamia virtalähdekatkoksia, mikä parantaa palvelimen yleistä käytettävyyttä. Yritystason sovelluksissa, jotka vaativat korkeaa käytettävyyttä, tämä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikaa ja ylläpitokustannuksia.
Alennetut kokonaiskustannukset: Vaikka alkukustannukset saattavat olla hieman korkeammat kuin tavallisilla kondensaattoreilla, IDC3:n pitkäaikainen luotettavuus ja alhainen vikaantumisaste alentavat merkittävästi palvelimien kokonaiskustannuksia.
Johtopäätös
IDC3-sarjan alumiinielektrolyyttikondensaattorit tarjoavat erinomaisen teknisen suorituskykynsä ja luotettavuutensa ansiosta vahvan tuen palvelimien virtalähteille. Nykypäivän nopeasti kiihtyvässä digitaalisessa transformaatiossa vakaat ja tehokkaat palvelimien virtalähteet ovat välttämättömiä yritystietojärjestelmien sujuvan toiminnan varmistamiseksi. IDC3-sarjan kondensaattoreiden valinta on enemmän kuin vain elektronisen komponentin valinta; ne tarjoavat vankan takuun palvelinjärjestelmien pitkäaikaiselle vakaalle toiminnalle.
Teknologioiden, kuten 5G:n, tekoälyn ja pilvipalveluiden, nopean kehityksen myötä palvelimien suorituskykyvaatimukset kasvavat edelleen. Teknologisen innovaation ja prosessien optimoinnin avulla IDC3-sarjan kondensaattorit vastaavat jatkossakin palvelinten virtalähteiden korkean hyötysuhteen, tiheyden ja luotettavuuden vaatimuksiin, mikä edistää digitaalisen talouden kehitystä.
| Nimellisjännite (ylijännite) (V) | Nimelliskapasitanssi (μF) | Tuotteen mitat (S·P, mm) | Tan δ | ESR (mΩ) | Nimellinen aaltoiluvirta (μA) | LC (pA) | Tuotteen osanumero | Pakkauksen vähimmäismäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (125) | 4700 | 35 × 50 | 0,2 | 57 | 4100 | 940 | IDC32R472MNNAS07S2 | 200 |
| 450 (500) | 950 | 25 × 70 | 0,15 | 314 | 2180 | 940 | IDC32W821MNNYG01S2 | 208 |
| 450 (500) | 1400 | 30 × 70 | 0,15 | 215 | 2750 | 940 | IDC32W122MNNXG01S2 | 144 |
| 450 (500) | 1500 | 30 × 80 | 0,15 | 184 | 3200 | 940 | IDC32W142MNNXG03S2 | 144 |
| 500 (550) | 1500 | 30 × 85 | 0,2 | 226 | 3750 | 940 | IDC32H142MNNXG04S2 | 144 |
| 500 (550) | 1700 | 30 × 95 | 0,2 | 197 | 4120 | 940 | IDC32H162MNNXG06S2 | 144 |







