TPB26

Kort beskrivelse:

Ledende tantalkondensator

◆Stor kapacitet, miniaturiseret (L3,5×B2,8×H2,6)

◆ Lav ESR, høj ripplestrøm

◆ Højspændingsmodstand (maks. 100 V)

◆ RoHS-kompatibel (2011/65/EU)


Produktdetaljer

liste over produktnummer

Produktmærker

Vigtigste tekniske parametre

Punkt Specifikation
Driftstemperaturområde -55~+105℃
Nominel arbejdsspænding 16~100V
Kapacitetsområde 1,5~56 μF 120Hz/20℃
Tilladt kapacitetsafvigelse ±20% (120Hz/20℃)
Dissipationsfaktor (tanδ) Værdien er lavere end værdien i standardproduktlisten ved 120Hz/20℃.
Lækstrøm Værdien er lavere end den, der står i standardproduktlisten. Oplad i 5 minutter ved nominel spænding ved 20°C.
Ækvivalent seriemodstand (ESR) Værdien er lavere end værdien i standardproduktlisten ved 100 kHz/20 ℃.
Stødspænding (V) 1,15 gange den nominelle spænding
Holdbarhed Under nominel temperatur skal den nominelle arbejdsspænding anvendes i 2000 timer, og derefter opbevares ved 20 ℃ i 16 timer. Produktet skal opfylde:
- Kapacitansændringshastighed ≤±20% af den oprindelige værdi
- Dissipationsfaktor (tanδ) ≤150% af den oprindelige specifikationsværdi
- Lækstrøm ≤Initial specifikationsværdi
Høj temperatur og luftfugtighed Opbevares ved 60 ℃, 90%-95% luftfugtighed i 500 timer uden at påføre spænding, og derefter opbevares ved 20 ℃ i 16 timer; produktet skal opfylde:
- Kapacitansændringshastighed -40%~+20%
- Dissipationsfaktor (tanδ) ≤150% af den oprindelige specifikationsværdi
- Lækstrøm ≤300% af den oprindelige specifikationsværdi

 

tpb26英文(1)

Temperaturkoefficient for nominel ripplestrøm

Nominel ripplestrøms temperaturkoefficient
Temperatur -55℃ < T ≤ 45℃ 45℃ < T ≤ 85℃ 85℃ < T ≤ 105℃
Nominel koefficient på 105°C 1 0,7 0,25
Bemærk: Kondensatorens overfladetemperatur må ikke overstige produktets maksimale driftstemperatur.

Nominel ripplestrømsfrekvenskorrektionsfaktor

Frekvens (Hz)

120Hz 1 kHz 10 kHz 100-300 kHz

korrektionsfaktor

0,1 0,45 0,5 1

Standard produktliste

nominel spænding nominel temperatur (℃) Kategori Volt (V) Kategori Temperatur (℃) Kapacitans (uF) Dimension (mm) LC (uA, 5 min) Tanδ 120Hz ESR(mΩ 100KHz) Nominel ripplestrøm, (mA/rms) 45°C 100KHz
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

 

Bryder miniaturiseringsgrænser: Teknologisk innovation og anvendelsesmuligheder for YMIN TPB26-serien af ​​ledende tantalkondensatorer

Inden for elektroniske komponenter har det altid været en central udfordring for ingeniører at afbalancere størrelse og ydeevne. YMINs TPB26-serie af ledende tantalkondensatorer tilbyder med deres overlegne tekniske parametre og pålidelige ydeevne en perfekt løsning på denne udfordring. Denne artikel vil dykke ned i produktets tekniske funktioner, ydeevnefordele og brede anvendelsesområde og fremhæve dets kerneværdi i moderne elektroniske enheder.

Tekniske specifikationer og fordele ved ydeevne

TPB26-serien af ​​tantalkondensatorer anvender et standard 3,5×2,8×2,6 mm miniaturehus, der opnår et bredt kapacitansområde på 2-680 μF inden for et ekstremt begrænset område med en maksimal modstandsspænding på 75 V. Dette banebrydende design gør den til en af ​​de tantalkondensatorer med den højeste kapacitansdensitet i sin størrelse på markedet.

Produktserien fungerer i et temperaturområde fra -55 ℃ til +105 ℃ og opfylder fuldt ud applikationskravene i forskellige ekstreme miljøer. Med hensyn til elektrisk ydeevne udviser TPB26 enestående egenskaber: ekstremt lav ækvivalent seriemodstand (ESR), så lav som kun 15 mΩ ved 100 kHz; en tabstangens (Tanδ) på ikke over 0,1 ved 120 Hz; og en lækstrøm, der forbliver ekstremt lav efter 5 minutters opladning ved nominel spænding. Disse fremragende elektriske egenskaber sikrer kondensatorens høje effektivitet i højfrekvente kredsløb.

Produktets holdbarhed er blevet grundigt testet og verificeret: efter påføring af nominel spænding i 2000 timer ved 105 ℃ forbliver kapacitansændringshastigheden inden for ±20 % af den oprindelige værdi, tabstangenten overstiger ikke 150 % af den oprindelige specifikation, og lækstrømmen forbliver stabil inden for den oprindelige specifikationsværdi. Derudover har produktet bestået en 500-timers højtemperatur- og højfugtighedstest ved 60 ℃ og 90 %-95 % relativ luftfugtighed, hvilket demonstrerer fremragende miljøtilpasningsevne.

Teknologisk innovation og designgennembrud

TPB26-seriens succes stammer fra flere teknologiske innovationer. For det første anvender YMIN tantalpulver af høj renhed og avancerede støbeprocesser for at opnå præcis kontrol over det dielektriske lagtykkelse, hvilket realiserer høje spændingsegenskaber, samtidig med at miniaturiseringen opretholdes. For det andet forbedres produktets kapacitansdensitet betydeligt ved at optimere anodestrukturens design, hvilket gør det muligt at opnå stor kapacitet i en lille størrelse.

Inden for materialevidenskab har YMIN udviklet et unikt katodematerialesystem, der effektivt reducerer ESR-værdier og forbedrer højfrekvente egenskaber. Samtidig sikrer innovativ emballageteknologi produktets stabilitet i miljøer med høj temperatur og høj luftfugtighed, hvilket forlænger dets levetid. Disse teknologiske gennembrud giver TPB26-serien en betydelig præstationsfordel i forhold til lignende produkter.

Bredt udvalg af anvendelser

Kommunikationsudstyr

I 5G-kommunikationsbasestationer, optisk transmissionsudstyr og netværkskoblingsudstyr leverer TPB26-serien af ​​tantalkondensatorer med deres lave ESR og høje nominelle ripplestrømskarakteristika effektive filtreringsløsninger til effektforstærkere og effektmoduler. Deres stabile temperaturkarakteristika sikrer pålidelig drift af kommunikationsudstyr i barske miljøer, mens det miniaturiserede design bidrager til miniaturiseringen af ​​udstyret.

Computer- og forbrugerelektronik

I bærbare computere, serverbundkort og solid-state-drev bruges TPB26-serien til afkobling og filtrering i CPU-strømforsyningskredsløb, hukommelsesmoduler og lagringssystemer. Dens høje kapacitetstæthed giver maksimal ladningslagring inden for begrænset plads. I ultratynde tv'er, droner og bærbare enheder er dens miniaturiseringsfunktioner særligt værdifulde, da de gør det muligt for designere at opnå tyndere og lettere produktdesigns.

Industrielle kontrolsystemer

I industrirobotter, PLC'er og frekvensomformere modstår TPB26-serien hyppige belastningsændringer og temperaturudsving. Dens overlegne holdbarhed og stabilitet sikrer langvarig og pålidelig drift af industrielt udstyr. Dens højspændingsmodstandsevne er særligt velegnet til højspændingsapplikationer i industrielle miljøer og giver pålidelig strømbeskyttelse til kritiske styresystemer.

Bilelektronik

I batteristyringssystemer, infotainmentsystemer i køretøjer og ADAS i nye energikøretøjer opfylder TPB26-serien de høje pålidelighedskrav til bilelektronikkomponenter. Dens brede temperaturområde tilpasser sig forskellige driftsmiljøer inden for bilelektronik, fra ekstremt kolde til høje temperaturer, hvilket sikrer sikker drift af bilelektroniksystemer.

Medicinsk udstyr

TPB26-seriens stabilitet og lange levetid er afgørende for bærbart medicinsk udstyr, implanterbart medicinsk udstyr og medicinske billeddannelsessystemer. Produkterne overholder RoHS-direktivet (2011/65/EU), opfylder strenge standarder for materialesikkerhed i medicinsk udstyr og giver et pålideligt elektronisk fundament for livsopretholdende systemer.

Udvælgelsesretningslinjer og anbefalinger til ansøgning

Når ingeniører vælger tantalkondensatorer i TPB26-serien, skal de overveje faktorer som spændingsmargen, kapacitanskrav, ESR-krav og pladsbegrænsninger grundigt. Ved valg af spænding anbefales en margen på 30%-50% for at forbedre produktets pålidelighed og levetid. Med hensyn til kapacitansbestemmelse er præcise beregninger baseret på kredsløbsstrømkrav og responshastighed nødvendige for at undgå spildplads på grund af overdesign.

I højtemperaturapplikationer bør produktets deratingkurve konsulteres for at sikre, at kondensatorens overfladetemperatur ikke overstiger den maksimale driftstemperatur. Til højfrekvente kredsløb foretrækkes modeller med lav ESR, hvilket forbedrer kredsløbets effektivitet betydeligt. Desuden bør kondensatorer undgås i nærheden af ​​varmekilder under layoutdesign for at forhindre påvirkning af deres ydeevne og levetid.

Konklusion

YMIN TPB26-serien af ​​ledende tantalkondensatorer repræsenterer toppen af ​​den nuværende tantalkondensatorteknologi. Dens exceptionelle ydeevne inden for miniaturisering, høje ydeevne og høje pålidelighed gør den til en uundværlig nøglekomponent i moderne elektroniske enheder. Uanset om det er i kommunikationsinfrastruktur, højtydende computerenheder, industrielle styresystemer eller medicinsk udstyr, leverer TPB26-serien perfekte løsninger.

I takt med at den elektroniske teknologi fortsætter med at udvikle sig, vil YMIN fortsætte med at opretholde sin innovationsånd, drive udviklingen af ​​tantalkondensatorteknologi og forsyne den globale elektronikindustri med endnu bedre produkter og tjenester. At vælge YMIN TPB26-serien er ikke kun at vælge en højtydende elektronisk komponent, men også at vælge en pålidelig teknologipartner for i fællesskab at skabe en lys fremtid for elektronisk teknologi.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Nominel spænding (V) Nominel temperatur (℃) Kategori Spænding (V) Kategori Temperatur (℃) Nominel kapacitet (μF) Produktmål (mm) Lækstrøm (μA, 5 min) Tanδ (120Hz) ESR (mΩ 100KHz) Nominel rippelstrøm (mA rms) ved 45 ℃ 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