Belangrijkste technische parameters
| Item | Specificatie | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -55~+105℃ | |
| Nominale werkspanning | 16~75V | |
| Capaciteitsbereik | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Toelaatbare capaciteitsafwijking | ±20% (120Hz/20℃) | |
| Dissipatiefactor (tanδ) | De waarde is lager dan de waarde in de standaard productlijst bij 120Hz/20℃. | |
| Lekstroom | De waarde is lager dan die in de standaard productlijst. Laad gedurende 5 minuten op bij de nominale spanning en een temperatuur van 20 °C. | |
| Equivalente serieweerstand (ESR) | De waarde is lager dan de waarde in de standaard productlijst bij 100 kHz/20℃. | |
| Overspanningsspanning (V) | 1,15 keer de nominale spanning | |
| Duurzaamheid | Bij de nominale temperatuur gedurende 2000 uur de nominale werkspanning toepassen en vervolgens 16 uur bewaren bij 20℃, moet het product aan de volgende eisen voldoen: | |
| - Snelheid van capaciteitsverandering | ≤±20% van de beginwaarde | |
| - Dissipatiefactor (tanδ) | ≤150% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
| - Lekstroom | ≤Initiële specificatiewaarde | |
| Hoge temperatuur en luchtvochtigheid | Bewaar het product 500 uur bij 60℃ en 90-95% luchtvochtigheid zonder spanning aan te leggen, bewaar het vervolgens 16 uur bij 20℃; het product moet dan aan de volgende eisen voldoen: | |
| - Snelheid van capaciteitsverandering | -40%~+20% | |
| - Dissipatiefactor (tanδ) | ≤150% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
| - Lekstroom | ≤300% van de oorspronkelijke specificatiewaarde | |
Temperatuurcoëfficiënt van de nominale rimpelstroom
| Nominale rimpelstroomtemperatuurcoëfficiënt | |||
| Temperatuur | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Nominale temperatuurcoëfficiënt: 105 °C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Let op: de oppervlaktetemperatuur van de condensator mag de maximale bedrijfstemperatuur van het product niet overschrijden. | |||
Nominale rimpelstroomfrequentiecorrectiefactor
| Frequentie (Hz) | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| correctiefactor | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Standaard productlijst
| nominale spanning | nominale temperatuur (℃) | Categorie Volt (V) | Categorie Temperatuur (℃) | Capaciteit (µF) | Afmeting (mm) | LC (µA, 5 min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Nominale rimpelstroom (mA/rms) bij 45°C en 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 |
Geleidende polymeer tantaal elektrolytische condensator TPB14: voeding voor de volgende generatie elektronische apparaten met betrouwbare prestaties
In de steeds kleiner wordende, intelligente en krachtige elektronische apparaten van vandaag de dag, bepaalt de prestatie van fundamentele componenten direct het succes of falen van een product. Hoewel traditionele tantaalcondensatoren bekend staan om hun hoge capaciteitsdichtheid, kampen ze met uitdagingen op het gebied van stabiliteit bij hoge temperaturen, equivalente serieweerstand (ESR) en betrouwbaarheid op lange termijn vanwege de fysische eigenschappen van de elektrolyt. De TPB14-serie geleidende polymeer tantaal-elektrolytcondensatoren pakt deze uitdaging aan door de inherente voordelen van tantaal te combineren met geavanceerde geleidende polymeertechnologie. Het biedt ingenieurs een ultieme oplossing die een hoge capaciteit, een ultralage ESR, superieure stabiliteit en een ultralange levensduur combineert, en vormt daarmee een belangrijke drijvende kracht achter toekomstige elektronische innovatie.
Revolutionaire technologie: geleidende polymeren maken de wedergeboorte van tantaalcondensatoren mogelijk.
De belangrijkste doorbraak van de TPB14-serie schuilt in het revolutionaire kathodemateriaal: een zeer geleidend polymeer. In tegenstelling tot traditionele tantaalcondensatoren die vloeibare of vaste elektrolyten gebruiken:
• Ultralage ESR voor krachtige prestaties: Het geleidende polymeer heeft een extreem hoge geleidbaarheid, die die van metalen benadert, waardoor de ESR-waarde van TPB14 meer dan tien keer lager is dan die van traditionele tantaalcondensatoren. Dit vermindert niet alleen het energieverlies van de condensator aanzienlijk (wat zich uit in minder warmteontwikkeling), maar levert ook de direct hoge stroom die nodig is voor snelle digitale circuits (zoals de voeding van CPU/GPU en DDR-geheugen). Hierdoor worden spanningsdalingen (IR-drop) effectief onderdrukt, wat zorgt voor een stabiele werking van de chip onder hoge belasting en de algehele systeemprestaties en -efficiëntie verbetert.
• Geen vloeibaar elektrolyt, geen zorgen meer: Door het volledig weglaten van het vloeibare elektrolyt wordt het risico op lekkage geëlimineerd. Deze eigenschap is cruciaal voor toepassingen met strenge betrouwbaarheidseisen (zoals implanteerbare medische apparaten, ruimtevaartelektronica en servers met een hoge dichtheid), en voorkomt de catastrofale gevolgen van systeemuitval door defecte condensatoren.
• Uitstekende temperatuurstabiliteit: Het geleidende polymeer vertoont minimale prestatievariatie over een breed temperatuurbereik (TPB14 werkt doorgaans van -55 °C tot +125 °C of zelfs hoger). De ESR- en capaciteitsfluctuaties met de temperatuur zijn aanzienlijk lager dan bij traditionele tantaalcondensatoren, waardoor een stabiele werking van apparatuur gegarandeerd is in omgevingen met extreme kou, hitte of drastische temperatuurschommelingen (zoals motorruimtes van auto's en communicatiebasisstations in de buitenlucht).
• Langere levensduur en betrouwbaarheid: Zonder de problemen van uitdroging van de elektrolyt of chemische degradatie, heeft de TPB14-serie een theoretische levensduur die die van traditionele tantaal- en aluminium-elektrolytcondensatoren ruimschoots overtreft. De condensatoren vertonen een uitstekende tolerantie voor rimpelstromen en minimale prestatievermindering bij langdurige, hoogfrequente schakelstromen. Dit zorgt voor een stabiele bescherming van apparatuur gedurende tientallen jaren, waardoor de onderhoudskosten en het aantal storingen aanzienlijk worden verlaagd.
• Uitstekende frequentiekarakteristieken: De lage ESR-waarde zorgt ervoor dat de TPB14 uitstekende condensatorprestaties behoudt bij hoge frequenties (tot honderden kHz of zelfs MHz), waardoor hij ideaal is als uitgangsfiltercondensator voor schakelende voedingen (DC-DC-omvormers). Hij filtert effectief hoogfrequente ruis weg en levert een zuivere gelijkspanning.
De toekomst vormgeven: de vele toepassingen van TPB14
Dankzij de superieure algehele prestaties is de TPB14-serie de voorkeurskeuze geworden in veel hoogwaardige elektronica-segmenten:
1. Communicatie-infrastructuur en 5G/6G:
◦ 5G/6G basisstation RRU/AAU: Biedt stabiele, ESR-arme voedingsfiltering voor zeer efficiënte GaN-vermogensversterkers, waardoor signaalzuiverheid en transmissie-efficiëntie worden gewaarborgd. De hoge betrouwbaarheid en brede temperatuurbestendigheid voldoen aan de strenge omgevingseisen van basisstations in de buitenlucht.
◦ Kernnetwerkapparatuur/datacenter-switches/routers: Speelt een cruciale rol in de stroomontkoppeling en de opslag van grote hoeveelheden data voor krachtige chips zoals CPU's, ASIC's en FPGA's. Ze leveren direct een hoge stroomsterkte om de stabiliteit van de dataverwerking en -overdracht te garanderen en de bitfoutfrequentie te verlagen.
2. High-performance computing en kunstmatige intelligentie:
◦ Servers/Werkstations: Worden gebruikt voor het filteren van de stroomvoorziening in CPU's, GPU's en geheugenmodules (DDR4/DDR5). De lage ESR-eigenschappen zijn cruciaal voor het handhaven van spanningsstabiliteit tijdens snelle bewerkingen, wat direct van invloed is op de systeemprestaties en -betrouwbaarheid.
◦ AI-acceleratorkaarten/GPU's: Voldoen aan de hoge energiebehoefte bij plotselinge piekbelastingen en bieden een solide energiebasis voor AI-training en -inferentie.
3. Autoelektronica (elektrificatie en intelligentie):
◦ Elektrische voertuigen (EV/HEV): Bieden efficiënte en betrouwbare energieopslag en filtering voor kritieke componenten in omgevingen met hoge spanning, hoge stroomsterkte en hoge temperatuur, zoals boordladers (OBC), DC-DC-omvormers, batterijbeheersystemen (BMS) en motorcontrollers.
◦ Geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS): Zorgen voor een stabiele werking van de stroomvoorziening van radar, camera's en domeincontrollers, waardoor de rijveiligheid wordt gewaarborgd.
◦ Infotainmentsystemen: Verbeter de kwaliteit van de audio- en videoverwerking en de reactiesnelheid van het systeem.
4. Industriële automatisering en stroomvoorziening:
◦ Industriële omvormers/servoaandrijvingen: Gebruikt voor busondersteunende condensatoren en uitgangsfiltering, waardoor de energie-efficiëntie en de nauwkeurigheid van de aandrijving worden verbeterd.
◦ PLC/DCS-besturingssystemen: Zorgen voor een stabiele stroomvoorziening voor de kerncontrollers en I/O-modules.
◦ Hoogwaardige schakelende voedingen (SMPS): De voorkeursuitgangsfiltercondensator voor zeer efficiënte voedingen met een hoge vermogensdichtheid.
5. Consumentenelektronica (hoogwaardig segment):
◦ Vlaggenschip-smartphones/tablets: Gebruikt in de voedingscircuits van de processor om de batterijduur te verlengen en de ervaring te verbeteren in veeleisende scenario's zoals fotografie en gaming.
◦ High-end laptops/gameconsoles: bieden krachtige en stabiele stroomvoorziening voor CPU's en GPU's.
◦ Digitale camera's/drones: spelen een sleutelrol in beeldprocessors en stroomvoorzieningen.
6. Medische elektronica:
◦ Draagbare medische apparaten (monitoren, defibrillatoren): hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn essentiële vereisten.
◦ Hoogwaardige beeldvormingsapparatuur (sommige interne voedingsmodules): vereist stabiele, ruisarme stroomvoorziening.
Kies TPB14, kies voor toekomstig concurrentievermogen.
De TPB14-serie geleidende polymeer-tantalum-elektrolytische condensatoren is meer dan zomaar een component; het is een krachtig hulpmiddel voor ingenieurs om steeds complexere uitdagingen in elektronisch ontwerp aan te gaan. Het overwint de knelpunten van traditionele condensatoren op het gebied van efficiëntie, temperatuurstijging, levensduur en betrouwbaarheid, en biedt apparaten de volgende eigenschappen:
• Verbeterde prestaties: Lagere spanningsschommelingen en een hoger energierendement.
• Verbeterde betrouwbaarheid: geen risico op lekkage, ultralange levensduur en brede temperatuurstabiliteit.
• Kleiner formaat: De hoge capaciteitsdichtheid maakt miniaturisatie van het apparaat mogelijk.
• Lagere totale systeemkosten: Minder warmteafvoer nodig, minder onderhoud en minder vaak vervanging nodig.
Of u nu werkt aan de ontwikkeling van de volgende generatie communicatienetwerken, de intelligente automobielrevolutie aanjaagt, krachtige AI-computermogelijkheden creëert of uiterst betrouwbare industriële apparatuur en precisie-instrumenten voor de medische sector ontwerpt, de TPB14-serie vormt een betrouwbare hoeksteen van uw stroomvoorzieningsketen. Het vertegenwoordigt het summum van tantaalcondensatortechnologie en is de ideale keuze voor wie superieure prestaties en absolute betrouwbaarheid zoekt. Ontdek de TPB14-serie vandaag nog en geef uw innovatieve ontwerpen een boost met krachtige prestaties en robuuste bescherming!
| Nominale spanning (V) | Nominale temperatuur (℃) | Categorie spanning (V) | Categorie Temperatuur (℃) | Nominale capaciteit (μF) | Productafmetingen (mm) | Lekstroom (μA, 5 min) | Tanδ (120Hz) | ESR (mΩ 100 kHz) | Nominale rimpelstroom (mA rms) bij 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 |








