TPB14

Kurzbeschreibung:

Leitfähiger Tantalkondensator

◆Schlankes Profil (L3,5×B2,8×H1,4)

◆Niedriger ESR, hoher Welligkeitsstrom

◆Hohe Spannungsfestigkeit (max. 75 V)

◆RoHS-konform (2011/65/EU)


Produktdetails

Liste der Produktnummern

Produkt-Tags

Wichtigste technische Parameter

Artikel Spezifikation
Betriebstemperaturbereich -55 bis +105 °C
Bemessungsbetriebsspannung 16~75V
Kapazitätsbereich 1~15μF 120Hz/20℃
Zulässige Kapazitätsabweichung ±20% (120 Hz/20 °C)
Verlustfaktor (tanδ) Der Wert ist niedriger als der Wert in der Standardproduktliste bei 120 Hz/20 °C.
Leckstrom Der Wert ist niedriger als in der Standardproduktliste. Laden Sie das Gerät 5 Minuten lang bei der Nennspannung und 20 °C.
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) Der Wert ist niedriger als der Wert in der Standardproduktliste bei 100 kHz/20 °C.
Stoßspannung (V) 1,15-fache der Nennspannung
Haltbarkeit Bei Nenntemperatur 2000 Stunden lang die Nennbetriebsspannung anlegen und anschließend 16 Stunden lang bei 20 °C lagern; das Produkt muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Kapazitätsänderungsrate ≤±20% des Ausgangswerts
- Verlustfaktor (tanδ) ≤150 % des anfänglichen Spezifikationswertes
- Leckstrom ≤Anfangswert der Spezifikation
Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit Bei 60 °C und 90–95 % Luftfeuchtigkeit 500 Stunden ohne Spannungsversorgung lagern, anschließend 16 Stunden bei 20 °C lagern; das Produkt muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Kapazitätsänderungsrate -40% bis +20%
- Verlustfaktor (tanδ) ≤150 % des anfänglichen Spezifikationswertes
- Leckstrom ≤300 % des anfänglichen Spezifikationswertes

tpb14英文(1)

Temperaturkoeffizient des Bemessungswelligkeitsstroms

Temperaturkoeffizient des Nennwelligkeitsstroms
Temperatur -55℃ < T ≤ 45℃ 45℃ < T ≤ 85℃ 85℃ < T ≤ 105℃
Nenntemperaturkoeffizient 105 °C 1 0,7 0,25
Hinweis: Die Oberflächentemperatur des Kondensators darf die maximale Betriebstemperatur des Produkts nicht überschreiten.

Bemessungswelligkeitsstrom-Frequenzkorrekturfaktor

Frequenz (Hz)

120 Hz 1 kHz 10 kHz 100-300 kHz

Korrekturfaktor

0,1 0,45 0,5 1

Standardproduktliste

Nennspannung Nenntemperatur (℃) Kategorie Volt (V) Kategorie Temperatur (℃) Kapazität (µF) Abmessung (mm) LC (µA, 5 min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ 100 kHz) Bemessungswelligkeit (mA/eff) 45 °C 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

 

Leitfähiger Polymer-Tantal-Elektrolytkondensator TPB14: Zuverlässige Stromversorgung für elektronische Geräte der nächsten Generation

In den heutigen, zunehmend miniaturisierten, intelligenten und leistungsstarken elektronischen Geräten entscheidet die Leistungsfähigkeit der grundlegenden Komponenten direkt über Erfolg oder Misserfolg eines Produkts. Traditionelle Tantal-Kondensatoren sind zwar für ihre hohe Kapazitätsdichte bekannt, weisen jedoch aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Elektrolyten Herausforderungen hinsichtlich Hochtemperaturstabilität, äquivalentem Serienwiderstand (ESR) und Langzeitstabilität auf. Die TPB14-Serie leitfähiger Polymer-Tantal-Elektrolytkondensatoren begegnet dieser Herausforderung, indem sie die inhärenten Vorteile von Tantal mit modernster leitfähiger Polymertechnologie kombiniert. Sie bietet Ingenieuren eine optimale Lösung, die hohe Kapazität, extrem niedrigen ESR, überlegene Stabilität und extrem lange Lebensdauer vereint und somit zu einem zentralen Treiber zukünftiger elektronischer Innovationen wird.

Bahnbrechende Technologie: Leitfähige Polymere ermöglichen die Wiedergeburt von Tantal-Kondensatoren

Der entscheidende Durchbruch der TPB14-Serie liegt in ihrem revolutionären Kathodenmaterial – einem hochleitfähigen Polymer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tantal-Kondensatoren, die flüssige oder feste Elektrolyte verwenden:

• Extrem niedriger ESR-Wert für maximale Leistung: Das leitfähige Polymer besitzt eine extrem hohe Leitfähigkeit, die sich der von Metallen annähert. Dadurch ist der ESR-Wert von TPB14 um mehr als eine Größenordnung niedriger als der von herkömmlichen Tantal-Kondensatoren. Dies reduziert nicht nur die Eigenverluste des Kondensators (erkennbar an der geringeren Wärmeentwicklung) erheblich, sondern liefert auch den für schnelle digitale Schaltungen (wie CPU/GPU-Stromversorgung und DDR-Speicher) benötigten, kurzzeitig hohen Strom. Spannungsabfälle (IR-Drop) werden effektiv unterdrückt, ein stabiler Chipbetrieb unter hoher Last gewährleistet und die Gesamtleistung und Effizienz des Systems verbessert.

• Kein flüssiger Elektrolyt, keine Sorgen mehr: Durch den vollständigen Verzicht auf flüssigen Elektrolyten wird das Risiko von Leckagen eliminiert. Diese Eigenschaft ist entscheidend für Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen (wie implantierbare medizinische Geräte, Elektronik für die Luft- und Raumfahrt sowie Hochleistungsserver), da sie die katastrophalen Folgen eines Systemausfalls aufgrund eines Kondensatorausfalls verhindert.

• Hervorragende Temperaturstabilität: Das leitfähige Polymer weist über einen weiten Temperaturbereich minimale Leistungsschwankungen auf (TPB14 arbeitet typischerweise von -55 °C bis +125 °C oder sogar darüber hinaus). Seine ESR- und Kapazitätsschwankungen mit der Temperatur sind deutlich geringer als bei herkömmlichen Tantalkondensatoren. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb von Geräten in Umgebungen mit extremer Kälte, Hitze oder drastischen Temperaturschwankungen (z. B. in Motorräumen von Kraftfahrzeugen und in Mobilfunk-Basisstationen im Freien).

• Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit: Da die TPB14-Serie weder durch Elektrolytaustrocknung noch durch chemische Zersetzung beeinträchtigt wird, übertrifft sie die theoretische Lebensdauer herkömmlicher Tantal- und Aluminium-Elektrolytkondensatoren deutlich. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Toleranz gegenüber Restwelligkeitsströmen und minimale Leistungsverschlechterung bei langfristigem, hochfrequentem Schaltstrom aus und bietet so über Jahrzehnte hinweg einen stabilen Schutz für Ihre Geräte. Dadurch werden Wartungskosten und Ausfallraten signifikant reduziert.

• Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften: Dank des niedrigen ESR-Werts behält der TPB14 auch bei hohen Frequenzen (bis zu Hunderten von kHz oder sogar MHz) eine hervorragende Kondensatorleistung bei. Dadurch eignet er sich ideal als Ausgangsfilterkondensator für Schaltnetzteile (DC-DC-Wandler), da er hochfrequentes Rauschen effektiv herausfiltert und eine saubere Gleichspannung liefert.

Die Zukunft gestalten: Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von TPB14

Dank seiner überlegenen Gesamtleistung hat sich die TPB14-Serie in vielen Bereichen der High-End-Elektronik zur bevorzugten Wahl entwickelt:

1. Kommunikationsinfrastruktur und 5G/6G:

• 5G/6G-Basisstations-RRU/AAU: Bietet eine stabile Stromversorgungsfilterung mit niedrigem ESR für hocheffiziente GaN-Leistungsverstärker und gewährleistet so Signalreinheit und Übertragungseffizienz. Die hohe Zuverlässigkeit und der breite Temperaturbereich erfüllen die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen von Außenbasisstationen.

◦ Kernnetzwerkgeräte/Rechenzentrums-Switches/Router: Spielen eine Schlüsselrolle bei der Entkopplung der Stromversorgung und der Speicherung großer Speicherkapazitäten für Hochleistungschips wie CPUs, ASICs und FPGAs. Sie liefern einen sofortigen hohen Strom, um die Stabilität der Datenverarbeitung und -übertragung zu gewährleisten und die Bitfehlerrate zu reduzieren.

2. Hochleistungsrechnen und künstliche Intelligenz:

• Server/Workstations: Wird zur Spannungsfilterung in CPUs, GPUs und Speichermodulen (DDR4/DDR5) eingesetzt. Die niedrigen ESR-Werte sind entscheidend für die Spannungsstabilität bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb und beeinflussen somit direkt die Systemleistung und -zuverlässigkeit.

◦ KI-Beschleunigerkarten/GPUs: Erfüllen den hohen Leistungsbedarf bei plötzlichen Lastspitzen und bieten eine solide Energiegrundlage für KI-Training und -Inferenz.

3. Automobilelektronik (Elektrifizierung und Intelligentisierung):

◦ Elektrofahrzeuge (EV/HEV): Bereitstellung effizienter und zuverlässiger Energiespeicherung und -filterung für kritische Komponenten in Hochspannungs-, Hochstrom- und Hochtemperaturumgebungen wie z. B. On-Board-Ladegeräte (OBC), DC-DC-Wandler, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Motorsteuerungen.

◦ Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS): Gewährleisten einen stabilen Betrieb der Stromversorgungssysteme von Radar, Kameras und Domänencontrollern und garantieren so die Fahrsicherheit.

◦ Infotainmentsysteme: Verbesserung der Audio- und Videoverarbeitungsqualität sowie der Systemreaktionsgeschwindigkeit.

4. Industrielle Automatisierung und Stromversorgung:

◦ Industrielle Umrichter/Servoantriebe: Werden für Busstützkondensatoren und Ausgangsfilterung eingesetzt, wodurch die Energieeffizienz und die Antriebsgenauigkeit verbessert werden.

◦ SPS/DCS-Steuerungssysteme: Sicherstellung einer stabilen Stromversorgung für Kernsteuerungen und E/A-Module.

◦ Hochwertige Schaltnetzteile (SMPS): Der bevorzugte Ausgangsfilterkondensator für hocheffiziente Netzteile mit hoher Leistungsdichte.

5. Unterhaltungselektronik (High-End-Sektor):

◦ Flaggschiff-Smartphones/Tablets: Werden in Prozessor-Stromversorgungsschaltungen verwendet, um die Akkulaufzeit zu verlängern und das Erlebnis in anspruchsvollen Szenarien wie Fotografie und Gaming zu verbessern.

◦ High-End-Laptops/Spielkonsolen: Bieten eine starke und stabile Stromversorgung für CPUs und GPUs.

◦ Digitalkameras/Drohnen: Spielen eine Schlüsselrolle in Bildprozessoren und Stromversorgungssystemen.

6. Medizinische Elektronik:

◦ Tragbare medizinische Geräte (Monitore, Defibrillatoren): Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sind entscheidende Anforderungen.

◦ Hochwertige Bildgebungsgeräte (teilweise mit internen Leistungsmodulen): Erfordert eine stabile, rauscharme Stromversorgung.

Wählen Sie TPB14, wählen Sie zukünftige Wettbewerbsfähigkeit

Die leitfähigen Polymer-Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie TPB14 sind mehr als nur Bauteile; sie sind ein leistungsstarkes Werkzeug für Ingenieure, um den immer anspruchsvolleren Herausforderungen im Elektronikdesign gerecht zu werden. Sie überwinden die Schwächen herkömmlicher Kondensatoren hinsichtlich Effizienz, Temperaturanstieg, Lebensdauer und Zuverlässigkeit und bieten Geräten folgende Vorteile:

• Verbesserte Leistung: Geringere Spannungsschwankungen und höhere Energieeffizienz.

• Erhöhte Zuverlässigkeit: Kein Leckagerisiko, extrem lange Lebensdauer und breite Temperaturstabilität.

• Kleinere Abmessungen: Die hohe Kapazitätsdichte ermöglicht die Miniaturisierung des Geräts.

• Niedrigere Gesamtsystemkosten: Geringerer Wärmeabfuhrbedarf, niedrigere Wartungs- und Austauschfrequenz.

Ob beim Aufbau von Kommunikationsnetzen der nächsten Generation, der Weiterentwicklung intelligenter Automobile, der Schaffung leistungsstarker KI-Rechenkapazitäten oder der Entwicklung hochzuverlässiger Industrieanlagen und präziser medizinischer Instrumente – die TPB14-Serie ist ein zuverlässiger Eckpfeiler Ihrer Stromversorgungskette. Sie repräsentiert die Spitze der Tantal-Kondensatortechnologie und ist die ideale Wahl für alle, die höchste Leistung und absolute Zuverlässigkeit suchen. Entdecken Sie noch heute die TPB14-Serie und integrieren Sie leistungsstarke Komponenten und robusten Schutz in Ihre innovativen Designs!


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  • Nennspannung (V) Nenntemperatur (℃) Kategorie Spannung (V) Kategorie Temperatur (℃) Nennkapazität (μF) Produktabmessungen (mm) Leckstrom (μA, 5 min) Tanδ (120Hz) ESR (mΩ 100 kHz) Bemessungswelligkeit (mAeff) bei 45 °C und 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