Principais parâmetros técnicos
| Item | Especificação | |
| Faixa de temperatura operacional | -55~+105℃ | |
| Tensão nominal de trabalho | 16~75V | |
| Faixa de capacidade | 1~15μF 120Hz/20℃ | |
| Desvio de Capacidade Permitido | ±20% (120Hz/20℃) | |
| Fator de dissipação (tanδ) | O valor é inferior ao valor na lista de produtos padrão a 120Hz/20℃. | |
| Corrente de fuga | O valor é inferior ao da lista de produtos padrão. Carregue durante 5 minutos à tensão nominal a 20 °C. | |
| Resistência em série equivalente (ESR) | O valor é inferior ao valor na lista de produtos padrão a 100kHz/20℃. | |
| Tensão de surto (V) | 1,15 vezes a tensão nominal | |
| Durabilidade | Em temperaturas nominais, aplique a tensão de trabalho nominal por 2000 horas e, em seguida, armazene a 20 °C por 16 horas; o produto deverá atender aos seguintes requisitos: | |
| - Taxa de variação da capacitância | ≤±20% do valor inicial | |
| - Fator de dissipação (tanδ) | ≤150% do valor da especificação inicial | |
| - Corrente de fuga | ≤Valor de especificação inicial | |
| Alta temperatura e umidade | Armazene a 60°C e 90%-95% de umidade por 500 horas sem aplicar tensão, depois armazene a 20°C por 16 horas; o produto deve atender aos seguintes requisitos: | |
| - Taxa de variação da capacitância | -40%~+20% | |
| - Fator de dissipação (tanδ) | ≤150% do valor da especificação inicial | |
| - Corrente de fuga | ≤300% do valor da especificação inicial | |
Coeficiente de temperatura da corrente de ondulação nominal
| Coeficiente de temperatura da corrente de ondulação nominal | |||
| Temperatura | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Coeficiente de 105°C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Nota: A temperatura da superfície do capacitor não deve exceder a temperatura máxima de operação do produto. | |||
Fator de correção de frequência da corrente de ondulação nominal
| Frequência (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
| fator de correção | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Lista de produtos padrão
| tensão nominal | temperatura nominal (℃) | Categoria Volt (V) | Categoria Temperatura (℃) | Capacitância (µF) | Dimensão (mm) | LC (uA,5min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100KHz) | Corrente de ondulação nominal (mA/rms) a 45°C e 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 |
Capacitor eletrolítico de tântalo com polímero condutor TPB14: Alimentando dispositivos eletrônicos de última geração com desempenho confiável.
Nos dispositivos eletrônicos cada vez mais miniaturizados, inteligentes e de alto desempenho da atualidade, o desempenho dos componentes fundamentais determina diretamente o sucesso ou o fracasso de um produto. Embora os capacitores de tântalo tradicionais sejam reconhecidos por sua alta densidade de capacitância, eles enfrentam desafios em relação à estabilidade em altas temperaturas, à resistência em série equivalente (ESR) e à confiabilidade a longo prazo devido às propriedades físicas do eletrólito. A série TPB14 de capacitores eletrolíticos de tântalo com polímero condutor resolve esse desafio, combinando as vantagens inerentes do material de tântalo com a tecnologia de ponta de polímeros condutores. Ela oferece aos engenheiros uma solução definitiva que combina alta capacitância, ESR ultrabaixa, estabilidade superior e vida útil ultralonga, tornando-se uma força motriz essencial para a inovação eletrônica do futuro.
Tecnologia disruptiva: Polímeros condutores impulsionam o renascimento dos capacitores de tântalo.
A principal inovação da série TPB14 reside em seu revolucionário material catódico — um polímero altamente condutor. Ao contrário dos capacitores de tântalo tradicionais que utilizam eletrólitos líquidos ou sólidos:
• ESR ultrabaixo, liberando desempenho poderoso: O polímero condutor possui condutividade extremamente alta, próxima à dos metais, resultando em um valor de ESR para o TPB14 que é mais de uma ordem de magnitude menor do que o dos capacitores de tântalo tradicionais. Isso não apenas reduz significativamente a perda de energia do próprio capacitor (manifestada como menor geração de calor), mas também fornece a alta corrente instantânea exigida por circuitos digitais de alta velocidade (como fontes de alimentação de CPU/GPU, memória DDR), suprimindo efetivamente as quedas de tensão (queda IR), garantindo a operação estável do chip sob altas cargas e melhorando o desempenho e a eficiência geral do sistema.
• Sem eletrólito líquido, eliminando preocupações: A eliminação completa do eletrólito líquido elimina o risco de vazamento. Essa característica é crucial para aplicações com requisitos rigorosos de confiabilidade (como dispositivos médicos implantáveis, eletrônica aeroespacial e servidores de alta densidade), prevenindo as consequências catastróficas de falhas do sistema devido à falha do capacitor.
• Excelente estabilidade térmica: O polímero condutor apresenta variação mínima de desempenho em uma ampla faixa de temperatura (o TPB14 opera tipicamente de -55 °C a +125 °C ou até mais). Suas flutuações de ESR e capacitância com a temperatura são significativamente menores do que as dos capacitores de tântalo tradicionais, garantindo a operação estável de equipamentos em ambientes com frio extremo, calor ou mudanças drásticas de temperatura (como compartimentos de motores automotivos e estações base de comunicação externas).
• Vida útil e confiabilidade prolongadas: Sem os problemas de secagem do eletrólito ou degradação química, a série TPB14 apresenta uma vida útil teórica muito superior à dos capacitores eletrolíticos tradicionais de tântalo e alumínio. Exibe excelente tolerância à ondulação de corrente e mínima degradação de desempenho sob corrente de comutação de alta frequência a longo prazo, proporcionando proteção estável para equipamentos por décadas, reduzindo significativamente os custos de manutenção e as taxas de falha.
• Excelentes características de frequência: A baixa resistência em série equivalente (ESR) permite que o TPB14 mantenha um excelente desempenho como capacitor em altas frequências (até centenas de kHz ou mesmo MHz), tornando-o ideal como capacitor de filtro de saída para fontes de alimentação chaveadas (conversores CC-CC), filtrando eficazmente o ruído de alta frequência e fornecendo uma tensão CC limpa.
Capacitando o Futuro: As Vastas Aplicações do TPB14
Graças ao seu desempenho geral superior, a série TPB14 tornou-se a escolha preferida em muitos campos da eletrônica de ponta:
1. Infraestrutura de comunicação e 5G/6G:
• Unidade de Referência Rotativa/Unidade de Amplificação de Áudio (RRU/AAU) para Estação Base 5G/6G: Fornece filtragem de alimentação estável e de baixa ESR para amplificadores de potência GaN de alta eficiência, garantindo pureza de sinal e eficiência de transmissão. Sua alta confiabilidade e desempenho em ampla faixa de temperatura atendem aos rigorosos requisitos ambientais de estações base externas.
• Equipamentos de rede principais/Switches/Roteadores de data center: Desempenham um papel fundamental no desacoplamento de energia e no armazenamento de capacidade em massa para chips de alta potência, como CPUs, ASICs e FPGAs, fornecendo alta corrente instantânea para garantir a estabilidade do processamento e transmissão de dados e reduzindo a taxa de erro de bits.
2. Computação de Alto Desempenho e Inteligência Artificial:
• Servidores/Estações de trabalho: Utilizado para filtragem de energia em CPUs, GPUs e módulos de memória (DDR4/DDR5). Suas características de baixa ESR são cruciais para manter a estabilidade da tensão durante operações de alta velocidade, afetando diretamente o desempenho e a confiabilidade do sistema.
• Placas aceleradoras de IA/GPUs: Atendem às altas demandas de consumo de energia em picos repentinos, fornecendo uma base energética sólida para treinamento e inferência de IA.
3. Eletrônica Automotiva (Eletrificação e Inteligência Artificial):
• Veículos Elétricos (VE/HEV): Fornecem armazenamento e filtragem de energia eficientes e confiáveis para componentes críticos em ambientes de alta tensão, alta corrente e alta temperatura, como carregadores de bordo (OBC), conversores CC-CC, sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) e controladores de motores.
• Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS): Garantem o funcionamento estável dos sistemas de alimentação de radares, câmeras e controladores de domínio, assegurando a segurança na condução.
• Sistemas de infoentretenimento: Melhoram a qualidade do processamento de áudio e vídeo e a velocidade de resposta do sistema.
4. Automação Industrial e Fornecimento de Energia:
• Inversores/Servodrives industriais: Utilizados para capacitores de suporte de barramento e filtragem de saída, melhorando a eficiência energética e a precisão do acionamento.
• Sistemas de controle PLC/DCS: Garantir o fornecimento estável de energia para os controladores principais e módulos de E/S.
• Fontes de alimentação chaveadas de alta qualidade (SMPS): O capacitor de filtro de saída preferido para fontes de alimentação de alta eficiência e alta densidade de potência.
5. Eletrônicos de consumo (setor de alta gama):
• Smartphones/Tablets de última geração: Utilizado em circuitos de alimentação do processador para prolongar a duração da bateria e melhorar a experiência em cenários de alto desempenho, como fotografia e jogos.
• Notebooks/Consoles de jogos de última geração: Fornecem suporte de energia forte e estável para CPUs e GPUs.
• Câmeras digitais/Drones: Desempenham um papel fundamental nos processadores de imagem e nas fontes de alimentação dos sistemas de energia.
6. Eletrônica Médica:
• Dispositivos médicos portáteis (monitores, desfibriladores): Alta confiabilidade e longa vida útil são requisitos essenciais.
• Equipamentos de imagem de alta gama (alguns módulos de alimentação internos): Requerem alimentação estável e com baixo ruído.
Escolha TPB14, escolha a competitividade futura.
A série TPB14 de capacitores eletrolíticos de tântalo com polímero condutor é mais do que apenas um componente; é uma ferramenta poderosa para engenheiros atenderem aos desafios cada vez mais exigentes do projeto eletrônico. Ela supera as limitações dos capacitores tradicionais em termos de eficiência, aumento de temperatura, vida útil e confiabilidade, proporcionando aos dispositivos:
• Desempenho aprimorado: Menores flutuações de tensão e maior eficiência energética.
• Maior confiabilidade: Sem risco de vazamento, vida útil ultralonga e ampla estabilidade de temperatura.
• Tamanho reduzido: A alta densidade de capacitância facilita a miniaturização do dispositivo.
• Menor custo total do sistema: Requisitos reduzidos de dissipação de calor, menor frequência de manutenção e substituição.
Seja para construir redes de comunicação de última geração, impulsionar a revolução automotiva inteligente, criar poderosos recursos de computação de IA ou projetar equipamentos industriais altamente confiáveis e instrumentos médicos de precisão, a série TPB14 é um pilar fundamental da sua cadeia de alimentação. Ela representa o ápice da tecnologia de capacitores de tântalo e é a escolha ideal para quem busca desempenho superior e confiabilidade absoluta. Explore a série TPB14 hoje mesmo e incorpore alto desempenho e proteção robusta aos seus projetos inovadores!
| Tensão nominal (V) | Temperatura nominal (℃) | Categoria Tensão (V) | Categoria Temperatura (℃) | Capacidade Nominal (μF) | Dimensões do produto (mm) | Corrente de fuga (μA, 5 min) | Tanδ (120Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | Corrente de ondulação nominal (mA rms) a 45 °C e 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 |








