Основні технічні параметри
демонструвати | характеристика | |
діапазон робочих температур | -55~+105℃ | |
Номінальна робоча напруга | 2,5-25 В | |
діапазон потужності | 6,8-100 мкФ 120 Гц/20℃ | |
Допуск ємності | ±20% (120 Гц/20℃) | |
тангенс кута втрат | 120 Гц/20℃ нижче значення, зазначеного у списку стандартних продуктів | |
струм витоку | Заряджайте протягом 5 хвилин за номінальної напруги нижче значення, зазначеного у списку стандартних продуктів, за температури 20°C. | |
Еквівалентний послідовний опір (ESR) | на 100 кГц/20℃ нижче значення, зазначеного у списку стандартних продуктів | |
Імпульсна напруга (В) | 1,15-кратне від номінальної напруги | |
Довговічність | Виріб повинен відповідати вимогам щодо застосування номінальної робочої напруги протягом 2000 годин за температури 105°C та розміщення його при температурі 20°C. | |
Швидкість зміни ємності | ±20% від початкового значення | |
тангенс кута втрат | ≤150% від початкового значення специфікації | |
струм витоку | ≤Початкове значення специфікації | |
Висока температура та вологість | Виріб повинен відповідати умовам: температура 60°C, відносна вологість 90%~95% протягом 500 годин за відсутності напруги та після 16 годин при 20°C: | |
Швидкість зміни ємності | +40% -20% від початкової вартості | |
тангенс кута втрат | ≤150% від початкового значення специфікації | |
струм витоку | ≤300% від початкового значення специфікації |
Температурний коефіцієнт номінального пульсаційного струму
температура | -55℃ | 45℃ | 85℃ |
Номінальний коефіцієнт продукту 105°C | 1 | 0,7 | 0,25 |
Примітка: Температура поверхні конденсатора не перевищує максимальної робочої температури виробу. |
Коефіцієнт корекції частоти номінального пульсаційного струму
Частота | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
корекція | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Стандартний список продуктів
номінальна напруга | номінальна температура (℃) | Ємність (мкФ) | Розмір (мм) | LC (мкА, 5 хв) | Тангенс δ 120 Гц | ESR (мОм 100 кГц) | Номінальний струм пульсацій (мА/rms) 45°C 100 кГц | ||
L | W | H | |||||||
16 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0,1 | 200 | 800 |
20 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0,1 | 200 | 800 |
25 | 105℃ | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 17 | 0,1 | 200 | 800 |
105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0,1 | 200 | 800 |
Танталові конденсатори– це електронні компоненти, що належать до сімейства конденсаторів, що використовують металевий тантал як матеріал електрода. Вони використовують тантал та оксид як діелектрик, зазвичай використовуються в схемах для фільтрації, зв'язку та накопичення заряду. Танталові конденсатори високо цінуються за свої чудові електричні характеристики, стабільність та надійність, знаходячи широке застосування в різних галузях.
Переваги:
- Висока щільність ємності: Танталові конденсатори пропонують високу щільність ємності, здатні зберігати велику кількість заряду у відносно невеликому об'ємі, що робить їх ідеальними для компактних електронних пристроїв.
- Стабільність та надійність: Завдяки стабільним хімічним властивостям танталу, танталові конденсатори демонструють хорошу стабільність та надійність, здатні стабільно працювати в широкому діапазоні температур і напруг.
- Низький ESR та струм витоку: Танталові конденсатори мають низький еквівалентний послідовний опір (ESR) та струм витоку, що забезпечує вищу ефективність та кращу продуктивність.
- Тривалий термін служби: Завдяки своїй стабільності та надійності, танталові конденсатори зазвичай мають тривалий термін служби, що відповідає вимогам тривалого використання.
Застосування:
- Комунікаційне обладнання: Танталові конденсатори зазвичай використовуються в мобільних телефонах, бездротових мережевих пристроях, супутниковому зв'язку та комунікаційній інфраструктурі для фільтрації, зв'язку та управління живленням.
- Комп'ютери та побутова електроніка: у материнських платах комп'ютерів, модулях живлення, дисплеях та аудіообладнанні танталові конденсатори використовуються для стабілізації напруги, зберігання заряду та згладжування струму.
- Промислові системи керування: Танталові конденсатори відіграють життєво важливу роль у промислових системах керування, обладнанні автоматизації та робототехніці для керування живленням, обробки сигналів та захисту ланцюгів.
- Медичні прилади: У медичному обладнанні для візуалізації, кардіостимуляторах та імплантованих медичних пристроях танталові конденсатори використовуються для керування живленням та обробки сигналів, забезпечуючи стабільність та надійність обладнання.
Висновок:
Танталові конденсатори, як високопродуктивні електронні компоненти, пропонують чудову щільність ємності, стабільність та надійність, відіграючи вирішальну роль у сфері зв'язку, обчислювальної техніки, промислового управління та медицини. Завдяки постійному технологічному прогресу та розширенню областей застосування, танталові конденсатори продовжуватимуть зберігати свої лідируючі позиції, забезпечуючи вирішальну підтримку продуктивності та надійності електронних пристроїв.
Номер продукції | Напруга (В) | Температура (℃) | Категорія Вольт (В) | Категорія Температура (C) | Ємність (мкФ) | Розмір (мм) | РХ (мкА, 5 хв) | Тангенс δ 120 Гц | ESR мОм 1000Гц | Пульсаційний струм (мА/rms) 45℃ 1000 Гц | ||
L | W | H | ||||||||||
ТПА100М1ЦА16200РН | 16 | 105℃ | 16 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 15 | 0,1 | 200 | 800 |
ТПА100М1ДА16200РН | 20 | 105℃ | 20 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0,1 | 200 | 800 |
TPA6R8M1EA16200RN | 25 | 105℃ | 25 | 105℃ | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 17 | 0,1 | 200 | 800 |
ТПА100М1ЕА16200РН | 105℃ | 25 | 105℃ | 10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0,1 | 200 | 800 |