Основні технічні параметри
Основні технічні параметри:
| Елемент | Специфікація | |
| Діапазон робочих температур | -55~+105℃ | |
| Номінальна робоча напруга | 16~100 В | |
| Діапазон ємностей | 1~33 мкФ 120 Гц/20℃ | |
| Допустиме відхилення потужності | ±20% (120 Гц/20 ℃) | |
| Коефіцієнт дисипації (tanδ) | Значення нижче, ніж значення у стандартному списку продуктів за 120 Гц/20 ℃. | |
| Струм витоку | Значення нижче, ніж у стандартному списку продуктів. Заряджайте протягом 5 хвилин за номінальної напруги за температури 20°C. | |
| Еквівалентний послідовний опір (ESR) | Значення нижче, ніж значення у стандартному списку продуктів при 100 кГц/20℃. | |
| Імпульсна напруга (В) | 1,15-кратне від номінальної напруги | |
| Довговічність | За номінальної температури, подайте номінальну робочу напругу протягом 2000 годин, потім зберігайте при температурі 20℃ протягом 16 годин; виріб повинен відповідати: | |
| - Швидкість зміни ємності | ≤±20% від початкового значення | |
| - Коефіцієнт дисипації (tanδ) | ≤150% від початкового значення специфікації | |
| - Струм витоку | ≤Початкове значення специфікації | |
| Висока температура та вологість | Зберігати при температурі 60℃, вологості 90%-95% протягом 500 годин без подачі напруги, потім зберігати при температурі 20℃ протягом 16 годин; продукт повинен відповідати: | |
| - Швидкість зміни ємності | -40%~+20% | |
| - Коефіцієнт дисипації (tanδ) | ≤150% від початкового значення специфікації | |
| - Струм витоку | ≤300% від початкового значення специфікації | |
Характеристика
Розмір зовнішнього вигляду
Коефіцієнт корекції частоти номінального струму пульсацій
| Частота (Гц) | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100-300 кГц |
| Коефіцієнт корекції | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1.00 |
Стандартний список продуктів
| номінальна напруга | номінальна температура (℃) | Категорія Вольт (В) | Категорія 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℃ | 16 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105℃ | 16 | 105℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 24 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 105℃ | 16 | 105℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 53 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 20 | 105℃ | 20 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 20 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105℃ | 20 | 105℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 44 | 0,1 | 90 | 950 | |
| 25 | 105℃ | 25 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 25 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105℃ | 25 | 105℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 37,5 | 0,1 | 100 | 900 | |
| 35 | 105℃ | 35 | 105℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 150 | 800 |
| 105℃ | 35 | 105℃ | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 23.8 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105℃ | 35 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 35 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105℃ | 35 | 105℃ | 12 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 42 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 50 | 105℃ | 50 | 105℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105℃ | 50 | 105℃ | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 63 | 105℃ | 63 | 105℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 9.5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105℃ | 63 | 105℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 13.9 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 75 | 105℃ | 75 | 105℃ | 1 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 7.5 | 0,1 | 300 | 600 |
| 105℃ | 75 | 105℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11.3 | 0,1 | 300 | 600 | |
| 100 | 105℃ | 100 | 105℃ | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 12 | 0,1 | 300 | 600 |
Танталові конденсатори YMIN TPB19 з провідного полімеру: забезпечення високонадійного живлення серверних систем
У сучасну цифрову епоху сервери, як основне обладнання центрів обробки даних, безпосередньо впливають на нормальну роботу всієї інформаційної системи завдяки своїй стабільності та надійності. Конденсатори, як ключові пасивні компоненти в електронних схемах, відіграють незамінну роль в управлінні живленням серверів, обробці сигналів та фільтрації шумів. Конденсатори YMIN Electronics серії TPB19 на основі провідного полімеру, що мають чудові експлуатаційні характеристики, стають одними з найкращих компонентів для виробників серверного обладнання.
Основні характеристики продукту та відповідність серверним застосункам
Мініатюрний дизайн відповідає потребам високощільної інтеграції
Серія YMIN TPB19 має компактний розмір 3,5 мм × 2,8 мм × 1,9 мм, що ідеально відповідає вимогам сучасного серверного обладнання до дизайну друкованих плат високої щільності. В обмеженому просторі материнської плати сервера інженерам доводиться використовувати велику кількість конденсаторів для ефективного управління живленням та обробки сигналів. Мініатюрна конструкція TPB19 дозволяє досягти більшої щільності розташування компонентів у ключових областях, таких як модулі живлення серверів, схеми живлення процесора та графічного процесора, тим самим підтримуючи потужнішу обчислювальну продуктивність.
Низький ESR підвищує енергоефективність
Серія TPB19 має надзвичайно низький еквівалентний послідовний опір (ESR) на частоті 100 кГц, що є особливо важливою характеристикою для систем живлення серверів. Сервери справляються з численними раптовими завданнями з високим навантаженням під час роботи, що створює надзвичайно високі вимоги до можливостей перехідної реакції системи живлення. Конденсатори з низьким ESR швидше реагують на зміни навантаження, зменшуючи коливання напруги та забезпечуючи стабільне та чисте живлення процесора, пам'яті та інших критично важливих компонентів. Одночасно низький ESR також означає менші втрати енергії, що сприяє підвищенню загальної енергоефективності серверів та відповідає екологічним та енергозберігаючим вимогам сучасних центрів обробки даних.
Висока номінальна здатність до пульсаційного струму підвищує стабільність системи
Під час роботи сервера схеми живлення генерують значні пульсаційні струми, особливо коли багатофазні VRM (модулі стабілізатора напруги) живлять високопродуктивні процесори. Висока здатність серії TPB19 обробляти пульсаційні струми (наприклад, 900 мА при 100 кГц для конденсатора 16 В/10 мкФ) забезпечує стабільну роботу конденсаторів у складних умовах експлуатації, зменшуючи перегрів конденсаторів та зниження продуктивності, спричинене надмірним пульсаційним струмом, тим самим підвищуючи довгострокову надійність серверної системи.
Широкий діапазон температур для суворих умов експлуатації
Серія TPB19 підтримує робочий діапазон температур від -55℃ до +105℃, що дозволяє їй чудово витримувати високі температури, які можуть виникати всередині серверних стійок. Навіть коли ефективність системи охолодження знижується локально або температура навколишнього середовища підвищується, TPB19 підтримує стабільні електричні характеристики, запобігаючи збоям системи, спричиненим коливаннями температури.
Конструкція з тривалим терміном служби зменшує потребу в обслуговуванні
Ця серія конденсаторів може підтримувати термін служби 2000 годин за температури 105℃. У перерахунку на звичайне робоче середовище серверів 50-60℃, їх фактичний термін служби значно перевищує розрахунковий термін служби самого сервера. Такий тривалий термін служби значно зменшує потенційні потреби в обслуговуванні серверного обладнання, що особливо важливо для центрів обробки даних, які потребують доступності понад 99,99%.
Специфічні застосування в серверних підсистемах
Блок керування живленням сервера
У блоці керування живленням сервера (PSU) конденсатор TPB19 може використовуватися в схемі фільтрації вихідного сигналу для ефективного згладжування високочастотного шуму, що генерується імпульсним блоком живлення, забезпечуючи чисте постійне живлення материнської плати сервера. Його висока стійкість до напруги (до 75 В) також дозволяє використовувати його в первинних схемах силових модулів, забезпечуючи ефективну корекцію коефіцієнта потужності (PFC) та придушення комутаційного шуму.
Схеми живлення процесора/графічного процесора
Сучасні серверні процесори зазвичай потребують багатофазних модулів стабілізатора напруги (VRM) для забезпечення високострумового та низьковольтного живлення. У цих схемах конденсатори TPB19 широко використовуються для вихідної фільтрації кожної фази джерела живлення. Використовуючи свої низькі характеристики ESR та високої частоти, вони швидко реагують на перехідні зміни навантаження процесора, запобігаючи падінням або перевищенням напруги та забезпечуючи стабільну роботу обчислювальних ядер.
Керування живленням підсистеми пам'яті
Модулі серверної пам'яті (особливо високочастотна пам'ять DDR4/DDR5) надзвичайно чутливі до якості живлення. Конденсатори TPB19 можна використовувати для розв'язки та фільтрації в схемах живлення пам'яті, усуваючи вплив шуму джерела живлення на цілісність сигналу пам'яті, покращуючи надійність зчитування/запису даних та зменшуючи коефіцієнт бітових помилок.
Контролери сховища та мережеві інтерфейси
У контролерах серверних сховищ даних (таких як RAID-карти) та мережевих інтерфейсних картах (NIC) конденсатори TPB19 забезпечують стабільне локальне живлення для різних спеціалізованих мікросхем, запобігаючи помилкам передачі даних, спричиненим шумом блоку живлення, та забезпечуючи високонадійне з'єднання між сервером, системою зберігання даних та мережею.
Архітектура розподіленого живлення материнської плати
Сучасні материнські плати серверів зазвичай використовують розподілену архітектуру живлення, розгортаючи кілька DC-DC перетворювачів у різних місцях. Конденсатори TPB19 діють як компоненти вихідного фільтра для цих локальних вузлів живлення, забезпечуючи високоякісне живлення для сусідніх чіпсетів, інтерфейсних схем тощо.
Ідеальна відповідність вимогам надійності сервера
Серверне обладнання має набагато вищі вимоги до надійності компонентів, ніж звичайні комерційні електронні вироби. Серія TPB19 від Yongming пройшла численні суворі випробування, повністю задовольняючи високі вимоги серверних застосувань:
Випробування на довговічність забезпечують довготривалу експлуатацію
Після застосування номінальної напруги протягом 2000 годин при температурі 105℃ швидкість зміни ємності TPB19 не перевищує ±20% від початкового значення, тангенс кута втрат не перевищує 150% від початкового значення в специфікації, а струм витоку не перевищує початкове значення в специфікації. Цей суворий стандарт довговічності гарантує, що конденсатори не зазнають значного погіршення продуктивності протягом років безперервної роботи сервера.
Адаптивність до високої вологості
Хоча в серверних кімнатах зазвичай контролюється вологість, вони все ж можуть стикатися із сезонними коливаннями вологості або збоями системи кондиціонування повітря. TPB19 зберігає хорошу продуктивність після 500 годин випробувань при температурі 60°C та відносній вологості 90%-95%, що підвищує адаптивність сервера до коливань навколишнього середовища.
Стійкість до перенапруги
Скачки напруги, які можуть виникати в мережах живлення серверів, створюють значні труднощі для конденсаторів. TPB19 може витримувати сплески напруги, що в 1,15 раза перевищують його номінальну, забезпечуючи додатковий запас міцності для систем живлення серверів.
Відповідність екологічним та галузевим стандартам
Серія TPB19 повністю відповідає Директиві RoHS (2011/65/EU), що відповідає екологічним нормам для електронної продукції на основних світових ринках. Це є значною перевагою для виробників серверів, яким необхідно дотримуватися міжнародних екологічних стандартів.
Коротко кажучи,
Танталові конденсатори серії TPB19 від Yongming на основі провідного полімеру, завдяки мініатюрній конструкції, низькому ESR, високій здатності до пульсацій струму, широкому діапазону температур і тривалому терміну служби, забезпечують надійне рішення для живлення сучасного серверного обладнання. Оскільки центри обробки даних розвиваються в напрямку вищої щільності та ефективності, показники продуктивності серії TPB19 дуже сумісні з жорсткими вимогами серверних застосувань, що робить їх ідеальним вибором для управління живленням серверів, забезпечення цілісності сигналу та надійності системи.
Зі швидким розвитком технологій 5G, штучного інтелекту та Інтернету речей, вимоги до обчислювальної потужності та надійності серверів продовжуватимуть зростати. Високопродуктивні конденсатори, такі як серія TPB19 від Yongming, відіграватимуть дедалі важливішу роль у підтримці інновацій серверних технологій наступного покоління.
| Номінальна напруга (В) | Номінальна температура (℃) | Категорія Напруга (В) | Категорія Температура (℃) | Номінальна ємність (мкФ) | Розміри виробу (мм) | Струм витоку (мкА, 5 хв) | Танδ (120 Гц) | ШОЕ (мОм 100 кГц) | Номінальний струм пульсацій (мА середньоквадратичне значення) при 45℃ 100 кГц | ||
| L | W | H | |||||||||
| 16 | 105℃ | 16 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105℃ | 16 | 105℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 24 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 105℃ | 16 | 105℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 53 | 0,1 | 70 | 1100 | |
| 20 | 105℃ | 20 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 20 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105℃ | 20 | 105℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 44 | 0,1 | 90 | 950 | |
| 25 | 105℃ | 25 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 25 | 0,1 | 100 | 900 |
| 105℃ | 25 | 105℃ | 15 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 37,5 | 0,1 | 100 | 900 | |
| 35 | 105℃ | 35 | 105℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 150 | 800 |
| 105℃ | 35 | 105℃ | 6.8 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 23.8 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105℃ | 35 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 35 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 105℃ | 35 | 105℃ | 12 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 42 | 0,1 | 150 | 800 | |
| 50 | 105℃ | 50 | 105℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105℃ | 50 | 105℃ | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 16,5 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 63 | 105℃ | 63 | 105℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 9.5 | 0,1 | 200 | 750 |
| 105℃ | 63 | 105℃ | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 13.9 | 0,1 | 200 | 750 | |
| 75 | 105℃ | 75 | 105℃ | 1 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 7.5 | 0,1 | 300 | 600 |
| 105℃ | 75 | 105℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 11.3 | 0,1 | 300 | 600 | |
| 100 | 105℃ | 100 | 105℃ | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 12 | 0,1 | 300 | 600 |








