Principaux paramètres techniques
| Article | Spécification | |
| Plage de températures de fonctionnement | -55 à +105 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 16~75V | |
| Plage de capacité | 1~15 μF 120 Hz/20 °C | |
| Écart de capacité admissible | ±20%(120Hz/20℃) | |
| Facteur de dissipation (tanδ) | La valeur est inférieure à la valeur de la liste de produits standard à 120 Hz/20 °C. | |
| Courant de fuite | Cette valeur est inférieure à celle indiquée dans la liste des produits standard. Charger pendant 5 minutes à la tension nominale à 20 °C. | |
| Résistance série équivalente (ESR) | La valeur est inférieure à la valeur de la liste de produits standard à 100 kHz/20 °C. | |
| Tension de surtension (V) | 1,15 fois la tension nominale | |
| Durabilité | Sous température nominale, appliquer la tension de service nominale pendant 2 000 heures, puis stocker à 20 °C pendant 16 heures ; le produit doit répondre aux exigences suivantes : | |
| - Taux de variation de capacité | ≤±20% de la valeur initiale | |
| - Facteur de dissipation (tanδ) | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| - Courant de fuite | ≤ Valeur de spécification initiale | |
| Température et humidité élevées | Stocker à 60 °C et à une humidité relative de 90 à 95 % pendant 500 heures sans application de tension, puis à 20 °C pendant 16 heures ; le produit doit répondre aux exigences suivantes : | |
| - Taux de variation de capacité | -40%~+20% | |
| - Facteur de dissipation (tanδ) | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| - Courant de fuite | ≤300% de la valeur de spécification initiale | |
Coefficient de température du courant d'ondulation nominal
| Coefficient de température du courant d'ondulation nominal | |||
| Température | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| Coefficient nominal de 105 °C | 1 | 0,7 | 0,25 |
| Remarque : La température de surface du condensateur ne doit pas dépasser la température de fonctionnement maximale du produit. | |||
Facteur de correction de fréquence du courant d'ondulation nominal
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100-300 kHz |
| facteur de correction | 0,1 | 0,45 | 0,5 | 1 |
Liste de produits standard
| Tension nominale | température nominale (℃) | Catégorie Volt (V) | Catégorie Température (℃) | Capacité (µF) | Dimension (mm) | LC (µA, 5 min) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 kHz) | Courant d'ondulation nominal (mA/rms) à 45 °C et 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 |
Condensateur électrolytique au tantale à polymère conducteur TPB14 : Alimenter les appareils électroniques de nouvelle génération avec des performances fiables
Dans les appareils électroniques actuels, toujours plus miniaturisés, intelligents et performants, la performance des composants fondamentaux détermine directement le succès ou l'échec d'un produit. Si les condensateurs au tantale traditionnels sont reconnus pour leur forte densité de capacité, ils présentent des limitations en termes de stabilité à haute température, de résistance série équivalente (ESR) et de fiabilité à long terme, dues aux propriétés physiques de l'électrolyte. La série TPB14 de condensateurs électrolytiques au tantale à polymère conducteur relève ce défi en combinant les avantages intrinsèques du tantale à une technologie de pointe en matière de polymères conducteurs. Elle offre aux ingénieurs une solution optimale alliant haute capacité, ESR ultra-faible, stabilité supérieure et durée de vie exceptionnelle, et constitue un moteur essentiel de l'innovation électronique de demain.
Technologie de rupture : les polymères conducteurs permettent la renaissance des condensateurs au tantale
L'innovation majeure de la série TPB14 réside dans son matériau de cathode révolutionnaire : un polymère hautement conducteur. Contrairement aux condensateurs au tantale traditionnels qui utilisent des électrolytes liquides ou solides :
• ESR ultra-faible pour des performances exceptionnelles : Le polymère conducteur possède une conductivité extrêmement élevée, proche de celle des métaux, ce qui permet d’obtenir une valeur ESR pour le TPB14 plus d’un ordre de grandeur inférieure à celle des condensateurs au tantale traditionnels. Ceci réduit considérablement les pertes d’énergie du condensateur (diffusion de chaleur réduite) et fournit le courant élevé instantané requis par les circuits numériques haute vitesse (alimentation CPU/GPU, mémoire DDR, etc.), supprimant ainsi efficacement les chutes de tension (chute IR). Il en résulte un fonctionnement stable de la puce sous fortes charges et une amélioration des performances et de l’efficacité globales du système.
• Absence d'électrolyte liquide, pour une tranquillité d'esprit totale : L'absence totale d'électrolyte liquide élimine tout risque de fuite. Cette caractéristique est essentielle pour les applications exigeant une fiabilité maximale (telles que les dispositifs médicaux implantables, l'électronique aérospatiale et les serveurs haute densité), car elle permet d'éviter les conséquences catastrophiques d'une défaillance du système due à la défaillance d'un condensateur.
• Excellente stabilité thermique : Le polymère conducteur présente une variation de performance minimale sur une large plage de températures (le TPB14 fonctionne généralement de -55 °C à +125 °C, voire plus). Ses fluctuations d’ESR et de capacité en fonction de la température sont nettement inférieures à celles des condensateurs au tantale traditionnels, garantissant un fonctionnement stable des équipements dans des environnements soumis à des températures extrêmes (froid, chaleur) ou à des variations de température importantes (comme les compartiments moteur automobiles et les stations de base de communication extérieures).
• Durée de vie et fiabilité accrues : exempte de problèmes de dessèchement de l’électrolyte et de dégradation chimique, la série TPB14 affiche une durée de vie théorique bien supérieure à celle des condensateurs électrolytiques traditionnels au tantale et à l’aluminium. Elle présente une excellente tolérance aux courants d’ondulation et une dégradation minimale des performances sous courant de commutation haute fréquence prolongé, assurant une protection stable des équipements pendant des décennies et réduisant considérablement les coûts de maintenance et les taux de panne.
• Excellentes caractéristiques de fréquence : La faible caractéristique ESR permet au TPB14 de maintenir d'excellentes performances de condensateur à hautes fréquences (jusqu'à des centaines de kHz ou même MHz), ce qui le rend idéal comme condensateur de filtrage de sortie pour les alimentations à découpage (convertisseurs CC-CC), filtrant efficacement le bruit haute fréquence et fournissant une tension CC propre.
Donner les moyens à l'avenir : les vastes applications de TPB14
Grâce à ses performances globales supérieures, la série TPB14 est devenue le choix de prédilection dans de nombreux domaines de l'électronique haut de gamme :
1. Infrastructure de communication et 5G/6G :
◦ RRU/AAU pour stations de base 5G/6G : Fournit une alimentation stable à faible ESR filtrée pour les amplificateurs de puissance GaN haute efficacité, garantissant la pureté du signal et l’efficacité de la transmission. Sa grande fiabilité et son fonctionnement sur une large plage de températures répondent aux exigences environnementales difficiles des stations de base extérieures.
◦ Équipements de réseau de base/Commutateurs/Routeurs de centre de données : jouent un rôle clé dans le découplage de l’alimentation et le stockage de grande capacité pour les puces haute puissance telles que les processeurs, les ASIC et les FPGA, fournissant un courant élevé instantané pour assurer la stabilité du traitement et de la transmission des données et réduire le taux d’erreur binaire.
2. Calcul haute performance et intelligence artificielle :
Serveurs/Stations de travail : Utilisé pour le filtrage de l’alimentation des processeurs, des cartes graphiques et des modules de mémoire (DDR4/DDR5). Ses faibles caractéristiques d’ESR sont essentielles au maintien de la stabilité de la tension lors des opérations à haute vitesse, ce qui influe directement sur les performances et la fiabilité du système.
◦ Cartes d'accélération IA/GPU : Répondent aux exigences élevées de consommation d'énergie lors de pics soudains, fournissant une base énergétique solide pour l'entraînement et l'inférence de l'IA.
3. Électronique automobile (électrification et intelligence) :
◦ Véhicules électriques (VE/VHE) : Fournir un stockage et un filtrage d'énergie efficaces et fiables pour les composants critiques dans des environnements à haute tension, à courant élevé et à haute température tels que les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs CC-CC, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les contrôleurs de moteur.
◦ Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) : Assurent un fonctionnement stable des systèmes d'alimentation des radars, des caméras et des contrôleurs de domaine, garantissant ainsi la sécurité de conduite.
◦ Systèmes d'infodivertissement : Améliorer la qualité du traitement audio et vidéo et la vitesse de réponse du système.
4. Automatisation industrielle et alimentation électrique :
◦ Onduleurs industriels/Servomoteurs : Utilisés pour les condensateurs de support de bus et le filtrage de sortie, améliorant l'efficacité énergétique et la précision de l'entraînement.
◦ Systèmes de contrôle PLC/DCS : Assurer une alimentation électrique stable pour les contrôleurs principaux et les modules d’E/S.
◦ Alimentations à découpage haut de gamme (SMPS) : Le condensateur de filtrage de sortie préféré pour les alimentations à haut rendement et à haute densité de puissance.
5. Électronique grand public (secteur haut de gamme) :
◦ Smartphones/tablettes haut de gamme : utilisés dans les circuits d’alimentation du processeur pour prolonger l’autonomie de la batterie et améliorer l’expérience dans des scénarios hautes performances tels que la photographie et les jeux.
◦ Ordinateurs portables/consoles de jeux haut de gamme : Fournir une alimentation puissante et stable pour les processeurs et les cartes graphiques.
◦ Appareils photo numériques/Drones : jouent un rôle clé dans les processeurs d’images et les alimentations des systèmes électriques.
6. Électronique médicale :
◦ Dispositifs médicaux portables (moniteurs, défibrillateurs) : une fiabilité élevée et une longue durée de vie sont des exigences essentielles.
◦ Équipement d'imagerie haut de gamme (certains modules d'alimentation internes) : nécessite une alimentation électrique stable et à faible bruit.
Choisissez TPB14, choisissez la compétitivité future
La série TPB14 de condensateurs électrolytiques au tantale à polymère conducteur est bien plus qu'un simple composant : c'est un outil puissant permettant aux ingénieurs de relever les défis toujours plus exigeants de la conception électronique. Elle surmonte les limitations des condensateurs traditionnels en termes d'efficacité, d'échauffement, de durée de vie et de fiabilité, offrant ainsi aux appareils :
• Performances améliorées : fluctuations de tension réduites et rendement énergétique supérieur.
• Fiabilité accrue : aucun risque de fuite, durée de vie ultra-longue et large plage de stabilité thermique.
• Taille réduite : La densité de capacité élevée facilite la miniaturisation du dispositif.
• Coût total du système réduit : besoins de dissipation de chaleur réduits, fréquence de maintenance et de remplacement diminuée.
Que ce soit pour la conception de réseaux de communication de nouvelle génération, la révolution automobile intelligente, le développement de puissantes capacités de calcul IA ou la conception d'équipements industriels et d'instruments médicaux de précision ultra-fiables, la série TPB14 est un pilier fiable de votre chaîne d'alimentation. Elle représente le summum de la technologie des condensateurs au tantale et constitue le choix idéal pour ceux qui recherchent des performances supérieures et une fiabilité absolue. Découvrez la série TPB14 dès aujourd'hui et intégrez performances exceptionnelles et protection robuste à vos conceptions innovantes !
| Tension nominale (V) | Température nominale (℃) | Catégorie Tension (V) | Catégorie Température (℃) | Capacité nominale (μF) | Dimensions du produit (mm) | Courant de fuite (μA, 5 min) | Tanδ (120 Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | Courant d'ondulation nominal (mA rms) à 45 °C et 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 |








