Principaux paramètres techniques
Principaux paramètres techniques :
| Article | Spécification | |
| Plage de températures de fonctionnement | -55 à +105 °C | |
| Tension de fonctionnement nominale | 16~100 V | |
| Plage de capacité | 1~33 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 | |
Caractéristiques
Taille apparente
| Température | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| coefficient de produit nominal de 85 ℃ | 1.0 | 0,7 | / |
| coefficient de produit nominal de 105 ℃ | 1.0 | 0,7 | 0,25 |
Remarque : La température de surface du condensateur ne dépasse pas 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 | 0,10 | 0,45 | 0,50 | 1,00 |
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 | 1.9 | 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 |
Condensateurs au tantale à polymère conducteur YMIN TPB19 : Alimentation haute fiabilité pour les systèmes serveurs
À l'ère du numérique, les serveurs, éléments essentiels des centres de données, sont indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble du système d'information grâce à leur stabilité et leur fiabilité. Les condensateurs, composants passifs clés des circuits électroniques, jouent un rôle irremplaçable dans la gestion de l'alimentation, le traitement du signal et le filtrage du bruit des serveurs. Les condensateurs au tantale à polymère conducteur de la série TPB19 de YMIN Electronics, grâce à leurs performances exceptionnelles, s'imposent comme un composant de choix pour les fabricants de serveurs.
Caractéristiques principales du produit et adéquation aux applications serveur
Conception miniaturisée répondant aux besoins d'intégration haute densité
La série YMIN TPB19 présente un format compact de 3,5 mm × 2,8 mm × 1,9 mm, une caractéristique parfaitement adaptée aux exigences de conception haute densité des cartes mères de serveurs modernes. Dans l'espace restreint de ces cartes, les ingénieurs doivent intégrer un grand nombre de condensateurs pour une gestion efficace de l'alimentation et du traitement du signal. La miniaturisation du TPB19 permet d'obtenir des agencements de composants plus denses dans des zones clés telles que les modules d'alimentation du serveur et les circuits d'alimentation du CPU et du GPU, contribuant ainsi à des performances de calcul accrues.
Une faible résistance série équivalente (ESR) améliore l'efficacité énergétique.
La série TPB19 présente une résistance série équivalente (ESR) extrêmement faible à 100 kHz, une caractéristique essentielle pour les systèmes d'alimentation des serveurs. Ces derniers gèrent de nombreuses tâches à forte charge soudaine pendant leur fonctionnement, ce qui exige une réponse transitoire extrêmement rapide du système d'alimentation. Les condensateurs à faible ESR réagissent plus rapidement aux variations de charge, réduisant ainsi les fluctuations de tension et garantissant une alimentation stable et propre au processeur, à la mémoire et aux autres composants critiques. Parallèlement, une faible ESR se traduit également par des pertes d'énergie réduites, contribuant à une meilleure efficacité énergétique globale du serveur et répondant aux exigences environnementales et d'économie d'énergie des centres de données modernes.
Une capacité de courant d'ondulation élevée améliore la stabilité du système
Lors du fonctionnement d'un serveur, les circuits d'alimentation génèrent un courant d'ondulation important, notamment lorsque des régulateurs de tension multiphasés alimentent des processeurs hautes performances. La capacité de la série TPB19 à gérer un courant d'ondulation élevé (par exemple, 900 mA à 100 kHz pour un condensateur 16 V/10 µF) garantit la stabilité des performances des condensateurs même dans des conditions d'utilisation difficiles, réduisant ainsi la surchauffe et la dégradation des performances dues à un courant d'ondulation excessif, et améliorant de ce fait la fiabilité à long terme du système serveur.
Large plage de températures pour les environnements d'exploitation difficiles
La série TPB19 supporte une plage de températures de fonctionnement de -55 °C à +105 °C, une large plage lui permettant de résister parfaitement aux environnements à haute température susceptibles de se rencontrer à l'intérieur des baies de serveurs. Même en cas de baisse locale de l'efficacité du système de refroidissement ou d'augmentation de la température ambiante, la TPB19 maintient des performances électriques stables, évitant ainsi les pannes système dues aux fluctuations de température.
Conception à longue durée de vie réduisant les besoins de maintenance
Cette série de condensateurs offre une durée de vie de 2 000 heures à 105 °C. Rapportée à l'environnement de fonctionnement courant des serveurs (50-60 °C), sa durée de vie réelle dépasse largement la durée de vie nominale du serveur. Cette longue durée de vie réduit considérablement les besoins de maintenance des serveurs, un atout essentiel pour les centres de données exigeant une disponibilité supérieure à 99,99 %.
Applications spécifiques dans les sous-systèmes serveur
Unité de gestion de l'alimentation du serveur
Dans le bloc d'alimentation du serveur, le condensateur TPB19 peut être utilisé dans le circuit de filtrage de sortie pour atténuer efficacement le bruit haute fréquence généré par l'alimentation à découpage, fournissant ainsi une alimentation CC propre à la carte mère du serveur. Sa tenue en haute tension (jusqu'à 75 V) permet également son utilisation dans les circuits primaires des modules d'alimentation, assurant une correction efficace du facteur de puissance (PFC) et une suppression du bruit de commutation.
Circuits d'alimentation CPU/GPU
Les processeurs de serveurs modernes nécessitent généralement des modules régulateurs de tension multiphases (VRM) pour fournir une alimentation à courant élevé et basse tension. Dans ces circuits, les condensateurs TPB19 sont largement utilisés pour le filtrage de la tension de sortie de chaque phase de l'alimentation. Grâce à leur faible ESR et à leurs caractéristiques de haute fréquence, ils réagissent rapidement aux variations transitoires de la charge du processeur, évitant ainsi les chutes et les surtensions et garantissant un fonctionnement stable des cœurs de calcul.
Gestion de l'alimentation du sous-système mémoire
Les modules de mémoire pour serveurs (en particulier la mémoire DDR4/DDR5 haute fréquence) sont extrêmement sensibles à la qualité de l'alimentation électrique. Les condensateurs TPB19 peuvent être utilisés pour le découplage et le filtrage dans les circuits d'alimentation de la mémoire, éliminant ainsi l'impact du bruit de l'alimentation sur l'intégrité du signal mémoire, améliorant la fiabilité des opérations de lecture/écriture et réduisant le taux d'erreur binaire.
Contrôleurs de stockage et interfaces réseau
Dans les contrôleurs de stockage de serveurs (tels que les cartes RAID) et les cartes d'interface réseau (NIC), les condensateurs TPB19 fournissent une alimentation locale stable pour diverses puces spécialisées, empêchant les erreurs de transmission de données causées par le bruit de l'alimentation et assurant des connexions hautement fiables entre le serveur, le système de stockage et le réseau.
Architecture d'alimentation distribuée de la carte mère
Les cartes mères de serveurs modernes utilisent généralement une architecture d'alimentation distribuée, déployant plusieurs convertisseurs CC-CC à différents endroits. Les condensateurs TPB19 servent de composants de filtrage de sortie pour ces nœuds d'alimentation locaux, fournissant une alimentation de haute qualité aux chipsets, circuits d'interface, etc. situés à proximité.
Réponse parfaite aux exigences de fiabilité des serveurs
Les équipements serveurs doivent respecter des exigences de fiabilité bien supérieures à celles des produits électroniques commerciaux classiques. La série TPB19 de Yongming a passé avec succès de nombreux tests rigoureux et répond pleinement aux exigences élevées des applications serveur.
Les tests d'endurance garantissent un fonctionnement à long terme
Après 2 000 heures d'utilisation à la tension nominale et à 105 °C, la variation de capacité du condensateur TPB19 ne dépasse pas ±20 % de sa valeur initiale, sa tangente de perte ne dépasse pas 150 % de sa valeur nominale initiale et son courant de fuite reste inférieur à sa valeur nominale initiale. Cette norme de durabilité rigoureuse garantit que les condensateurs ne subiront aucune dégradation significative de leurs performances, même après plusieurs années de fonctionnement continu du serveur.
Adaptabilité à une humidité élevée
Bien que l'humidité des salles serveurs soit généralement contrôlée, elle peut néanmoins subir des fluctuations saisonnières ou des dysfonctionnements du système de climatisation. Le TPB19 conserve d'excellentes performances après 500 heures de test à 60 °C et à une humidité relative de 90 à 95 %, ce qui améliore l'adaptabilité du serveur aux variations environnementales.
Résistance à la surtension
Les surtensions susceptibles de se produire dans les réseaux d'alimentation des serveurs représentent un défi majeur pour les condensateurs. Le TPB19 peut supporter des surtensions allant jusqu'à 1,15 fois sa tension nominale, offrant ainsi une marge de sécurité supplémentaire pour les systèmes d'alimentation des serveurs.
Conformité aux normes environnementales et industrielles
La série TPB19 est entièrement conforme à la directive RoHS (2011/65/UE), répondant ainsi aux réglementations environnementales applicables aux produits électroniques sur les principaux marchés mondiaux. Il s'agit d'un atout majeur pour les fabricants de serveurs soumis aux normes environnementales internationales.
En résumé,
Les condensateurs au tantale à polymère conducteur de la série TPB19 de Yongming, grâce à leur conception miniaturisée, leur faible ESR, leur capacité de courant d'ondulation élevée, leur large plage de températures de fonctionnement et leur longue durée de vie, constituent une solution d'alimentation fiable pour les serveurs modernes. Face à l'évolution des centres de données vers une densité et une efficacité accrues, les performances de la série TPB19 répondent parfaitement aux exigences rigoureuses des applications serveur, ce qui en fait un choix idéal pour la gestion de l'alimentation, l'intégrité du signal et la fiabilité des systèmes.
Avec le développement rapide des technologies 5G, de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets (IoT), les exigences en matière de puissance de calcul et de fiabilité des serveurs ne cessent de croître. Les condensateurs haute performance, tels que la série TPB19 de Yongming, joueront un rôle de plus en plus crucial dans l'innovation technologique des serveurs de nouvelle génération.
| 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 | 1.9 | 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 |








