Principaux paramètres techniques
Paramètre technique
♦ 105℃ 3000 heures
♦ Haute fiabilité, très basse température
♦ Faible consommation d'énergie
♦ Conforme à la directive RoHS
Spécification
| Articles | Caractéristiques | |
| Plage de température (℃) | -40℃~+105℃ | |
| Plage de tension (V) | 350~500 V CC | |
| Plage de capacité (µF) | 47 à 1000 µF (20 °C, 120 Hz) | |
| Tolérance de capacité | ±20% | |
| Courant de fuite (mA) | <0,94 mA ou 3 CV, test de 5 minutes à 20 °C | |
| DF maximum (20)℃) | 0,15 (20 °C, 120 Hz) | |
| Caractéristiques de température (120 Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0,8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0,65 | |
| Caractéristiques d'impédance | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Résistance d'isolation | La valeur mesurée en appliquant un testeur de résistance d'isolement CC 500 V entre toutes les bornes et l'anneau de retenue avec manchon isolant = 100 mΩ. | |
| Tension d'isolation | Appliquez une tension alternative de 2000 V entre toutes les bornes et l'anneau de retenue muni d'un manchon isolant pendant 1 minute, sans qu'aucune anomalie n'apparaisse. | |
| Endurance | Appliquer un courant d'ondulation nominal sur le condensateur avec une tension ne dépassant pas la tension nominale dans un environnement de 105 °C et appliquer la tension nominale pendant 3000 heures, puis revenir à un environnement de 20 °C et les résultats du test doivent satisfaire aux exigences ci-dessous. | |
| Taux de variation de capacité (ΔC) | ≤valeur initiale 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤ 200 % de la valeur de spécification initiale | |
| Courant de fuite (LC) | ≤valeur de spécification initiale | |
| durée de conservation | Le condensateur est maintenu dans un environnement à 105℃ pendant 1000 heures, puis testé dans un environnement à 20℃ et le résultat du test doit satisfaire aux exigences ci-dessous. | |
| Taux de variation de capacité (ΔC) | ≤valeur initiale 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150% de la valeur de spécification initiale | |
| Courant de fuite (LC) | ≤valeur de spécification initiale | |
| (Un prétraitement de tension doit être effectué avant le test : appliquer la tension nominale aux deux extrémités du condensateur via une résistance d’environ 1 000 Ω pendant 1 heure, puis décharger l’électricité à travers une résistance de 1 Ω/V après le prétraitement. Placer à température ambiante pendant 24 heures après la décharge complète, puis commencer le test.) | ||
Dessin dimensionnel du produit
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12,25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation
Coefficient de correction de fréquence du courant d'ondulation nominal
| Fréquence (Hz) | 50 Hz | 120 Hz | 500 Hz | IKHz | >10 kHz |
| Coefficient | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,25 | 1.4 |
Coefficient de correction de température du courant d'ondulation nominal
| Température ambiante (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| Facteur de correction | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
Condensateurs électrolytiques en aluminium série IDC3 : des solutions énergétiques stables et efficaces pour les alimentations de serveurs
À l'ère du numérique, les serveurs constituent un équipement essentiel au stockage, au traitement et à la transmission des données. Leur fonctionnement stable est crucial pour l'ensemble du système d'information. Les alimentations des serveurs, véritables « cœurs » de ces derniers, doivent être performantes, stables et fiables. Les condensateurs électrolytiques en aluminium de la série IDC3, grâce à leurs performances supérieures, représentent un choix idéal pour la conception des alimentations de serveurs.
Caractéristiques techniques principales du produit
Grâce à l'utilisation de matériaux et de procédés de fabrication de pointe, les condensateurs électrolytiques en aluminium de la série IDC3 offrent une durée de vie exceptionnelle de 3 000 heures à 105 °C. Cette performance est essentielle pour les alimentations de serveurs fonctionnant en continu 24 h/24 et 7 j/7. Avec une plage de températures de fonctionnement allant de -40 °C à +105 °C, ces condensateurs résistent aux conditions environnementales difficiles des salles serveurs.
Avec une plage de tension nominale de 350 à 500 V CC et des capacités allant de 47 µF à 1 000 µF, ces condensateurs répondent parfaitement aux exigences de conception des circuits d'alimentation des serveurs. Leur faible courant de fuite (inférieur à 0,94 mA ou 3 V) minimise la consommation d'énergie en mode veille, répondant ainsi aux exigences strictes d'efficacité énergétique des centres de données modernes.
Applications clés des alimentations pour serveurs
Dans la conception des alimentations pour serveurs, les condensateurs IDC3 sont principalement utilisés dans les domaines clés suivants :
Circuit de filtrage d'entrée : L'entrée d'une alimentation serveur doit supprimer efficacement les bruits haute fréquence et les interférences électromagnétiques provenant du réseau électrique. Grâce à leurs excellentes caractéristiques de fréquence, les condensateurs IDC3 atteignent un facteur de perte (DF) inférieur ou égal à 0,15 à une fréquence de base de 120 Hz, filtrant efficacement le bruit et garantissant la pureté de l'alimentation.
Circuit de correction du facteur de puissance (PFC) : Les alimentations pour serveurs modernes utilisent couramment la technologie PFC active pour améliorer l’efficacité énergétique. Les condensateurs IDC3 assurent la mise en tampon et le filtrage de l’énergie dans ce circuit. Leur faible résistance série équivalente (ESR) contribue à réduire les pertes d’énergie et à améliorer l’efficacité globale du système. La stabilité d’impédance du produit à 105 °C garantit un fonctionnement stable du circuit PFC quelles que soient les conditions de charge.
Circuit de conversion CC-CC : les alimentations de serveurs doivent fournir plusieurs tensions de sortie pour différents composants, et le convertisseur CC-CC est au cœur de cette fonction. Les condensateurs IDC3 assurent le stockage d'énergie et la stabilisation de tension nécessaires. Leur capacité élevée à supporter un courant d'ondulation important (par exemple, 3 750 µA pour un condensateur 500 V/1 500 µF) garantit une tension de sortie stable même en cas de fortes variations de charge.
Conception fiable et exploitation à long terme
La fiabilité des alimentations des serveurs est directement liée au fonctionnement stable de l'ensemble du centre de données. Les condensateurs de la série IDC3 sont conçus pour une fiabilité à long terme.
Ce produit utilise une formulation d'électrolyte spéciale et une technologie d'étanchéité permettant de ralentir efficacement le dessèchement de l'électrolyte, garantissant ainsi une durée de vie supérieure à 3 000 heures. De plus, la variation de capacité du condensateur est maîtrisée à ±20 % de sa valeur initiale, même à haute température, la tangente de perte ne dépasse pas 200 % de la valeur spécifiée et le courant de fuite reste conforme aux spécifications initiales. Ces indicateurs assurent des performances stables tout au long du cycle de vie du produit.
L'IDC3 a également subi avec succès des tests de durabilité rigoureux, démontrant que tous ses paramètres restent conformes aux spécifications après avoir été soumis à un courant et une tension d'ondulation nominaux pendant 3 000 heures à 105 °C. De plus, après 1 000 heures de stockage à 105 °C, les variations des paramètres clés tels que le taux de variation de la capacité, le facteur de perte et le courant de fuite sont restées dans les limites acceptables, démontrant ainsi ses performances supérieures.
Adaptation aux besoins spécifiques des alimentations pour serveurs
Les alimentations pour serveurs génèrent une chaleur importante en fonctionnement, ce qui entraîne souvent des températures élevées dans les centres de données. Les caractéristiques de très basse température de la série IDC3 garantissent des performances stables même dans des environnements à haute température. Le coefficient de correction de température du produit affiche un facteur de correction du courant d'ondulation de 1 à 105 °C, ce qui signifie que le condensateur conserve ses performances nominales même dans des environnements à haute température.
En termes de caractéristiques de fréquence, l'IDC3 présente une excellente adaptabilité sur une large plage de fréquences. De 50 Hz à plus de 10 kHz, son facteur de correction du courant d'ondulation augmente progressivement de 0,8 à 1,4, ce qui lui permet de gérer efficacement les composantes harmoniques de différentes fréquences présentes dans les alimentations de serveurs.
Sécurité et protection de l'environnement
La sécurité est primordiale dans la conception des alimentations pour serveurs. Les condensateurs de la série IDC3 sont conçus dans un souci de sécurité : leur résistance d'isolement dépasse 100 MΩ et ils supportent une tension alternative de 2 000 V pendant une minute sans problème. Ces caractéristiques préviennent efficacement les risques de court-circuit dus à la défaillance des condensateurs, protégeant ainsi l'ensemble du système d'alimentation.
La série IDC3 est également conforme à la directive RoHS et ne contient aucune substance dangereuse comme le plomb, le mercure et le cadmium, répondant ainsi aux exigences environnementales des produits électroniques modernes. Pour les centres de données de grande envergure, cela permet non seulement de réduire l'impact environnemental, mais aussi de se conformer aux réglementations environnementales de plus en plus strictes en vigueur dans différents pays.
Valeur d'application pratique
En pratique, les condensateurs de la série IDC3 offrent de multiples avantages aux alimentations de serveurs :
Amélioration de l'efficacité énergétique : Un faible ESR et de faibles pertes contribuent à réduire les pertes d'énergie au sein de l'alimentation, améliorant ainsi l'efficacité globale du système. Pour les grands centres de données comportant un grand nombre de serveurs, même de légères améliorations de l'efficacité peuvent se traduire par des économies d'énergie considérables.
Optimisation de l'espace : Leur petite taille permet de concevoir des alimentations plus compactes, contribuant ainsi à une densité de puissance élevée. Ceci est particulièrement important dans l'espace limité des centres de données modernes.
Fiabilité accrue : leur longue durée de vie et leur stabilité à haute température réduisent les pannes d’alimentation dues à la défaillance des condensateurs, améliorant ainsi la disponibilité globale du serveur. Pour les applications d’entreprise exigeant une haute disponibilité, cela se traduit par une réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance.
Coût total de possession réduit : Bien que le coût initial puisse être légèrement supérieur à celui des condensateurs standard, la fiabilité à long terme et le faible taux de défaillance de l’IDC3 réduisent considérablement le coût total de possession des serveurs.
Conclusion
Les condensateurs électrolytiques en aluminium de la série IDC3, grâce à leurs performances techniques et leur fiabilité supérieures, constituent un support robuste pour les alimentations de serveurs. Dans le contexte actuel de transformation numérique accélérée, des alimentations de serveurs stables et efficaces sont essentielles au bon fonctionnement des systèmes d'information d'entreprise. Choisir les condensateurs de la série IDC3, c'est bien plus que sélectionner un composant électronique : c'est s'assurer un fonctionnement stable et durable des systèmes de serveurs.
Avec le développement rapide de technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle et le cloud computing, les exigences en matière de performances des serveurs ne cessent de croître. Grâce à l'innovation technologique et à l'optimisation des processus, les condensateurs de la série IDC3 continueront de répondre aux besoins futurs en matière d'efficacité, de densité et de fiabilité élevées pour les alimentations de serveurs, contribuant ainsi au développement de l'économie numérique.
| Tension nominale (tension de surtension) (V) | Capacité nominale (μF) | Dimensions du produit (D·L, mm) | Tan δ | ESR (mΩ) | Courant d'ondulation nominal (μA) | LC (pA) | Numéro de pièce du produit | Quantité minimale par paquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (125) | 4700 | 35×50 | 0,2 | 57 | 4100 | 940 | IDC32R472MNNAS07S2 | 200 |
| 450 (500) | 950 | 25×70 | 0,15 | 314 | 2180 | 940 | IDC32W821MNNYG01S2 | 208 |
| 450 (500) | 1400 | 30×70 | 0,15 | 215 | 2750 | 940 | IDC32W122MNNXG01S2 | 144 |
| 450 (500) | 1500 | 30×80 | 0,15 | 184 | 3200 | 940 | IDC32W142MNNXG03S2 | 144 |
| 500 (550) | 1500 | 30×85 | 0,2 | 226 | 3750 | 940 | IDC32H142MNNXG04S2 | 144 |
| 500 (550) | 1700 | 30×95 | 0,2 | 197 | 4120 | 940 | IDC32H162MNNXG06S2 | 144 |







