ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები
ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები:
| ნივთი | სპეციფიკაცია | |
| სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი | -55~+105℃ | |
| ნომინალური სამუშაო ძაბვა | 16~100 ვოლტი | |
| ტევადობის დიაპაზონი | 1~33μF 120Hz/20℃ | |
| დასაშვები სიმძლავრის გადახრა | ±20% (120Hz/20℃) | |
| დისიპაციის კოეფიციენტი (tanδ) | მნიშვნელობა უფრო დაბალია, ვიდრე სტანდარტული პროდუქტის სიაში მითითებული მნიშვნელობა 120Hz/20℃-ზე. | |
| გაჟონვის დენი | მნიშვნელობა უფრო დაბალია, ვიდრე სტანდარტული პროდუქტების სიაში. დატენეთ 5 წუთის განმავლობაში ნომინალური ძაბვით 20°C ტემპერატურაზე. | |
| ეკვივალენტური სერიული წინააღმდეგობა (ESR) | მნიშვნელობა უფრო დაბალია, ვიდრე სტანდარტული პროდუქტის სიაში მითითებული მნიშვნელობა 100kHz/20℃-ზე. | |
| ტალღური ძაბვა (V) | ნომინალური ძაბვის 1.15-ჯერ მეტი | |
| გამძლეობა | ნომინალურ ტემპერატურაზე, გამოიყენეთ ნომინალური სამუშაო ძაბვა 2000 საათის განმავლობაში, შემდეგ შეინახეთ 20℃ ტემპერატურაზე 16 საათის განმავლობაში; პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს: | |
| - ტევადობის ცვლილების სიჩქარე | საწყისი მნიშვნელობის ≤±20% | |
| - დისიპაციის კოეფიციენტი (tanδ) | საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობის ≤150% | |
| - გაჟონვის დენი | ≤საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობა | |
| მაღალი ტემპერატურა და ტენიანობა | შეინახეთ 60℃ ტემპერატურაზე, 90%-95% ტენიანობაზე 500 საათის განმავლობაში ძაბვის გარეშე, შემდეგ შეინახეთ 20℃ ტემპერატურაზე 16 საათის განმავლობაში; პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს: | |
| - ტევადობის ცვლილების სიჩქარე | -40%~+20% | |
| - დისიპაციის კოეფიციენტი (tanδ) | საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობის ≤150% | |
| - გაჟონვის დენი | საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობის ≤300% | |
დამახასიათებელი
გარეგნობის ზომა
ნომინალური ტალღური დენის სიხშირის კორექციის კოეფიციენტი
| სიხშირე (ჰც) | 120 ჰერცი | 1 კჰც | 10 კჰც | 100-300 კჰც |
| კორექციის ფაქტორი | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 1.00 |
სტანდარტული პროდუქტების სია
| ნომინალური ძაბვა | ნომინალური ტემპერატურა (℃) | კატეგორია ვოლტი (V) | კატეგორია ტემპერატურა (℃) | ტევადობა (uF) | ზომა (მმ) | LC (uA, 5 წთ) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100 კჰც) | ნომინალური ტალღური დენი (mA/rms) 45°C 100KHz | ||
| 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 |
YMIN TPB19 გამტარი პოლიმერული ტანტალის კონდენსატორები: სერვერული სისტემებისთვის მაღალი საიმედოობის ენერგიის მიწოდება
დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში, სერვერები, როგორც მონაცემთა ცენტრების ძირითადი აღჭურვილობა, პირდაპირ გავლენას ახდენენ მთელი საინფორმაციო სისტემის ნორმალურ მუშაობაზე მათი სტაბილურობისა და საიმედოობის გამო. კონდენსატორები, როგორც ელექტრონული სქემების ძირითადი პასიური კომპონენტები, შეუცვლელ როლს ასრულებენ სერვერის ენერგიის მართვაში, სიგნალის დამუშავებასა და ხმაურის ფილტრაციაში. YMIN Electronics-ის TPB19 სერიის გამტარი პოლიმერული ტანტალის კონდენსატორები, მათი უმაღლესი შესრულების მახასიათებლებით, სერვერული აღჭურვილობის მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთ სასურველ კომპონენტად იქცევა.
პროდუქტის ძირითადი მახასიათებლები და სერვერის აპლიკაციის თავსებადობა
მინიატურული დიზაინი აკმაყოფილებს მაღალი სიმკვრივის ინტეგრაციის საჭიროებებს
YMIN TPB19 სერიას აქვს 3.5 მმ × 2.8 მმ × 1.9 მმ კომპაქტური ზომა, რაც იდეალურად შეესაბამება თანამედროვე სერვერული აღჭურვილობის მაღალი სიმკვრივის მიკროსქემის დაფის დიზაინის მოთხოვნებს. სერვერის დედა დაფის შეზღუდული სივრცის პირობებში, ინჟინრებს უწევთ დიდი რაოდენობით კონდენსატორების განთავსება ეფექტური ენერგიის მართვისა და სიგნალის დამუშავების მისაღწევად. TPB19-ის მინიატურული დიზაინი შესაძლებელს ხდის კომპონენტების უფრო მაღალი სიმკვრივის განლაგების მიღწევას ისეთ ძირითად სფეროებში, როგორიცაა სერვერის კვების მოდულები, CPU და GPU კვების წყაროების სქემები, რითაც უზრუნველყოფილია უფრო ძლიერი გამოთვლითი მუშაობა.
დაბალი ESR ზრდის ენერგოეფექტურობას
TPB19 სერიას ახასიათებს უკიდურესად დაბალი ეკვივალენტური სერიული წინაღობა (ESR) 100 kHz-ზე, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სერვერის ენერგოსისტემებისთვის. სერვერები მუშაობის დროს ასრულებენ მრავალ უეცარი მაღალი დატვირთვის დავალებას, რაც უკიდურესად მაღალ მოთხოვნებს უყენებს ენერგოსისტემის გარდამავალ რეაგირების შესაძლებლობებს. დაბალი ESR-ის მქონე კონდენსატორები უფრო სწრაფად რეაგირებენ დატვირთვის ცვლილებებზე, ამცირებენ ძაბვის რყევებს და უზრუნველყოფენ ცენტრალური პროცესორის, მეხსიერების და სხვა კრიტიკული კომპონენტების სტაბილურ და სუფთა ენერგომომარაგებას. ამავდროულად, დაბალი ESR ასევე ნიშნავს ენერგიის დაბალ დანაკარგს, რაც ხელს უწყობს სერვერის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას და თანამედროვე მონაცემთა ცენტრების ეკოლოგიური და ენერგოდამზოგავი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.
მაღალი ნომინალური ტალღური დენის გამტარობა აუმჯობესებს სისტემის სტაბილურობას
სერვერის მუშაობის დროს, კვების სქემები წარმოქმნიან მნიშვნელოვან ტალღურ დენს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მრავალფაზიანი VRM-ები (ძაბვის რეგულატორის მოდულები) კვებავენ მაღალი ხარისხის პროცესორებს. TPB19 სერიის მაღალი ტალღური დენის დამუშავების შესაძლებლობა (მაგ., 900mA 100kHz-ზე 16V/10μF კონდენსატორისთვის) უზრუნველყოფს, რომ კონდენსატორები ინარჩუნებენ სტაბილურ მუშაობას მკაცრი ოპერაციული პირობების დროს, ამცირებს კონდენსატორის გადახურებას და ჭარბი ტალღური დენით გამოწვეულ მუშაობის დაქვეითებას, რითაც აუმჯობესებს სერვერული სისტემის გრძელვადიან საიმედოობას.
ფართო ტემპერატურის დიაპაზონი მკაცრი სამუშაო გარემოსთვის
TPB19 სერია მხარს უჭერს -55℃-დან +105℃-მდე სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონს, ფართო ტემპერატურული დიაპაზონი, რომელიც საშუალებას აძლევს მას იდეალურად გაუძლოს სერვერის თაროებში არსებულ მაღალტემპერატურულ გარემოს. მაშინაც კი, როდესაც გაგრილების სისტემის ეფექტურობა ლოკალურად მცირდება ან გარემოს ტემპერატურა იზრდება, TPB19 ინარჩუნებს სტაბილურ ელექტრო მუშაობას, რაც ხელს უშლის ტემპერატურის რყევებით გამოწვეულ სისტემის გაუმართაობას.
ხანგრძლივი სიცოცხლის ხანგრძლივობის დიზაინი ამცირებს მოვლა-პატრონობის საჭიროებებს
კონდენსატორების ამ სერიას შეუძლია 2000 საათის განმავლობაში იმუშაოს 105℃ ტემპერატურაზე. სერვერების 50-60℃ სამუშაო გარემოს გათვალისწინებით, მისი რეალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაცილებით აღემატება თავად სერვერის დაპროექტებულ სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ეს ხანგრძლივი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად ამცირებს სერვერული აღჭურვილობის პოტენციურ ტექნიკური მომსახურების საჭიროებებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მონაცემთა ცენტრებისთვის, რომლებიც 99.99%-ზე მეტ ხელმისაწვდომობას საჭიროებენ.
სპეციფიკური აპლიკაციები სერვერის ქვესისტემებში
სერვერის ენერგიის მართვის ბლოკი
სერვერის ენერგომომარაგების ბლოკში (PSU), TPB19 კონდენსატორის გამოყენება შესაძლებელია გამომავალი ფილტრაციის წრედში, რათა ეფექტურად განეიტრალოს გადართვის კვების წყაროს მიერ გენერირებული მაღალი სიხშირის ხმაური, რაც სერვერის დედაპლატს სუფთა დენის დენის წყაროს მიაწვდის. მისი მაღალი ძაბვისადმი გამძლეობის უნარი (75 ვოლტამდე) ასევე საშუალებას იძლევა მისი გამოყენება კვების მოდულების პირველადი მხარის წრედებში, რაც უზრუნველყოფს სიმძლავრის ფაქტორის ეფექტურ კორექციას (PFC) და გადართვის ხმაურის ჩახშობას.
CPU/GPU კვების წყაროს სქემები
თანამედროვე სერვერული პროცესორები, როგორც წესი, საჭიროებენ მრავალფაზიან ძაბვის რეგულატორის მოდულებს (VRM) მაღალი დენის, დაბალი ძაბვის კვების წყაროების უზრუნველსაყოფად. ამ სქემებში, TPB19 კონდენსატორები ფართოდ გამოიყენება კვების წყაროს თითოეული ფაზის გამომავალი ფილტრაციისთვის. მათი დაბალი ESR და მაღალი სიხშირის მახასიათებლების გამოყენებით, ისინი სწრაფად რეაგირებენ პროცესორის დატვირთვის გარდამავალ ცვლილებებზე, ხელს უშლიან ძაბვის ვარდნას ან გადაჭარბებას და უზრუნველყოფენ გამოთვლითი ბირთვების სტაბილურ მუშაობას.
მეხსიერების ქვესისტემის ენერგიის მართვა
სერვერის მეხსიერების მოდულები (განსაკუთრებით მაღალი სიხშირის DDR4/DDR5 მეხსიერება) უკიდურესად მგრძნობიარეა კვების ხარისხის მიმართ. TPB19 კონდენსატორების გამოყენება შესაძლებელია მეხსიერების კვების წყაროს წრედებში განცალკევებისა და ფილტრაციისთვის, რაც აღმოფხვრის კვების წყაროს ხმაურის გავლენას მეხსიერების სიგნალის მთლიანობაზე, აუმჯობესებს მონაცემთა წაკითხვის/ჩაწერის საიმედოობას და ამცირებს ბიტური შეცდომის სიხშირეს.
შენახვის კონტროლერები და ქსელური ინტერფეისები
სერვერის შენახვის კონტროლერებში (მაგალითად, RAID ბარათები) და ქსელური ინტერფეისის ბარათებში (NIC), TPB19 კონდენსატორები უზრუნველყოფენ სტაბილურ ადგილობრივ კვების წყაროს სხვადასხვა სპეციალიზებული ჩიპებისთვის, ხელს უშლიან მონაცემთა გადაცემის შეცდომებს, რომლებიც გამოწვეულია კვების წყაროს ხმაურით და უზრუნველყოფენ სერვერს, შენახვის სისტემასა და ქსელს შორის მაღალ საიმედო კავშირებს.
დედაპლატის განაწილებული ენერგიის არქიტექტურა
თანამედროვე სერვერის დედა დაფები, როგორც წესი, იყენებენ განაწილებულ კვების არქიტექტურას, რომელიც სხვადასხვა ადგილას რამდენიმე DC-DC გადამყვანს ათავსებს. TPB19 კონდენსატორები ამ ლოკალური კვების კვანძებისთვის გამომავალი ფილტრაციის კომპონენტების ფუნქციას ასრულებენ და მაღალი ხარისხის ენერგიას აწვდიან ახლომდებარე ჩიპსეტებს, ინტერფეისის სქემებს და ა.შ.
იდეალური შესაბამისობა სერვერის საიმედოობის მოთხოვნებთან
სერვერული აღჭურვილობის კომპონენტების საიმედოობის მოთხოვნები გაცილებით მაღალია, ვიდრე ჩვეულებრივი კომერციული ელექტრონული პროდუქტების. Yongming-ის TPB19 სერიამ გაიარა მრავალი მკაცრი ტესტირება, რაც სრულად აკმაყოფილებს სერვერული აპლიკაციების მოთხოვნებს:
გამძლეობის ტესტირება უზრუნველყოფს ხანგრძლივ მუშაობას
105℃ ტემპერატურაზე 2000 საათის განმავლობაში ნომინალური ძაბვის გამოყენების შემდეგ, TPB19-ის ტევადობის ცვლილების სიჩქარე არ აღემატება საწყისი მნიშვნელობის ±20%-ს, დანაკარგის ტანგენსი არ აღემატება საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობის 150%-ს და გაჟონვის დენი არ აღემატება საწყისი სპეციფიკაციის მნიშვნელობას. გამძლეობის ეს მკაცრი სტანდარტი უზრუნველყოფს, რომ კონდენსატორები არ განიცდიან მნიშვნელოვან გაუარესებას სერვერის უწყვეტი მუშაობის წლების განმავლობაში.
მაღალი ტენიანობის ადაპტირება
მიუხედავად იმისა, რომ სერვერის ოთახებში ტენიანობა, როგორც წესი, კონტროლდება, მათ მაინც შეიძლება შეექმნათ სეზონური ტენიანობის რყევები ან კონდიცირების სისტემის გაუმართაობა. TPB19 ინარჩუნებს კარგ მუშაობას 500 საათიანი ტესტირების შემდეგ 60°C ტემპერატურაზე და 90%-95%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში, რაც აუმჯობესებს სერვერის ადაპტირებას გარემო რყევებთან.
ძაბვის ტალღის წინააღმდეგობა
სერვერის ელექტრო ქსელებში შესაძლო ძაბვის მატება კონდენსატორებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. TPB19-ს შეუძლია გაუძლოს ნომინალურ ძაბვაზე 1.15-ჯერ მეტ მატებას, რაც სერვერის ენერგოსისტემებისთვის დამატებით უსაფრთხოების ზღვარს ქმნის.
გარემოსდაცვითი და ინდუსტრიული სტანდარტების შესაბამისობა
TPB19 სერია სრულად შეესაბამება RoHS დირექტივას (2011/65/EU), რაც აკმაყოფილებს ელექტრონული პროდუქტების გარემოსდაცვით რეგულაციებს ძირითად გლობალურ ბაზრებზე. ეს მნიშვნელოვანი უპირატესობაა სერვერების მწარმოებლებისთვის, რომლებსაც საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სტანდარტების დაცვა სჭირდებათ.
შეჯამების სახით,
Yongming-ის TPB19 სერიის გამტარი პოლიმერული ტანტალის კონდენსატორები, მათი მინიატურული დიზაინით, დაბალი ESR-ით, მაღალი ტალღოვანი დენის შესაძლებლობით, ფართო ტემპერატურის დიაპაზონით და ხანგრძლივი მომსახურების ხანგრძლივობით, თანამედროვე სერვერული აღჭურვილობისთვის საიმედო კვების წყაროს წარმოადგენს. მონაცემთა ცენტრების განვითარებისას უფრო მაღალი სიმკვრივისა და ეფექტურობისკენ, TPB19 სერიის მუშაობის ინდიკატორები მაღალ თავსებადია სერვერული აპლიკაციების მკაცრ მოთხოვნებთან, რაც მას იდეალურ არჩევნად აქცევს სერვერის ენერგიის მართვის, სიგნალის მთლიანობისა და სისტემის საიმედოობის დიზაინისთვის.
5G-ის, ხელოვნური ინტელექტისა და ნივთების ინტერნეტის ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარებით, სერვერების გამოთვლითი სიმძლავრისა და საიმედოობის მოთხოვნები კვლავ გაიზრდება. მაღალი ხარისხის კონდენსატორები, როგორიცაა Yongming-ის TPB19 სერია, სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ ახალი თაობის სერვერული ტექნოლოგიების ინოვაციების მხარდაჭერაში.
| ნომინალური ძაბვა (V) | ნომინალური ტემპერატურა (℃) | კატეგორია ძაბვა (V) | კატეგორია ტემპერატურა (℃) | ნომინალური სიმძლავრე (μF) | პროდუქტის ზომები (მმ) | გაჟონვის დენი (μA, 5 წთ) | Tanδ (120Hz) | ედს (მΩ 100 კჰც) | ნომინალური ტალღური დენი (mA rms) 45℃ 100KHz-ზე | ||
| 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 |








