ພາລາມິເຕີທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼັກ
ພາລາມິເຕີດ້ານວິຊາການຫຼັກ:
| ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ | |
| ຂອບເຂດອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -55~+105℃ | |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຈັດອັນດັບ | 16~100ໂວນ | |
| ຂອບເຂດຄວາມຈຸ | 1~33μF 120Hz/20℃ | |
| ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ | ±20% (120Hz/20℃) | |
| ປັດໄຈການກະຈາຍ (tanδ) | ຄ່ານີ້ຕ່ຳກວ່າຄ່າໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານທີ່ 120Hz/20℃. | |
| ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ | ຄ່ານີ້ຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ຢູ່ໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານ. ສາກໄຟເປັນເວລາ 5 ນາທີ ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ທີ່ 20°C. | |
| ຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າ (ESR) | ຄ່ານີ້ຕ່ຳກວ່າຄ່າໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານທີ່ 100kHz/20℃. | |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ (V) | 1.15 ເທົ່າຂອງແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | |
| ຄວາມທົນທານ | ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃຫ້ໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາ 2000 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ 20℃ ເປັນເວລາ 16 ຊົ່ວໂມງ; ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງຕອບສະໜອງ: | |
| - ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມຈຸ | ≤±20% ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ | |
| - ປັດໄຈການກະຈາຍ (tanδ) | ≤150% ຂອງຄ່າສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ | |
| - ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ | ≤ຄ່າສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ | |
| ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 60℃, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 90%-95% ເປັນເວລາ 500 ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງດັນ, ຈາກນັ້ນເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 20℃ ເປັນເວລາ 16 ຊົ່ວໂມງ; ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງຕອບສະໜອງ: | |
| - ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມຈຸ | -40%~+20% | |
| - ປັດໄຈການກະຈາຍ (tanδ) | ≤150% ຂອງຄ່າສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ | |
| - ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ | ≤300% ຂອງຄ່າສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ | |
ລັກສະນະ
ຂະໜາດຮູບລັກສະນະ
ປັດໄຈການແກ້ໄຂຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ
| ຄວາມຖີ່ (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
| ປັດໄຈການແກ້ໄຂ | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 1.00 |
ລາຍການຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານ
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ | ອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (℃) | ໝວດໝູ່ ໂວນ (V) | ໝວດໝູ່ອຸນຫະພູມ (℃) | ຄວາມຈຸ (uF) | ມິຕິ (ມມ) | LC (uA, 5 ນາທີ) | Tanδ 120Hz | ESR (mΩ 100KHz) | ກະແສໄຟຟ້າກະພິບທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, (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 |
ຕົວເກັບປະຈຸໂພລີເມີແທນທາລຳ YMIN TPB19: ໃຫ້ພະລັງງານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງສຳລັບລະບົບເຊີບເວີ
ໃນຍຸກດິຈິຕອນໃນປະຈຸບັນ, ເຊີບເວີ, ໃນຖານະເປັນອຸປະກອນຫຼັກຂອງສູນຂໍ້ມູນ, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການດຳເນີນງານປົກກະຕິຂອງລະບົບຂໍ້ມູນທັງໝົດຍ້ອນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ, ໃນຖານະເປັນອົງປະກອບ passive ທີ່ສຳຄັນໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ມີບົດບາດທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຂອງເຊີບເວີ, ການປະມວນຜົນສັນຍານ, ແລະ ການກັ່ນຕອງສຽງລົບກວນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ tantalum ໂພລີເມີຊຸດ TPB19 ຂອງ YMIN Electronics, ດ້ວຍລັກສະນະປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ກຳລັງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເຊີບເວີ.
ຄຸນລັກສະນະຫຼັກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງແອັບພລິເຄຊັນເຊີບເວີ
ການອອກແບບຂະໜາດນ້ອຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ
ຊຸດ YMIN TPB19 ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ 3.5 ມມ × 2.8 ມມ × 1.9 ມມ, ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບແຜງວົງຈອນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂອງອຸປະກອນເຊີບເວີທີ່ທັນສະໄໝ. ພາຍໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດຂອງເມນບອດເຊີບເວີ, ວິສະວະກອນຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ແລະ ການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການອອກແບບຂະໜາດນ້ອຍຂອງ TPB19 ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນລຸຮູບແບບອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນພື້ນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໂມດູນພະລັງງານເຊີບເວີ, ວົງຈອນສະໜອງພະລັງງານ CPU ແລະ GPU, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະໜັບສະໜູນປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ESR ຕ່ຳຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ
ຊຸດ TPB19 ມີຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າ (ESR) ຕໍ່າຫຼາຍທີ່ 100kHz, ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະສຳລັບລະບົບພະລັງງານຂອງເຊີບເວີ. ເຊີບເວີສາມາດຈັດການກັບໜ້າວຽກທີ່ມີພາລະສູງຢ່າງກະທັນຫັນຫຼາຍຢ່າງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຊົ່ວຄາວຂອງລະບົບພະລັງງານ. ຕົວເກັບປະຈຸ ESR ຕໍ່າຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຂຶ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງພາລະ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະອາດໃຫ້ກັບ CPU, ໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ESR ຕໍ່າຍັງໝາຍເຖິງການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ຕໍ່າລົງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານໂດຍລວມຂອງເຊີບເວີ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສີຂຽວ ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານຂອງສູນຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ.
ຄວາມສາມາດຂອງກະແສໄຟຟ້າ Ripple ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ
ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຂອງເຊີບເວີ, ວົງຈອນໄຟຟ້າຈະສ້າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອ VRM ຫຼາຍເຟສ (ໂມດູນຄວບຄຸມແຮງດັນ) ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ໂປເຊດເຊີປະສິດທິພາບສູງ. ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງຂອງຊຸດ TPB19 (ເຊັ່ນ: 900mA ທີ່ 100kHz ສຳລັບຕົວເກັບປະຈຸ 16V/10μF) ຮັບປະກັນວ່າຕົວເກັບປະຈຸຈະຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບການປະຕິບັດງານທີ່ຮຸນແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວເກັບປະຈຸ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງປະສິດທິພາບທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບເຊີບເວີ.
ລະດັບອຸນຫະພູມກວ້າງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ
ຊຸດ TPB19 ຮອງຮັບລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ -55℃ ຫາ +105℃, ເຊິ່ງເປັນລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຊັ້ນວາງເຊີບເວີໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຈະຫຼຸດລົງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, TPB19 ຍັງຮັກສາປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ, ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
ການອອກແບບທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ
ຊຸດຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້ານີ້ສາມາດຮັກສາຄວາມທົນທານໄດ້ 2000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 105℃. ແປເປັນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ 50-60℃ ຂອງເຊີບເວີ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຕົວຈິງຂອງມັນເກີນອາຍຸການອອກແບບຂອງເຊີບເວີເອງ. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງອຸປະກອນເຊີບເວີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບສູນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຄວາມພ້ອມຫຼາຍກວ່າ 99.99%.
ແອັບພລິເຄຊັນສະເພາະໃນລະບົບຍ່ອຍຂອງເຊີບເວີ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພະລັງງານເຊີບເວີ
ໃນໜ່ວຍຈັດການພະລັງງານຂອງເຊີບເວີ (PSU), ຕົວເກັບປະຈຸ TPB19 ສາມາດໃຊ້ໃນວົງຈອນການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເກີດຈາກການສະໜອງພະລັງງານສະວິດ, ໃຫ້ພະລັງງານ DC ທີ່ສະອາດແກ່ເມນບອດຂອງເຊີບເວີ. ຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ແຮງດັນສູງ (ສູງເຖິງ 75V) ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດໃຊ້ໃນວົງຈອນດ້ານຫຼັກຂອງໂມດູນພະລັງງານ, ບັນລຸການແກ້ໄຂຕົວຄູນພະລັງງານ (PFC) ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການສະກັດກັ້ນສຽງລົບກວນຈາກການສະວິດ.
ວົງຈອນສະໜອງພະລັງງານ CPU/GPU
ໂປເຊດເຊີເຊີບເວີທີ່ທັນສະໄໝໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການໂມດູນຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼາຍເຟສ (VRM) ເພື່ອສະໜອງພະລັງງານກະແສສູງ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ. ໃນວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້, ຕົວເກັບປະຈຸ TPB19 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດຂອງແຕ່ລະເຟສຂອງການສະໜອງພະລັງງານ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະ ESR ຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຖີ່ສູງຂອງພວກມັນ, ພວກມັນຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວໃນການໂຫຼດຂອງໂປເຊດເຊີ, ປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ ຫຼື ການເກີນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງແກນຄອມພິວເຕີ.
ການຈັດການພະລັງງານຂອງລະບົບຍ່ອຍໜ່ວຍຄວາມຈຳ
ໂມດູນໜ່ວຍຄວາມຈຳເຊີບເວີ (ໂດຍສະເພາະໜ່ວຍຄວາມຈຳ DDR4/DDR5 ຄວາມຖີ່ສູງ) ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບພະລັງງານ. ຕົວເກັບປະຈຸ TPB19 ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການແຍກ ແລະ ການກັ່ນຕອງໃນວົງຈອນສະໜອງພະລັງງານໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ກຳຈັດຜົນກະທົບຂອງສຽງລົບກວນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການອ່ານ/ຂຽນຂໍ້ມູນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມຜິດພາດຂອງບິດ.
ຕົວຄວບຄຸມການເກັບຮັກສາ ແລະ ອິນເຕີເຟດເຄືອຂ່າຍ
ໃນຕົວຄວບຄຸມການເກັບຮັກສາເຊີບເວີ (ເຊັ່ນ: ບັດ RAID) ແລະ ບັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ (NICs), ຕົວເກັບປະຈຸ TPB19 ໃຫ້ການສະໜອງພະລັງງານທ້ອງຖິ່ນທີ່ໝັ້ນຄົງສຳລັບຊິບພິເສດຕ່າງໆ, ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຈາກສຽງລົບກວນການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສູງລະຫວ່າງເຊີບເວີ, ລະບົບການເກັບຮັກສາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ.
ສະຖາປັດຕະຍະກຳພະລັງງານແບບກະຈາຍຂອງເມນບອດ
ເມນບອດເຊີບເວີທີ່ທັນສະໄໝໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳພະລັງງານແບບກະຈາຍ, ໂດຍນຳໃຊ້ຕົວແປງ DC-DC ຫຼາຍຕົວໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ຕົວເກັບປະຈຸ TPB19 ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດສຳລັບໂຫນດພະລັງງານທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ພະລັງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແກ່ຊິບເຊັດ, ວົງຈອນອິນເຕີເຟດ, ແລະອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ການຈັບຄູ່ທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຊີບເວີ
ອຸປະກອນເຊີບເວີມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງກວ່າສຳລັບອົງປະກອບຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທາງການຄ້າທົ່ວໄປ. ຊຸດ TPB19 ຂອງ Yongming ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຄັ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮຽກຮ້ອງຂອງແອັບພລິເຄຊັນເຊີບເວີໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່:
ການທົດສອບຄວາມທົນທານຮັບປະກັນການເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ
ຫຼັງຈາກໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາ 2000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 105℃, ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມຈຸຂອງ TPB19 ບໍ່ເກີນ ±20% ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ການສູນເສຍ tangent ບໍ່ເກີນ 150% ຂອງຄ່າສະເພາະເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼບໍ່ເກີນຄ່າສະເພາະເບື້ອງຕົ້ນ. ມາດຕະຖານຄວາມທົນທານທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ຮັບປະກັນວ່າຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຈະບໍ່ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານເຊີບເວີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງເຊີບເວີໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້, ແຕ່ພວກມັນອາດຈະຍັງປະເຊີນກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕາມລະດູການ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປັບອາກາດ. TPB19 ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ດີຫຼັງຈາກການທົດສອບ 500 ຊົ່ວໂມງທີ່ອຸນຫະພູມ 60°C ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດ 90%-95%, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງເຊີບເວີຕໍ່ກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຄວາມຕ້ານທານແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງເຊີບເວີ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ. TPB19 ສາມາດຕ້ານທານກັບແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 1.15 ເທົ່າ, ເຊິ່ງສະໜອງຂອບເຂດຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຊີບເວີ.
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ
ຊຸດ TPB19 ສອດຄ່ອງກັບຄຳສັ່ງ RoHS (2011/65/EU) ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເຊິ່ງຕອບສະໜອງລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກໃນຕະຫຼາດໂລກທີ່ສຳຄັນ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ຜະລິດເຊີບເວີທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ,
ຕົວເກັບປະຈຸໂພລີເມີແທນທາລຳຊຸດ TPB19 ຂອງ Yongming, ດ້ວຍການອອກແບບຂະໜາດນ້ອຍ, ESR ຕ່ຳ, ຄວາມສາມາດຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງ, ລະດັບອຸນຫະພູມກວ້າງ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ສະໜອງວິທີແກ້ໄຂການສະໜອງພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບອຸປະກອນເຊີບເວີທີ່ທັນສະໄໝ. ໃນຂະນະທີ່ສູນຂໍ້ມູນພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຂອງຊຸດ TPB19 ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ສູງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງແອັບພລິເຄຊັນເຊີບເວີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານເຊີບເວີ, ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ, ແລະ ການອອກແບບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງ 5G, ປັນຍາປະດິດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ IoT, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານການປະມວນຜົນ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຊີບເວີຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າປະສິດທິພາບສູງເຊັ່ນ: ຊຸດ TPB19 ຂອງ Yongming ຈະມີບົດບາດສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີເຊີບເວີລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (V) | ອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (℃) | ໝວດໝູ່ແຮງດັນ (V) | ໝວດໝູ່ ອຸນຫະພູມ (℃) | ຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ (μF) | ຂະໜາດຜະລິດຕະພັນ (ມມ) | ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (μA, 5 ນາທີ) | Tanδ (120Hz) | ESR (mΩ 100KHz) | ກະແສໄຟຟ້າ Ripple ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (mA rms) ທີ່ 45 ℃ 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 |








