ພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກຫຼັກ
| ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ | |
| ຂອບເຂດອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -55~+105℃ | |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຈັດອັນດັບ | 16~100ໂວນ | |
| ຂອບເຂດຄວາມຈຸ | 1.5~56μF 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% ຂອງມູນຄ່າສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ | |
ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ
| ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນຂອງ Ripple ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | |||
| ອຸນຫະພູມ | -55℃ < T ≤ 45℃ | 45℃ < T ≤ 85℃ | 85℃ < T ≤ 105℃ |
| ຄ່າສຳປະສິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 105°C | 1 | 0.7 | 0.25 |
| ໝາຍເຫດ: ອຸນຫະພູມໜ້າຜິວຂອງຕົວເກັບປະຈຸຕ້ອງບໍ່ເກີນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນ. | |||
ປັດໄຈການແກ້ໄຂຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ
| ຄວາມຖີ່ (Hz) | 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100-300kHz |
| ປັດໄຈການແກ້ໄຂ | 0.1 | 0.45 | 0.5 | 1 |
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℃ | 47 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 75.2 | 0.1 | 90 | 1000 |
| 105℃ | 16 | 105℃ | 56 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 89.6 | 0.1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105℃ | 20 | 105℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 66 | 0.1 | 90 | 1000 |
| 25 | 105℃ | 25 | 105℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 55 | 0.1 | 100 | 800 |
| 35 | 105℃ | 35 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 35 | 0.1 | 200 | 750 |
| 50 | 105℃ | 50 | 105℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 23.5 | 0.1 | 200 | 750 |
| 63 | 105℃ | 63 | 105℃ | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 17 | 0.1 | 200 | 750 |
| 75 | 105℃ | 75 | 105℃ | 2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0.1 | 300 | 600 |
| 100 | 105℃ | 100 | 105℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0.1 | 300 | 600 |
ການທຳລາຍຂໍ້ຈຳກັດການຫຍໍ້ຂະໜາດ: ນະວັດຕະກຳທາງເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມສົດໃສດ້ານການນຳໃຊ້ຂອງຕົວເກັບປະຈຸ Tantalum ແບບນຳໄຟຟ້າ YMIN TPB26 Series
ໃນຂົງເຂດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການດຸ່ນດ່ຽງຂະໜາດ ແລະ ປະສິດທິພາບແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກສຳລັບວິສະວະກອນສະເໝີມາ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແທນທາລຳຊຸດ TPB26 ຂອງ YMIN, ດ້ວຍຕົວກຳນົດເຕັກນິກທີ່ດີກວ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບສິ່ງທ້າທາຍນີ້. ບົດຄວາມນີ້ຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນລັກສະນະເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າຫຼັກຂອງມັນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ.
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບ
ຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳຊຸດ TPB26 ໃຊ້ຊຸດຂະໜາດນ້ອຍມາດຕະຖານ 3.5 × 2.8 × 2.6 ມມ, ເຊິ່ງບັນລຸລະດັບຄວາມຈຸທີ່ກວ້າງ 2-680μF ພາຍໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດທີ່ສຸດ, ດ້ວຍແຮງດັນຕ້ານທານສູງສຸດ 75V. ການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໜຶ່ງໃນຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸສູງສຸດໃນຕະຫຼາດ.
ຊຸດຜະລິດຕະພັນເຮັດວຽກໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມ -55℃ ຫາ +105℃, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຕ່າງໆ. ໃນດ້ານປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ, TPB26 ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າຕໍ່າຫຼາຍ (ESR), ຕໍ່າພຽງແຕ່ 15mΩ ທີ່ 100kHz; ການສູນເສຍ tangent (Tanδ) ບໍ່ເກີນ 0.1 ທີ່ 120Hz; ແລະກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຍັງຄົງຕໍ່າຫຼາຍຫຼັງຈາກການສາກໄຟ 5 ນາທີທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້. ລັກສະນະທາງໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສູງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງ.
ຄວາມທົນທານຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຢ່າງເຂັ້ມງວດ: ຫຼັງຈາກໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາ 2000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 105℃, ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມຈຸຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນ ±20% ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ການສູນເສຍ tangent ບໍ່ເກີນ 150% ຂອງສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຍັງຄົງທີ່ພາຍໃນຄ່າສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຜ່ານການທົດສອບອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສູງເປັນເວລາ 500 ຊົ່ວໂມງທີ່ 60℃ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ 90%-95%, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີເລີດ.
ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານການອອກແບບ
ຄວາມສຳເລັດຂອງຊຸດ TPB26 ແມ່ນມາຈາກນະວັດຕະກຳທາງເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍຢ່າງ. ທຳອິດ, YMIN ນຳໃຊ້ຜົງແທນທາລຳທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ ແລະ ຂະບວນການຫລໍ່ຫລອມທີ່ກ້າວໜ້າເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໜາຂອງຊັ້ນໄດອີເລັກຕຣິກໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນລັກສະນະແຮງດັນທີ່ທົນທານຕໍ່ແຮງດັນສູງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂະໜາດນ້ອຍ. ອັນທີສອງ, ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບໂຄງສ້າງອາໂນດ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະໜາດນ້ອຍເປັນໄປໄດ້.
ໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ, YMIN ໄດ້ພັດທະນາລະບົບວັດສະດຸແຄໂທດທີ່ເປັນເອກະລັກເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າ ESR ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປັບປຸງຄຸນລັກສະນະຄວາມຖີ່ສູງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເຕັກໂນໂລຊີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີນະວັດຕະກໍາຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜະລິດຕະພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຊຸດ TPB26 ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນກວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ອຸປະກອນການສື່ສານ
ໃນສະຖານີຖານການສື່ສານ 5G, ອຸປະກອນສົ່ງສັນຍານແສງ, ແລະ ອຸປະກອນສະຫຼັບເຄືອຂ່າຍ, ຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳຊຸດ TPB26, ດ້ວຍ ESR ຕ່ຳ ແລະ ຄຸນລັກສະນະກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງ, ໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂການກັ່ນຕອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ໂມດູນພະລັງງານ. ຄຸນລັກສະນະອຸນຫະພູມທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພວກມັນຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນສື່ສານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບຂະໜາດນ້ອຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະໜາດນ້ອຍຂອງອຸປະກອນ.
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ
ໃນແລັບທັອບ, ເມນບອດເຊີບເວີ, ແລະ ໄດຣຟ໌ສະເຕດແບບ solid-state, ຊຸດ TPB26 ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການແຍກ ແລະ ການກັ່ນຕອງໃນວົງຈອນສະໜອງພະລັງງານ CPU, ໂມດູນໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ແລະ ລະບົບເກັບຮັກສາ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸສູງຂອງມັນໃຫ້ການເກັບຮັກສາການສາກໄຟສູງສຸດພາຍໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ. ໃນໂທລະພາບທີ່ບາງພິເສດ, ໂດຣນ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້, ຄວາມສາມາດໃນການຫຍໍ້ຂອງມັນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແບບສາມາດບັນລຸການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ບາງ ແລະ ເບົາກວ່າ.
ລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ
ໃນຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກຳ, PLC, ແລະ ຕົວແປງຄວາມຖີ່, ຊຸດ TPB26 ສາມາດທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເລື້ອຍໆ. ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ດີກວ່າຂອງມັນຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ. ຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ແຮງດັນສູງຂອງມັນເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ແຮງດັນສູງໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ, ເຊິ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບລະບົບຄວບຄຸມທີ່ສຳຄັນ.
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າລົດຍົນ
ໃນລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນລົດ, ແລະ ADAS ໃນລົດພະລັງງານໃໝ່, ຊຸດ TPB26 ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກລົດຍົນ. ລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃນເອເລັກໂຕຣນິກລົດຍົນ, ຕັ້ງແຕ່ອຸນຫະພູມໜາວເຢັນທີ່ສຸດຈົນເຖິງອຸນຫະພູມສູງ, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຂອງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກລົດຍົນ.
ອຸປະກອນການແພດ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂອງຊຸດ TPB26 ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນອຸປະກອນການແພດແບບພົກພາ, ອຸປະກອນການແພດທີ່ສາມາດຝັງໄດ້, ແລະ ລະບົບການຖ່າຍພາບທາງການແພດ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບຄຳສັ່ງ RoHS (2011/65/EU), ເຊິ່ງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງວັດສະດຸໃນອຸປະກອນການແພດ ແລະ ສະໜອງພື້ນຖານເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບລະບົບຊ່ວຍຊີວິດ.
ແນວທາງການຄັດເລືອກ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການສະໝັກ
ເມື່ອເລືອກຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳຊຸດ TPB26, ວິສະວະກອນຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ: ຂອບເຂດແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຈຸ, ຄວາມຕ້ອງການ ESR, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່. ສຳລັບການເລືອກແຮງດັນ, ແນະນຳໃຫ້ມີຂອບເຂດ 30%-50% ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ກ່ຽວກັບການກຳນົດຄວາມຈຸ, ການຄິດໄລ່ທີ່ຊັດເຈນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນ ແລະ ຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍພື້ນທີ່ຍ້ອນການອອກແບບຫຼາຍເກີນໄປ.
ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ເສັ້ນໂຄ້ງການຫຼຸດລະດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມໜ້າດິນຂອງຕົວເກັບປະຈຸບໍ່ເກີນອຸນຫະພູມປະຕິບັດການສູງສຸດ. ສຳລັບວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງ, ຮູບແບບ ESR ຕ່ຳແມ່ນມັກໃຊ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການອອກແບບຮູບແບບ, ຕົວເກັບປະຈຸຄວນຫຼີກລ່ຽງໃກ້ກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.
ສະຫຼຸບ
ຊຸດ YMIN TPB26 ຂອງຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດສູງສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳໃນປະຈຸບັນ. ປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດ, ປະສິດທິພາບສູງ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສື່ສານ, ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີປະສິດທິພາບສູງ, ລະບົບຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ, ຫຼື ອຸປະກອນການແພດ, ຊຸດ TPB26 ໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕຣນິກສືບຕໍ່ກ້າວໜ້າ, YMIN ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຈິດໃຈແຫ່ງນະວັດຕະກໍາຂອງຕົນ, ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໂລກ. ການເລືອກຊຸດ YMIN TPB26 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເລືອກອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕຣນິກ.
| 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℃ | 47 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 75.2 | 0.1 | 90 | 1000 |
| 105℃ | 16 | 105℃ | 56 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 89.6 | 0.1 | 90 | 1000 | |
| 20 | 105℃ | 20 | 105℃ | 33 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 66 | 0.1 | 90 | 1000 |
| 25 | 105℃ | 25 | 105℃ | 22 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 55 | 0.1 | 100 | 800 |
| 35 | 105℃ | 35 | 105℃ | 10 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 35 | 0.1 | 200 | 750 |
| 50 | 105℃ | 50 | 105℃ | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 23.5 | 0.1 | 200 | 750 |
| 63 | 105℃ | 63 | 105℃ | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 17 | 0.1 | 200 | 750 |
| 75 | 105℃ | 75 | 105℃ | 2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0.1 | 300 | 600 |
| 100 | 105℃ | 100 | 105℃ | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 15 | 0.1 | 300 | 600 |








