Parameter teknis utama
Parameter Teknis
♦ 105℃ 3000 Jam
♦ Keandalan Tinggi, Suhu Sangat Rendah
♦ LC Rendah, Konsumsi Rendah
♦ Sesuai dengan standar RoHS
Spesifikasi
| Barang-barang | Karakteristik | |
| Kisaran Suhu (℃) | -40℃~+105℃ | |
| Rentang Tegangan (V) | Tegangan DC 350~500V | |
| Rentang Kapasitansi (uF) | 47 〜1000uF(20℃ 120Hz) | |
| Toleransi Kapasitansi | ±20% | |
| Arus Bocor (mA) | <0,94mA atau 3 CV, uji 5 menit pada suhu 20℃ | |
| Maksimum DF(20)℃) | 0,15 (20℃, 120HZ) | |
| Karakteristik Suhu (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0,8 ; C(-40℃)/C(+20℃)≥0,65 | |
| Karakteristik Impedansi | Z(-25℃)/Z(+20℃)≤5 ; Z(-40℃)/Z(+20℃)≤8 | |
| Resistansi Isolasi | Nilai yang diukur dengan menerapkan tester resistansi isolasi DC 500V di antara semua terminal dan cincin jepret dengan selubung isolasi = 100mΩ. | |
| Tegangan Isolasi | Berikan tegangan AC 2000V antara semua terminal dan cincin penahan dengan selubung isolasi selama 1 menit dan tidak akan muncul kelainan. | |
| Ketahanan | Berikan arus riak nominal pada kapasitor dengan tegangan tidak lebih dari tegangan nominal pada lingkungan 105℃ dan berikan tegangan nominal selama 3000 jam, kemudian kembalikan ke lingkungan 20℃ dan hasil pengujian harus memenuhi persyaratan seperti di bawah ini. | |
| Laju perubahan kapasitansi (ΔC) | ≤nilai awal 土20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% dari nilai spesifikasi awal | |
| Arus bocor (LC) | ≤nilai spesifikasi awal | |
| Masa Simpan | Kapasitor disimpan dalam lingkungan 105℃ selama 1000 jam, kemudian diuji dalam lingkungan 20℃ dan hasil pengujian harus memenuhi persyaratan seperti di bawah ini. | |
| Laju perubahan kapasitansi (ΔC) | ≤nilai awal 土 15% | |
| DF (tgδ) | ≤150% dari nilai spesifikasi awal | |
| Arus bocor (LC) | ≤nilai spesifikasi awal | |
| (Perlakuan tegangan awal harus dilakukan sebelum pengujian: berikan tegangan nominal pada kedua ujung kapasitor melalui resistor sekitar 1000Ω selama 1 jam, kemudian lepaskan muatan listrik melalui resistor 1Ω/V setelah perlakuan awal. Tempatkan pada suhu normal selama 24 jam setelah pelepasan muatan total, kemudian mulailah pengujian.) | ||
Gambar Dimensi Produk
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Koefisien koreksi frekuensi arus riak
Koefisien Koreksi Frekuensi Arus Riak Terukur
| Frekuensi (Hz) | 50Hz | 120Hz | 500Hz | IKHz | >10KHz |
| Koefisien | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,25 | 1.4 |
Koefisien Koreksi Suhu Arus Riak Terukur
| Suhu Lingkungan (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| Faktor Koreksi | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
Kapasitor Elektrolitik Aluminium Seri IDC3: Menyediakan Solusi Energi yang Stabil dan Efisien untuk Catu Daya Server
Di era digital saat ini, server berfungsi sebagai peralatan inti untuk penyimpanan, pemrosesan, dan transmisi data. Pengoperasiannya yang stabil sangat penting bagi seluruh sistem informasi. Catu daya server, yang merupakan "jantung" server, harus efisien, stabil, dan andal. Kapasitor elektrolitik aluminium seri IDC3, dengan kinerja superiornya, merupakan pilihan ideal untuk desain catu daya server.
Fitur Teknis Inti Produk
Dengan memanfaatkan material dan teknologi proses canggih, kapasitor elektrolitik aluminium seri IDC3 menawarkan masa pakai yang lama hingga 3000 jam pada suhu 105°C. Kinerja ini sangat penting untuk catu daya server yang membutuhkan operasi tanpa henti 24/7. Dengan rentang suhu operasi -40°C hingga +105°C, kapasitor ini dapat tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras di ruang server.
Dengan rentang tegangan terukur 350-500V DC dan nilai kapasitansi mulai dari 47μF hingga 1000μF, kapasitor ini sepenuhnya memenuhi persyaratan desain rangkaian catu daya server. Arus bocornya yang rendah (kurang dari 0,94mA atau 3CV) meminimalkan konsumsi daya dalam mode siaga, memenuhi persyaratan efisiensi energi yang ketat dari pusat data modern.
Aplikasi Utama pada Catu Daya Server
Dalam desain catu daya server, kapasitor IDC3 terutama digunakan di area-area utama berikut:
Rangkaian filter input: Input catu daya server harus secara efektif menekan noise frekuensi tinggi dan interferensi elektromagnetik dari jaringan listrik. Dengan karakteristik frekuensi yang sangat baik, kapasitor IDC3 mencapai faktor kerugian (DF) tidak lebih dari 0,15 pada frekuensi dasar 120Hz, secara efektif menyaring noise dan memastikan kemurnian daya input.
Sirkuit Koreksi Faktor Daya (PFC): Catu daya server modern umumnya menggunakan teknologi PFC aktif untuk meningkatkan efisiensi energi. Kapasitor IDC3 menyediakan penyangga dan penyaringan energi dalam sirkuit ini. Resistansi seri ekivalen (ESR) yang rendah membantu mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Stabilitas impedansi produk pada suhu 105°C memastikan pengoperasian sirkuit PFC yang stabil dalam berbagai kondisi beban.
Sirkuit konversi DC-DC: Catu daya server perlu menyediakan beberapa keluaran tegangan untuk berbagai komponen, dan konverter DC-DC adalah inti dari fungsi ini. Kapasitor IDC3 menyediakan penyimpanan energi dan stabilisasi tegangan yang diperlukan dalam proses ini. Kemampuan arus riak yang tinggi (misalnya, 3750μA untuk kapasitor 500V/1500μF) memastikan tegangan keluaran yang stabil bahkan di bawah fluktuasi beban yang besar.
Desain Keandalan dan Operasi Jangka Panjang
Keandalan catu daya server berhubungan langsung dengan pengoperasian stabil seluruh pusat data. Kapasitor seri IDC3 dirancang dengan mempertimbangkan keandalan jangka panjang:
Produk ini menggunakan formulasi elektrolit khusus dan teknologi penyegelan untuk secara efektif memperlambat pengeringan elektrolit, sehingga memastikan masa pakai lebih dari 3000 jam. Selain itu, laju perubahan kapasitansi kapasitor dikendalikan dalam ±20% dari nilai awal di lingkungan suhu tinggi, tangen rugi tidak melebihi 200% dari spesifikasi awal, dan arus bocor tetap dalam spesifikasi awal. Indikator-indikator ini memastikan kinerja yang stabil sepanjang siklus hidup produk.
IDC3 juga telah melewati pengujian ketahanan yang ketat, menunjukkan bahwa semua parameter tetap sesuai spesifikasi setelah dikenai arus dan tegangan riak terukur selama 3000 jam pada suhu 105°C. Lebih lanjut, setelah penyimpanan selama 1000 jam pada suhu 105°C, perubahan pada parameter utama seperti laju perubahan kapasitansi, faktor kerugian, dan arus bocor tetap berada dalam batas yang dapat diterima, menunjukkan kinerjanya yang unggul.
Menyesuaikan dengan Kebutuhan Khusus Catu Daya Server
Catu daya server menghasilkan panas yang signifikan selama pengoperasian, yang seringkali menyebabkan suhu tinggi di pusat data. Karakteristik suhu ultra-rendah seri IDC3 memastikan kinerja yang stabil bahkan di lingkungan bersuhu tinggi. Koefisien koreksi suhu produk menunjukkan faktor koreksi arus riak sebesar 1 pada 105°C, yang berarti kapasitor mempertahankan kinerja nominal bahkan di lingkungan bersuhu tinggi.
Dari segi karakteristik frekuensi, IDC3 menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat baik di berbagai frekuensi. Dari 50Hz hingga di atas 10kHz, faktor koreksi arus riak produk secara bertahap meningkat dari 0,8 menjadi 1,4, sehingga mampu menangani komponen harmonik dari berbagai frekuensi yang ditemukan pada catu daya server secara efektif.
Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan
Keamanan adalah prioritas utama dalam desain catu daya server. Kapasitor seri IDC3 dirancang dengan mempertimbangkan keamanan: resistansi isolasinya melebihi 100MΩ dan dapat menahan tegangan AC 2000V selama satu menit tanpa masalah. Fitur-fitur ini secara efektif mencegah risiko korsleting yang disebabkan oleh kerusakan kapasitor, sehingga melindungi seluruh sistem catu daya.
Seri IDC3 juga mematuhi Arahan RoHS dan tidak mengandung zat berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium, sehingga memenuhi persyaratan lingkungan untuk produk elektronik modern. Untuk pusat data skala besar, hal ini tidak hanya mengurangi beban lingkungan tetapi juga mematuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat di berbagai negara.
Nilai Aplikasi Praktis
Dalam aplikasi praktis, kapasitor seri IDC3 memberikan berbagai manfaat bagi catu daya server:
Peningkatan Efisiensi Energi: Karakteristik ESR rendah dan kerugian rendah membantu mengurangi kehilangan energi dalam catu daya, sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Untuk pusat data besar dengan jumlah server yang banyak, bahkan peningkatan efisiensi kecil pun dapat menghasilkan penghematan energi yang signifikan.
Optimalisasi Ruang: Ukurannya yang kecil memungkinkan desain catu daya yang lebih ringkas, membantu mencapai kepadatan daya yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam ruang terbatas di pusat data modern.
Keandalan yang Ditingkatkan: Masa pakai yang lama dan stabilitas suhu tinggi mengurangi kegagalan catu daya yang disebabkan oleh kerusakan kapasitor, sehingga meningkatkan ketersediaan server secara keseluruhan. Untuk aplikasi tingkat perusahaan yang membutuhkan ketersediaan tinggi, ini berarti lebih sedikit waktu henti dan biaya pemeliharaan.
Pengurangan Total Biaya Kepemilikan: Meskipun biaya awal mungkin sedikit lebih tinggi daripada kapasitor standar, keandalan jangka panjang dan tingkat kegagalan yang rendah dari IDC3 secara signifikan mengurangi total biaya kepemilikan untuk server.
Kesimpulan
Kapasitor elektrolit aluminium seri IDC3, dengan kinerja teknis dan keandalannya yang unggul, memberikan dukungan kuat untuk catu daya server. Dalam transformasi digital yang semakin cepat saat ini, catu daya server yang stabil dan efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi sistem informasi perusahaan. Memilih kapasitor seri IDC3 lebih dari sekadar memilih komponen elektronik; ini memberikan jaminan yang kuat untuk pengoperasian sistem server yang stabil dalam jangka panjang.
Dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti 5G, kecerdasan buatan, dan komputasi awan, persyaratan kinerja server akan terus meningkat. Melalui inovasi teknologi dan optimasi proses, kapasitor seri IDC3 akan terus memenuhi tuntutan masa depan akan efisiensi tinggi, kepadatan tinggi, dan keandalan tinggi dalam catu daya server, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital.
| Tegangan Terukur (Tegangan Lonjakan) (V) | Kapasitansi Nominal (μF) | Dimensi Produk (Diameter, Panjang, mm) | Tan δ | ESR (mΩ) | Arus Riak Terukur (μA) | LC (pA) | Nomor Bagian Produk | Jumlah Kemasan Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | tahun 1700 | 30×95 | 0,2 | 197 | 4120 | 940 | IDC32H162MNNXG06S2 | 144 |







