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      • Nastro in tessuto acetato 3M - tipi 11 - 28
      • Pellicola epossidica 3M - Tipi 1 - Super 10 - Super 20
      • Pellicole in poliestere rinforzato con fibre di vetro 3M - Tipi 46 - 1039 - 1046 - 1076 - 1139 -1339
      • Nastro isolante elettrico in carta 3M - tipi 12 - 16
      • Nastro isolante elettrico in film di poliimmide 3M - Tipi 92 - 98C-1 - 1205 - 1218
      • Nastro isolante elettrico Pellicola PTFE 3M - tipi 60 - 61 - 62
      • Nastro isolante elettrico Pellicola in PVC 3M - Scotch 22 - Super 33+ - Super 35 - Super 88
      • Nastro isolante elettrico Pellicole in poliestere 3M
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    • Controllore del raddrizzatore sincrono
Distributore e sviluppo a valore aggiunto

Condensatori ibridi al tantalio

Il nostro partner di vendita ufficiale: Hongda Capacitors

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Hongda Capacitors è uno dei principali produttori di condensatori a chip con decenni di esperienza e tecnologia di produzione all'avanguardia. L'azienda è certificata ISO9001:2015 e IATF16949 e rappresenta i più alti standard di qualità nei settori automobilistico, elettronico e industriale.

In qualità di partner ufficiale di Hongda Capacitors, offriamo ai nostri clienti condensatori ad alte prestazioni, caratterizzati da affidabilità, durata e tecnologia innovativa.

Gamma di prodotti dei nostri condensatori ibridi al tantalio

I nostri condensatori ibridi al tantalio combinano un'elevata affidabilità con prestazioni eccellenti e sono ideali per le applicazioni più impegnative dell'industria elettronica. Che si tratti di tecnologia automobilistica, telecomunicazioni o alimentatori industriali, offriamo un'ampia scelta di condensatori con capacità, intervalli di tensione e design diversi.

Di seguito troverete le specifiche dettagliate e le schede tecniche dei nostri prodotti. In questo modo potrete scegliere i condensatori ibridi al tantalio più adatti alle vostre esigenze in modo rapido ed efficiente. Per qualsiasi domanda o esigenza individuale, non esitate a contattarci.

HTHC

Rated Voltage(V)10-125
Category Voltage(V)6-75
Surge Voltage(V)11-137,5
Nominal Capacitance ( F)1100-50000
tg (%)35-180
ESR (Ω) 1kHz0,05-0,2
Leakage Current max(A) | 25°C150-200
Leakage Current max(A) | 85°C 120°C2100-3200
Impedance max (Ω) 100Hz | 55°C10-24
Capacitance Variation(%) | 85°C50-160
Max Weight (g)68-125
Ulteriori informazioni

HTHC1

Rated Voltage(V)10-125
Category Voltage(V)6-75
Surge Voltage(V)11-138
Nominal Capacitan ce (μF)160-8000
tg σ (%)20-80
ESR (Ω) 1kHz0,3-0,6
Leakage Current max( A) | 25°C25-155
Leakage Current max( A) | 85°C 120°C150-930
Impedance max (Ω) 100Hz | 55°C8-192
Capacitance Variation(%) | 85°C50-160
Dimension D X H (mm)22×8
Max Weight (g)28
Ulteriori informazioni

HTHC1W

Rated Voltage (V)10-125
Category Voltage (V)6-75
Surge Voltage (V)11-275
Nominal Capacitance (F)160-8000
tg (%)20-80
ESR (Ω) 1kHz0,3-0,6
Leakage Current max. | 25°C25-155
Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C8-19,2
Dimension DxH (mm)22x8
Max. Weight (g)28
85°C 120°C150-930
85°C50-160
Ulteriori informazioni

HTHC2

Rated Voltage (V)10-100
Category Voltage (V)6-95
Surge Voltage (V)11-385
Nominal Capacitance (F)2400-150000
tg (%) | 25°C35-180
ESR (Ω) 1kHz | 85°C 120°C0,03-0,35
Leakage Current max. | 55°C300-500
Impedance max. (Ω) 100Hz | 85°C1-18
Dimension DxH (mm)35.5×12, 35.5×16, 35.5× 10, 35.5× 12, 35.5× 16
Max. Weight (g)62-110
55°C1800-3000
Ulteriori informazioni

HTHC2F

Rated Voltage (V)10-125
Category Voltage (V)6-75
Surge Voltage (V)11-138
Nominal Capacitance (F)1100-100000
tg (%)30-180
ESR (Ω) 1kHz0,04-0,1
Leakage Current max. | 25°C300-500
Impedance max. (Ω) 100Hz | -55°C1-2,4
Max. Weight (g)84-119
85°C 120°C1800-3000
85°C50-160
Ulteriori informazioni

HTHC2FB

Rated Voltage (V)10-80
Category Voltage (V)6-95
Surge Voltage (V)11-385
Nominal Capacitance (F)5600-150000
tg (%)40-180
ESR (Ω) 1kHz0,03-0,1
Leakage Current max. | 25°C300-500
Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C1-1,6
Dimension DxH (mm)36×12, 36×16, 36×10
Max. Weight (g)76-118
85°C 120°C1800-3000
85°C90-160
Ulteriori informazioni

HTHC2W

Rated Voltage (V)10-125
Category Voltage (V)6-95
Surge Voltage (V)11-385
Nominal Capacitance (F)1100-150000
tg (%)30-180
ESR (Ω) 1kHz0,03-0,35
Leakage Current max. | 25°C300-500
Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C1-18
Dimension DxH (mm)35.5×12, 35.5×16, 35.5× 10, 35.5× 12, 35.5× 16, 35.5× 19
Weight (g)62-145
85°C 120°C1800-3000
85°C45-160
Ulteriori informazioni

HTHC2W3

Rated Voltage (V)50-80
Category Voltage (V)30-45
Surge Voltage (V)55-88
Nominal Capacitance (F)3000-24000
tg (%)20-70
ESR (Ω) 1kHz0,04-0,06
Leakage Current max. | 25°C200-500
Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C1,2-1,6
Dimension DxH (mm)35.5×16, 35.5×10, 35.5×12
Height of screw h (mm)8±0.5, 6-0.5
Negative pole height h16±0.5, 12min, 14±0.5
Max. Weight (g)65-110
85°C 120°C1200-3000
85°C30-135
Ulteriori informazioni

HTHCF

Rated Voltage (V)10-50
Category Voltage (V)6-95
Surge Voltage (V)11-55
Nominal Capacitance (F)8000-230000
tg (%)65-190
ESR (Ω) 1kHz0,03-0,07
Leakage Current max. | 25°C150-400
Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C1-1,2
Dimension DxH (mm)35.5×8, 35.5×12, 35.5×16, 35.5×20, 35.5×24, 35.5× 12
Weight (g)67-180
85°C 120°C900-2400
85°C120-160
Ulteriori informazioni

HTHC3

Rated Voltage (V)10-125
Nominal Capacitance (F)2200-230000
tg (%) | 25°C35-190
ESR (Ω) 1kHz | 25°C0,03-0,05
Leakage Current max. | 25°C300-500
Impedance max. (Ω) 100Hz | -55°C1-2,5
Dimension DxH (mm)35.5 x 20, 35.5 x 24, 35.5 x 18.4
Max. Weight (g)115-165
85°C 120°C1800-3000
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Condensatori ibridi al tantalio per applicazioni ad alte prestazioni

Acquista condensatori ibridi al tantalio

  • Accumulo di energia efficiente
  • Design robusto e lunga durata
  • Versatilità d'uso
  • Qualità grazie a una forte partnership

Campi di applicazione dei condensatori ibridi al tantalio

I condensatori ibridi al tantalio sono diventati parte integrante dell'elettronica moderna. Grazie alla loro elevata densità energetica, alla bassa resistenza di serie equivalente (ESR) e all'eccellente stabilità a lungo termine, sono utilizzati in numerose applicazioni high-tech.

Industria automobilistica: i condensatori ibridi al tantalio garantiscono un'alimentazione stabile nelle unità di controllo, nei sensori e nei sistemi di azionamento elettrico. Sono in grado di resistere a fluttuazioni di temperatura estreme e garantiscono prestazioni affidabili in applicazioni critiche per la sicurezza, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) o i sistemi di gestione delle batterie dei veicoli elettrici.

Telecomunicazioni: svolgono un ruolo fondamentale nei moduli ad alta frequenza e nella tecnologia di rete. La loro bassa ESR consente una rapida elaborazione del segnale e un'efficiente trasmissione di potenza nelle stazioni base, nei router e nelle comunicazioni satellitari.

Tecnologia medica: negli impianti, nei dispositivi diagnostici portatili e nei sistemi di imaging medico, i condensatori ibridi al tantalio forniscono una fonte di energia stabile con una lunga durata. La loro affidabilità è fondamentale per i dispositivi vitali.
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Condensatori ibridi al tantalio - Efficiente accumulo di energia per applicazioni complesse

I condensatori ibridi al tantalio sono una soluzione innovativa per le applicazioni elettroniche che richiedono la massima affidabilità e prestazioni. Combinano i vantaggi dei classici condensatori al tantalio con i punti di forza dei condensatori elettrolitici. Il risultato: prestazioni elettriche superiori con alta densità di energia, bassa resistenza interna (ESR) ed eccellente stabilità a lungo termine.

Questi condensatori sono ideali per i settori industriali più esigenti, come l'ingegneria automobilistica, le telecomunicazioni, la tecnologia medica e l'elettronica di potenza. Offrono un'alimentazione affidabile anche in condizioni estreme e garantiscono un design compatto e poco ingombrante nei circuiti moderni.

In qualità di distributore ufficiale, Rotima AG lavora a stretto contatto con Hongda Capacitors per fornire condensatori al tantalio ibridi di alta qualità. Approfittate della nostra esperienza, della nostra competenza tecnica e della consegna rapida e affidabile per i vostri progetti.

La nostra gamma di altri condensatori:

Condensatori elettrolitici

Condensatori elettrolitici

I condensatori elettrolitici sono condensatori speciali ad alta capacità che utilizzano un elettrolita come mezzo conduttivo. Immagazzinano energia elettrica e sono utilizzati negli alimentatori, nei circuiti audio e ad alta frequenza. A causa della loro polarità, possono essere utilizzati solo in circuiti a corrente continua. I tipi più comuni sono i condensatori elettrolitici in alluminio, tantalio e niobio.
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Condensatori a film

Condensatori a film

I condensatori a film sono componenti elettrici per l'accumulo di energia, costituiti da due lamine metalliche o film plastici metallizzati come elettrodi, separati da un film plastico dielettrico. Sono caratterizzati da un'elevata rigidità dielettrica, basse perdite e una lunga durata di vita e vengono utilizzati in applicazioni quali alimentatori, azionamenti di motori e tecnologie ad alta frequenza.
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Condensatori ceramici

Condensatori ceramici

I condensatori ceramici sono componenti elettrici per l'accumulo di energia e il filtraggio dei segnali. Sono costituiti da un dielettrico ceramico e da piastre metalliche. I loro vantaggi: elevata stabilità, basse perdite, tempi di carica e scarica rapidi. Sono utilizzati nell'elettronica, nella tecnologia ad alta frequenza e nelle applicazioni di potenza, dagli smartphone ai sistemi di controllo industriali.
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Progettazione e funzionamento dei condensatori ibridi al tantalio

I condensatori ibridi al tantalio combinano la tecnologia collaudata dei condensatori classici al tantalio con i vantaggi dei condensatori elettrolitici. L'elemento centrale è un anodo di tantalio con uno strato di ossido stabile come dielettrico. A questo si aggiunge uno strato polimerico conduttivo o un elettrolita liquido, che consente di ottenere una bassa resistenza di serie equivalente (ESR) e un'elevata stabilità di capacità.

Grazie a questo design ibrido, offrono un'elevata densità di energia, basse correnti di dispersione e una lunga durata. Garantiscono un'alimentazione affidabile, in particolare nell'ingegneria automobilistica, nelle telecomunicazioni e nella tecnologia medica. In qualità di distributore ufficiale, Rotima AG fornisce condensatori ibridi al tantalio di alta qualità di Hongda Capacitors, ideali per le applicazioni più esigenti.
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Ulteriori informazioni sui condensatori ibridi al tantalio

Nella nostra sezione FAQ, rispondiamo alle domande più frequenti sui condensatori ibridi al tantalio. Che si tratti di dettagli tecnici, campi di applicazione o confronti con altri tipi di condensatori, qui troverete tutte le informazioni importanti riassunte in modo compatto e di facile comprensione.

In che modo i condensatori al tantalio ibridi differiscono dai condensatori al tantalio classici?

I condensatori ibridi al tantalio combinano la tecnologia dei condensatori classici al tantalio con i vantaggi dei condensatori elettrolitici. Mentre i condensatori al tantalio classici utilizzano un anodo di tantalio solido con un dielettrico di ossido e un materiale catodico di ossido di manganese o polimero, i condensatori al tantalio ibridi contengono anche un liquido o un gel conduttivo come elettrolita.

Di conseguenza, hanno una resistenza di serie equivalente (ESR) significativamente più bassa e offrono una maggiore capacità di trasporto di corrente e una migliore stabilità di tensione. Un altro vantaggio è la maggiore resistenza alla temperatura, che li rende ideali per applicazioni nell'elettronica di potenza e nella tecnologia automobilistica. Grazie alla loro struttura ibrida, riducono le perdite, consentono un design compatto e garantiscono una lunga durata. Gli sviluppatori beneficiano di una migliore elaborazione del segnale e di tempi di carica e scarica rapidi, in particolare nelle applicazioni ad alta frequenza.
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Perché i condensatori ibridi al tantalio sono particolarmente adatti all'industria automobilistica?

I condensatori ibridi al tantalio sono indispensabili nell'industria automobilistica perché offrono un'elevata stabilità di temperatura e tensione. Le unità di controllo elettronico (ECU), i sensori e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) richiedono componenti affidabili che garantiscano prestazioni costanti anche in condizioni estreme, come fluttuazioni di temperatura o umidità elevata.

Grazie alla loro bassa ESR e all'elevata capacità di trasporto di corrente, sono ideali per applicazioni ad alta corrente, come nei sistemi di gestione delle batterie (BMS) per i veicoli elettrici o nei convertitori DC/DC per le unità ibride. Il loro design compatto consente inoltre un'integrazione salvaspazio nelle moderne architetture dei veicoli.

Grazie alla combinazione di anodo di tantalio ed elettrolita ibrido, offrono una durata maggiore rispetto ai condensatori convenzionali e riducono il rischio di guasti nei sistemi critici per la sicurezza. Questo li rende un componente chiave per le moderne tecnologie automobilistiche ad alta efficienza energetica.
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Quali sono i vantaggi dei condensatori ibridi al tantalio rispetto ai condensatori elettrolitici all'alluminio?

I condensatori elettrolitici in alluminio sono ampiamente utilizzati, ma presentano correnti di dispersione più elevate, una durata limitata e sono sensibili alle fluttuazioni di temperatura. I condensatori ibridi al tantalio, invece, offrono una ESR significativamente più bassa, una maggiore stabilità di tensione e una durata più lunga.

Sono inoltre più compatti e consentono una gestione più efficiente dell'energia, soprattutto nelle applicazioni ad alta frequenza e nell'elettronica di potenza. Mentre i condensatori elettrolitici in alluminio hanno spesso una stabilità di frequenza limitata, i condensatori ibridi al tantalio sono ottimizzati per le alte frequenze di commutazione.

Questo li rende particolarmente adatti alle applicazioni in cui sono fondamentali basse perdite e tempi di carica e scarica rapidi. Gli sviluppatori beneficiano anche di una maggiore stabilità meccanica, poiché i condensatori ibridi al tantalio sono più resistenti alle vibrazioni e agli urti. Sono quindi la scelta preferita per le applicazioni critiche per la sicurezza, come quelle della tecnologia medica o aerospaziale.
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Qual è il ruolo della VES nei condensatori ibridi al tantalio e perché è importante?

La resistenza serie equivalente (ESR) è un parametro decisivo per l'efficienza di un condensatore. Descrive la resistenza interna che causa perdite nel componente e influenza le prestazioni. I condensatori ibridi al tantalio sono caratterizzati da una ESR particolarmente bassa, che comporta una minore perdita di energia sotto forma di calore.

Ciò è particolarmente vantaggioso nelle applicazioni ad alta frequenza, nei convertitori DC/DC o negli alimentatori switching, dove è richiesta un'elevata efficienza. Una bassa ESR migliora anche la stabilità dell'alimentatore e consente tempi di risposta più rapidi, soprattutto nei sistemi con operazioni di commutazione veloci.

Inoltre, una bassa ESR riduce il rischio di problemi termici e prolunga la durata dei componenti. Gli sviluppatori preferiscono quindi utilizzare condensatori ibridi al tantalio in applicazioni ad alte prestazioni in cui sono fondamentali basse perdite ed elevata affidabilità.
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Quali sono le sfide dell'integrazione dei condensatori ibridi al tantalio nei circuiti elettronici?

Sebbene i condensatori ibridi al tantalio offrano molti vantaggi, la loro integrazione presenta alcune sfide. Un'attenta selezione dei valori corretti di capacità e tensione è essenziale per ottenere le migliori prestazioni possibili. Gli sviluppatori devono considerare attentamente i requisiti di capacità di trasporto della corrente e di intervallo di temperatura, poiché un dimensionamento errato può portare a perdite di efficienza o addirittura al danneggiamento dei componenti.

Un'altra questione è il posizionamento sulla scheda: poiché questi condensatori possono reagire in modo sensibile alle sollecitazioni meccaniche, è fondamentale un montaggio stabile. Inoltre, devono essere posizionati in aree con una dissipazione ottimale del calore, per ridurre al minimo lo stress termico. Anche la sostituzione dei condensatori tradizionali in alluminio o ceramica con condensatori ibridi al tantalio richiede spesso un adeguamento del progetto del circuito, soprattutto nelle applicazioni ad alta frequenza. Con la giusta pianificazione, tuttavia, è possibile superare queste sfide e sfruttare appieno i vantaggi della tecnologia ibrida.
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