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Parmi les varistances annoncées par Kemet figurent des composants avec condensateur, assurant à la fois la protection contre les IEM et les transitoires.

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Dans la gamme Goldmax, la société propose désormais des condensateurs à sorties radiales dont la tension nominale est de 630V.

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M. Lolloni sera basé à Fort Lauderdale, en Floride, et reportera directement à Per Loof, le Pdg du fabricant de condensateurs.

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Mis à disposition par Kemet, ce kit comprend tous les éléments pour assembler six cellules S301 de 60 mm de diamètre.

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Kemet a récemment fait part de deux avancées technologiques qu'il présente comme majeures pour le développement de condensateurs tantale de très haute fiabilité - Kemet les présente comme les plus fiables au monde - offrant notamment les tensions de claquage les plus élevées du marché. De quoi répondre aux besoins d'applications telles que le médical, l'aérospatial, et la défense. "Sur la base de chiffres fournis par une tierce partie(*), si l'on observe 1 000 000 de condensateurs tantale, des composants classiques connaîtront leur première défaillance après 6 mois à un an, tandis qu'il faudra attendre 10 000 ans pour observer la première défaillance de l'un de nos composants", affirme Per Loof, président de Kemet.

Dénommée F-Tech, le procédé de fabrication de l’américain met en œuvre des techniques d’optimisation de la pureté chimique des condensateurs dans le but d’éliminer les « défauts diélectriques cachés » qui pourraient se développer une fois le composant utilisé sur le terrain. A l’inverse, les techniques conventionnelles de type tests DCL (DC leakage, ou fuite DC) ne permettent pas de déceler ces microdéfauts au sein du diélectrique.

(*) Retour d'expérience d'une tierce partie attestant d'un taux de défaillance moyen de 0,0000036 ppmh, à comparer à la performance typique des condensateurs tantale traditionnels de cette classe, qui vont de 0,34 à 0,67 ppmh.

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Le spécialiste des condensateurs a développé de nouveaux procédés de fabrication pour ses condensateurs tantale haute fiabilité, procédés permettant d'obtenir une qualité diélectrique améliorée, une tension de claquage plus élevée et un courant de fuite plus faible.

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