与电池相比,超级电容又有着怎样的特性呢?

发布时间:2018-12-4 阅读量:701 来源: 发布人:

超级电容的优点在于:和传统电池相比,它的充电时间基本上是飞速。同时其放电的能力也是非常强的,通常它可以以较大的电流放电。充放电寿命也要远远地超出电池。而超级电容的结构则和电池有异曲同工之妙。10000uF铝电解电容它在电容的基础上增加了中心隔板(可以使得离子穿过),并充填以电解质。这样当充电的时候,中心隔板的每一边都将会单独形成一个电容结构,相当于增大了电容容量。


与电池相比,超级电容又有着怎样的特性呢?

图片来自网络

随着电容值和电压增加,其体积也会增加。电容值在数十法拉左右的早期超级电容是个大块头,主要用于大型电源设备。具有低电压工作能力的小体积超级电容则常用作消费电子设备中的短期备用电源。尽管超级电容和电解电容存在很大的相似性,但在电气性能和物理尺寸方面也有很大的差异。例如,一个普通的10uF、25Vdc额定电压电解电容尺寸可能略小于甚至等同于1F到10F、的超级电容。

10000uF铝电解电容价格,我们再把时间回溯一点,莱顿瓶的真正后继者是“湿性电容”,这个名字描述的是电介质的状态。电解质溶液浸没了金属正极,而电容器的外壳作为负极,构成了一只电容器。随着技术的改进,电解质可以以凝胶的形式存在,这就是“干性电容”的诞生。10000uF铝电解电容价格我们现在所使用的铝电解电容即为这样的产品。而将电解质凝胶换成二氧化锰或其他聚合物、极板换成钽箔,我们就得到了钽电解电容。钽电解电容初是为军事目的而设计的,然而现在它也变成了一种寻常电器中常用的选择。

现在超级电容的很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。C(F):超电容的标称容量;R(Ohms):超电容的标称内阻;ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;Vwork(V):正常工作电压、Vmin(V):截止工作电压;t(s):在电路中要求持续工作时间、Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;I(A):负载电流;超电容容量的近似计算公式,保持所需能量=超级电容减少的能量。
相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。