LTC3112 是一款固定頻率、同步降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,具有一個(gè)擴(kuò)展的輸入和輸出范圍。獨(dú)特的四開(kāi)關(guān)、單電感器架構(gòu)提供了低噪聲,并可在輸入電壓高于、低于或等于輸出電壓的情況下實(shí)現(xiàn)無(wú)縫運(yùn)作。 LTC3112 具有一個(gè) 2.7V 至 15V 的輸入范圍,很適合于多種單節(jié)或多節(jié)電池、后備電容器或墻上適配器電源應(yīng)用。低 RDS(ON) 內(nèi)部 N 溝道 MOSFET 開(kāi)關(guān)在具有較高負(fù)載電流要求的應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)了高效運(yùn)作。
采用超級(jí)電容器的后備電源可在低至 VIN = 2V 和 250mA 負(fù)載的條件下運(yùn)行
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基于超級(jí)電容器的后備電源電路圖
在該應(yīng)用中,于正常操作期間將兩個(gè)串聯(lián)超級(jí)電容器充電至 5V,以在主電源出現(xiàn)故障時(shí)提供所需的后備電源。
2013-11-11 13:30:515584
3.3V的2節(jié)串聯(lián)超級(jí)電容器充電器
LTC3226EUD 3.3V備用電源的典型應(yīng)用電路。 LTC3226是一款2節(jié)串聯(lián)超級(jí)電容器充電器,帶有備用PowerPath控制器。它包括一個(gè)帶可編程輸出電壓的電荷泵超級(jí)電容充電器,一個(gè)低壓差穩(wěn)壓器和一個(gè)用于在正常模式和備用模式之間切換的電源失效比較器
2020-08-20 14:16:59
90VAC 至 270VAC 輸入、+/-12V/3W 準(zhǔn)諧振反激式 (12V (250mA))
`描述此參考設(shè)計(jì)采用 UCC28600 準(zhǔn)諧振反激式控制器,可從通用交流輸入生成隔離型 +12V/250mA 和 -12V/10mA 輸出。UCC28600 的電能存儲(chǔ)功能可最大程度地減少空載和全負(fù)荷條件下的功率損耗。此設(shè)計(jì)布局在 36mm X 46mm 的印刷電路板上。`
2015-04-22 15:06:22
可在掉電時(shí)保護(hù)手持式設(shè)備中的電源后備解決方案
DN498 - 基于超級(jí)電容器的電源后備系統(tǒng)可在掉電時(shí)保護(hù)手持式設(shè)備中的易失性數(shù)據(jù)
2019-07-10 09:15:51
超級(jí)電容性能原理及模組應(yīng)用
還在包括稅控機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、掌上電腦等微小電流供電的后備電源等消費(fèi)性電子產(chǎn)品及眾多領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用價(jià)值和發(fā)展?jié)摿Γ皇澜绺鲊?guó)廣泛關(guān)注,行業(yè)前景可期。一、超級(jí)電容器在運(yùn)輸業(yè)的應(yīng)用首先是純電動(dòng)汽車領(lǐng)域
2016-08-08 10:47:05
超級(jí)電容的典型應(yīng)用
,使體積增大,這并不是好的解決方案。將超級(jí)電容器與蓄電池并聯(lián)可以很好地解決這個(gè)問(wèn)題。2.電性能的改善 采用超級(jí)電容器與蓄電池并聯(lián)時(shí)啟動(dòng)過(guò)程的電壓波形相比啟動(dòng)瞬間電壓跌落由僅采用蓄電池時(shí)的3.2V提升到
2013-03-22 16:05:07
超級(jí)電容器
和二次電池之間的新型儲(chǔ)能裝置。超級(jí)電容器集高能量密度、高功率密度、長(zhǎng)壽命等特性于一身,具有工作溫度寬、可靠性高、可快速循環(huán)充放電和長(zhǎng)時(shí)間放電等特點(diǎn)[1],廣泛用作微機(jī)的備用電源、太陽(yáng)能充電器、報(bào)警裝置、家用電器、照相機(jī)閃光燈和飛機(jī)的點(diǎn)火裝置等,尤其是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域中的開(kāi)發(fā)應(yīng)用已引起舉世的廣泛重視[2]
2021-04-01 08:35:55
超級(jí)電容器2
的方法,本文主要分析恒流充電條件下的超級(jí)電容器特性。恒流限壓充電的方法為控制最高電壓為Umax,恒流充電結(jié)束后轉(zhuǎn)入恒壓浮充,直到超級(jí)電容器充滿。采用這種充電方法的優(yōu)點(diǎn)是:第一階段采用較大電流以節(jié)省充電時(shí)間
2021-04-01 08:38:14
超級(jí)電容器“超級(jí)”在哪?
環(huán)保電源;6)充電、放電電路簡(jiǎn)單,無(wú)需充電電池那樣的充電電路,安全系數(shù)高,長(zhǎng)期使用免維護(hù); 7)超低溫特性好,溫度范圍寬-40℃~+85℃; 以上幾點(diǎn)能夠體現(xiàn)出超級(jí)電容器的“超級(jí)”優(yōu)勢(shì),超級(jí)電容器的主要
2020-04-22 09:23:12
超級(jí)電容器“超級(jí)”在哪?
環(huán)保電源;6)充電、放電電路簡(jiǎn)單,無(wú)需充電電池那樣的充電電路,安全系數(shù)高,長(zhǎng)期使用免維護(hù); 7)超低溫特性好,溫度范圍寬-40℃~+85℃; 以上幾點(diǎn)能夠體現(xiàn)出超級(jí)電容器的“超級(jí)”優(yōu)勢(shì),超級(jí)電容器的主要
2021-10-30 15:17:25
超級(jí)電容器儲(chǔ)能技術(shù)及其應(yīng)用
100V,不能直接用于電力系統(tǒng)。可以采用兩種方式提高電壓等級(jí):將超級(jí)電容器直接串聯(lián)提高電壓等級(jí);文獻(xiàn)[10]將超級(jí)電容器模塊連接BoostDC/DC變換器,然后經(jīng)過(guò)逆變器與電網(wǎng)連接,為了實(shí)現(xiàn)更高的電壓
2021-10-30 15:15:43
超級(jí)電容器儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用
超級(jí)電容器作為大功率物理二次電源,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域用途十分廣泛。各發(fā)達(dá)國(guó)家都把超級(jí)電容器的研究列為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略研究項(xiàng)目。1996年歐洲共同體制定了超級(jí)電容器的發(fā)展計(jì)劃,日本“新陽(yáng)光計(jì)劃”中列出了超級(jí)
2021-04-25 11:27:12
超級(jí)電容器充電
用5v/500mA電源給超級(jí)電容器充電,超級(jí)電容器要怎么選擇?我在這方面完全小白,之前沒(méi)接觸過(guò)超級(jí)電容器的充電。目的就是做一個(gè)超級(jí)電容的充放電測(cè)試,我是想直接對(duì)超級(jí)電容充電,就是充電電路越簡(jiǎn)單越好,選擇對(duì)5.5V 0.1F的超級(jí)電容充電需要注意什么?希望有懂的人能給我解答一下,謝謝啦~
2017-06-03 14:41:15
超級(jí)電容器充電的能源采集器技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)
需的輔助過(guò)壓保護(hù)電路也會(huì)消耗靜態(tài)電流,其可在低光照期間影響系統(tǒng)效率。二極管充電器的主要優(yōu)勢(shì)在于其為徹底放電狀態(tài)的超級(jí)電容器充電所需的時(shí)間。圖2是120mF超級(jí)電容器如何采用支持ISC=1mA短路電流
2018-11-30 16:54:21
超級(jí)電容器原理及優(yōu)點(diǎn)
于雙電層和電極內(nèi)部,其原理如圖1所示。當(dāng)用直流電源為超級(jí)電容器單體充電時(shí),電解質(zhì)中的正、負(fù)離子聚集到固體電極表面,形成“電極/溶液”雙電層,用以貯存電荷。雙電層厚度的形成,依賴于電解質(zhì)的濃度和離子
2021-04-01 08:40:54
超級(jí)電容器可以比電池更快的充電和提供能量
2:超級(jí)電容器和電池的充電/放電循環(huán) 超級(jí)電容器的最新發(fā)展已經(jīng)引入可充電至較高電壓(高達(dá)4V)的鋰離子混合電容器,該電容器自放電較少,因此具有較高的能量密度。這些超級(jí)電容器的缺點(diǎn)是不能放電到低于約
2019-07-17 04:45:05
超級(jí)電容器在車載無(wú)線充中的應(yīng)用
沒(méi)有電源供電已停止工作,無(wú)法自動(dòng)感應(yīng)而無(wú)法取下手機(jī),只能采取人工破壞性的掰開(kāi)固定支架,此方式既破壞支架又費(fèi)時(shí)費(fèi)力。故車載無(wú)線充內(nèi)部增加超級(jí)電容器后,電容器作為后備電源為模塊提供電量,當(dāng)汽車熄火后
2021-09-16 10:57:51
超級(jí)電容器在集中器中的應(yīng)用
也是影響整體壽命的直接原因。超級(jí)電容器憑借著自身的可靠性在儲(chǔ)能元器件中非常突出,集中器應(yīng)用主要針對(duì)于國(guó)網(wǎng),國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求集抄時(shí),掉電后要有1分鐘的運(yùn)行時(shí)間,功耗一般在200mA左右,典型工作電壓是5V
2021-08-31 15:00:29
超級(jí)電容器在集中器中的應(yīng)用
影響整體壽命的直接原因。
超級(jí)電容器憑借著自身的可靠性在儲(chǔ)能元器件中非常突出,集中器應(yīng)用主要針對(duì)于國(guó)網(wǎng),國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求集抄時(shí),掉電后要有1分鐘的運(yùn)行時(shí)間,功耗一般在200mA左右,典型工作電壓是5V,掉電
2024-01-15 16:51:07
超級(jí)電容器循環(huán)壽命分析
電容器容量在3000次循環(huán)時(shí)電容容量達(dá)到最大值,整個(gè)循環(huán)過(guò)程中容量變化不大。結(jié)合超級(jí)電容器的內(nèi)部構(gòu)成分析:剛開(kāi)始進(jìn)行充放循環(huán)時(shí),電極表面最外層的活性物質(zhì)與電解液接觸較好,得以充分利用,而內(nèi)腔中部
2021-04-01 08:47:11
超級(jí)電容器恒流充電特性分析
,等效電路為一般的RC電路[6]。超級(jí)電容器的等效模型如圖2所示。其中,EPR為等效并聯(lián)內(nèi)阻,ESR為等效串聯(lián)內(nèi)阻,C為等效容抗,L為電容感抗。EPR主要影響超級(jí)電容器的漏電流,從而影響電容的長(zhǎng)期儲(chǔ)能性能,EPR通常很大,可以達(dá)到幾萬(wàn)歐姆,所以漏電流很小。L代表電容器的感性成分,它是與工作頻率有關(guān)的分量。
2021-04-01 08:42:29
超級(jí)電容器放電時(shí)要完全耗盡其電能
? CV2。例如,通過(guò)您的輸入電源將1F超級(jí)電容器充電至5V,讓其只放電到2.5V時(shí)從該電容器中汲取的電能大約是9.4J。但如果剛才提到的超級(jí)電容器因給系統(tǒng)供電使自己的電壓降至0.7V,那么從該電容器中汲取
2018-09-05 15:53:48
超級(jí)電容器是什么工作原理?有哪些分類?
超級(jí)電容器的結(jié)構(gòu)超級(jí)電容的特性及技術(shù)特性超級(jí)電容器工作原理超級(jí)電容器的分類
2021-03-15 06:59:36
超級(jí)電容器比電池更好嗎?
超級(jí)電容器是一種新型的儲(chǔ)能器件,主要用于斷電后提供短期能量的后備電源,其能量密度介于普通電容和二次電池之間,同時(shí)具有高比容量和比功率的特點(diǎn)。那超級(jí)電容器比電池更好嗎?讓我們來(lái)從以下幾點(diǎn)看看超級(jí)電容器
2024-01-06 16:33:00
超級(jí)電容器比電池更好嗎?
超級(jí)電容器是一種新型的儲(chǔ)能器件,主要用于斷電后提供短期能量的后備電源,其能量密度介于普通電容和二次電池之間,同時(shí)具有高比容量和比功率的特點(diǎn)。那超級(jí)電容器比電池更好嗎?讓我們來(lái)從以下幾點(diǎn)看看超級(jí)電容器
2024-02-18 15:38:37
超級(jí)電容器比電池更好?
`◆ 超級(jí)電容器不同于電池,在某些應(yīng)用領(lǐng)域,它可能優(yōu)于電池。有時(shí)將兩者結(jié)合起來(lái),將電容器的功率特性和電池的高能量存儲(chǔ)結(jié)合起來(lái),不失為一種更好的途徑。◆ 超級(jí)電容器在其額定電壓范圍內(nèi)可以被充電至任意
2013-03-22 16:19:05
超級(jí)電容器的原理及應(yīng)用
超負(fù)荷電路運(yùn)行的需要,國(guó)內(nèi)開(kāi)始推廣使用超級(jí)電容器,這種器件在性能上比傳統(tǒng)電容器更加優(yōu)越。超級(jí)電容器實(shí)際上屬于電化學(xué)元件,引起電荷或電能儲(chǔ)存流程可相互逆轉(zhuǎn),其循環(huán)充電的次數(shù)達(dá)到50萬(wàn)次。憑借多個(gè)方面的性能
2021-07-21 15:56:08
超級(jí)電容器的原理及應(yīng)用
超負(fù)荷電路運(yùn)行的需要,國(guó)內(nèi)開(kāi)始推廣使用超級(jí)電容器,這種器件在性能上比傳統(tǒng)電容器更加優(yōu)越。超級(jí)電容器實(shí)際上屬于電化學(xué)元件,引起電荷或電能儲(chǔ)存流程可相互逆轉(zhuǎn),其循環(huán)充電的次數(shù)達(dá)到50萬(wàn)次。憑借多個(gè)方面的性能
2022-04-29 15:04:21
超級(jí)電容器的備用電源解決方案
/放電曲線。 圖 2:超級(jí)電容器和電池的充電/放電循環(huán) 超級(jí)電容器的最新發(fā)展已經(jīng)引入可充電至較高電壓(高達(dá)4V)的鋰離子混合電容器,該電容器自放電較少,因此具有較高的能量密度。這些超級(jí)電容器的缺點(diǎn)
2018-10-15 16:37:00
超級(jí)電容器的構(gòu)造及其工作原理介紹
電容器通常具有非常低的額定電壓,范圍從 1V 到 3V。以下等式給出了超級(jí)電容器存儲(chǔ)的電能: P = V 2 /4R 其中, P 是超級(jí)電容器存儲(chǔ)的功率, V 是施加電壓(或額定電壓), R
2023-03-29 16:12:02
超級(jí)電容器的類型
的電極,另外也有Econd公司產(chǎn)品為典型代表的多層疊片串聯(lián)組合而成的高壓超級(jí)電容器,可以達(dá)到300V以上的工作電壓。 2.繞卷型溶劑電容器,采用電極材料涂覆在集流體上,經(jīng)過(guò)繞制得到,這類電容器通常具有
2021-10-30 15:09:22
超級(jí)電容器的類型
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2013-03-22 16:06:11
超級(jí)電容器的結(jié)構(gòu)和技術(shù)特性
,北京合眾匯能公司生產(chǎn)的HCC250F/2.7V的超級(jí)電容器和北京集星科技公司生產(chǎn)的系列電容的循環(huán)壽命均在50萬(wàn)次以上; (3)能量轉(zhuǎn)換效率高。大電流能量循環(huán)效率》90%; (4)功率密度高。可達(dá)
2020-12-17 16:42:12
超級(jí)電容器的鑒別 方法
稱之為 “ 電容器”,就應(yīng)該是物理過(guò)程存儲(chǔ)電荷, 而不是依靠電化學(xué)過(guò)程存儲(chǔ)電荷。在這個(gè)基本概念下,純雙電層原理的超級(jí)電容器是真正的 電容器;電化學(xué)電容器是否可以稱為電容器則需要分析。電化學(xué)超級(jí)電容器應(yīng)分
2011-10-13 10:29:13
超級(jí)電容器簡(jiǎn)介
時(shí),它將表現(xiàn)出小電阻特性,如果沒(méi)有限制,它會(huì)拽取可能的源電流。因此,必須采用恒流或恒壓充電器。10年前,超級(jí)電容器每年只能賣出去很少的數(shù)量,而且價(jià)格很貴,大約1~2美元/法拉,現(xiàn)在,超級(jí)電容器已經(jīng)作為標(biāo)準(zhǔn)
2022-04-09 16:27:59
超級(jí)電容器能作為主電源嗎?
超級(jí)電容器在市場(chǎng)上最多的作用是作為備用電源來(lái)使用,還有很多人想用超級(jí)電容器替代電池作為主電源來(lái)使用,但因超級(jí)電容器的能量密度要比電池要低,在同體積下發(fā)揮和電池一樣的續(xù)航能力超級(jí)電容器的體積和價(jià)格要比
2020-04-29 13:38:55
超級(jí)電容器能完全取代鋰電池嗎?
區(qū)間換算,至少需要2顆2.7V 470F的電容器單體串聯(lián)使用(暫不考慮內(nèi)阻等壓降因素)。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">超級(jí)電容器的單體電壓目前最高只能做到3.0V,故需要2顆串聯(lián)使用,2.7V 470F的體積大約是φ35
2022-04-09 16:25:16
采用 SEPIC 拓?fù)涞目焖?b class="flag-6" style="color: red">電容器充電器PMP30162技術(shù)資料下載
描述SEPIC 轉(zhuǎn)換器用于向負(fù)載電容器快速充電,電壓最高 160V/180V(可選)。輸入電壓范圍為 47V +/-10%,恒定輸出充電電流為 900mA。由于電容器需要從 0 伏開(kāi)始(短路)充電
2018-07-13 03:50:58
采用SEPIC拓?fù)涞目焖?b class="flag-6" style="color: red">電容器充電器參考設(shè)計(jì)
描述SEPIC 轉(zhuǎn)換器用于向負(fù)載電容器快速充電,電壓最高 160V/180V(可選)。輸入電壓范圍為 47V +/-10%,恒定輸出充電電流為 900mA。由于電容器需要從 0 伏開(kāi)始(短路)充電
2022-09-16 07:39:17
AP8370輸入2.7-5.0V輸出5.0V_升壓恒壓驅(qū)動(dòng)芯片
AP8370是一種低噪聲、恒定頻率(1.2MHz)的開(kāi)關(guān)電容倍壓器。它產(chǎn)生一個(gè)從2.7V到4.5V的高達(dá)250mA的輸出電流調(diào)節(jié)輸出電壓。低外部部件計(jì)數(shù)(一個(gè)飛行電容器和兩個(gè)小旁路電容在VIN
2020-01-03 08:46:17
AP8372輸入2.7-5.0V 輸出5.0V_升壓恒壓驅(qū)動(dòng)芯片
AP8372是一款低噪聲,恒定頻率(1.2MHz)開(kāi)關(guān)電容倍壓器。它可在2.7V至4.5V輸入范圍內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出電壓,輸出電流高達(dá)250mA。低外部元件數(shù)量(一個(gè)快速電容和兩個(gè)小旁路電容在VIN
2019-05-31 09:04:17
AP8372輸入2.7-5.0V 輸出5.0V_升壓恒壓驅(qū)動(dòng)芯片
AP8372是一款低噪聲,恒定頻率(1.2MHz)開(kāi)關(guān)電容倍壓器。它可在2.7V至4.5V輸入范圍內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出電壓,輸出電流高達(dá)250mA。低外部元件數(shù)量(一個(gè)快速電容和兩個(gè)小旁路電容在VIN
2019-12-16 08:45:56
AP8372輸入2.7-5.0V 輸出5.0V_升壓恒壓驅(qū)動(dòng)芯片
AP8372是一款低噪聲,恒定頻率(1.2MHz)開(kāi)關(guān)電容倍壓器。它可在2.7V至4.5V輸入范圍內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出電壓,輸出電流高達(dá)250mA。低外部元件數(shù)量(一個(gè)快速電容和兩個(gè)小旁路電容在VIN
2019-12-30 08:58:25
AVX聚合物固體電解電容器
AVX針對(duì)一般和特定市場(chǎng)要求,提供各種各樣導(dǎo)電聚合物固體電解電容器。高電容、小巧、扁平、低ESR、穩(wěn)定時(shí)域性能、推薦使用條件下的良性失效模式等典型特性使之成為智能手機(jī)、平板電腦、PC、電信
2020-06-30 10:29:43
LTC3121EDE雙超級(jí)電容器備用電源的應(yīng)用電路
LTC3121EDE 0.5V至5V雙超級(jí)電容器備用電源的典型應(yīng)用電路。 LTC3121是一款同步升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器,具有真正的輸出斷接和浪涌電流限制功能。 1.5A電流限制以及將輸出電壓
2020-05-21 14:15:24
LTC3245自動(dòng)擇取轉(zhuǎn)換器質(zhì)量穩(wěn)定
ECU / CAN 收發(fā)器電源 ·工業(yè)內(nèi)務(wù)處理電源 ·低功率 12V 至 5V 轉(zhuǎn)換 簡(jiǎn)述: LTC3245 是一款開(kāi)關(guān)電容器降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,其可采用 2.7V 至 38V
2018-09-26 15:50:49
LTC3350EUHF 11V至20V 16A超級(jí)電容器充電器的典型應(yīng)用電路
LTC3350EUHF 11V至20V,16A超級(jí)電容器充電器的典型應(yīng)用電路,具有6.4A輸入電流限制和10V,60W備用模式。 LTC3350是一款備用電源控制器,可對(duì)一至四個(gè)超級(jí)電容器的串聯(lián)電池
2019-04-28 10:34:18
TI推出業(yè)界最小的12V、750mA DC/DC電源穩(wěn)壓器
、輸入欠壓保護(hù)、內(nèi)部自舉電容器及熱關(guān)閉等功能。 除此之外,LMR22007還支持低電流模式,可在輕負(fù)載條件下保持高效率。并且在支持額外可調(diào)輸入電流限制情況下提供高達(dá)750mA的持續(xù)負(fù)載電流,通過(guò)防止
2018-09-27 15:16:02
UPS用超級(jí)電容器
,非常低,所以,在UPS應(yīng)用中超級(jí)電容器是非常理想的。上述特點(diǎn)使它們非常適用于在線UPS系統(tǒng)。 在最簡(jiǎn)單的情況下,超級(jí)電容器通過(guò)2.5V直流恒壓電池充電,并不要求充電電壓平穩(wěn)光滑。通常不需要充電電流
2013-03-22 16:16:01
[分享]超級(jí)電容器在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品上的應(yīng)用
控制每秒閃爍放電持續(xù)時(shí)間為0.05 秒,對(duì)超級(jí)電容器充電電流100mA,LED 放電電流為15mA. 下面以2.5V50F 在太陽(yáng)能交通指示燈上的應(yīng)用為例,超級(jí)電容器充電時(shí)間計(jì)算如下:C×dv=I×t
2008-12-25 16:25:45
為什么電容器組中需要與電容并聯(lián)的電阻?
電源電容器組可以在斷開(kāi)輸入電壓的短時(shí)間(假設(shè)50ms)內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)償。此設(shè)置中的電容器(輸入和電源輸出之間)是否先開(kāi)始充電,然后保持充電狀態(tài)直到輸入電源斷開(kāi)呢?之后,電容器會(huì)在輸出負(fù)載處釋放能量。如果輸出負(fù)載是放電電容器,為什么需要與電容器組并聯(lián)的電阻?
2018-09-27 15:21:25
為什么運(yùn)行中的電力補(bǔ)償電容器會(huì)出現(xiàn)過(guò)電流?又應(yīng)如何處理?
為了保證無(wú)功補(bǔ)償?shù)恼?b class="flag-6" style="color: red">運(yùn)行,是不建議補(bǔ)償電容器在過(guò)電流的條件下運(yùn)行,電容器的實(shí)際運(yùn)行電流也不允許超過(guò)1.3倍額定電流。 那現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,為什么運(yùn)行中的電力補(bǔ)償電容器會(huì)出現(xiàn)過(guò)電流?又應(yīng)如何處
2023-03-09 17:09:37
什么是超級(jí)電容器?超級(jí)電容器原理是什么?
1 .超級(jí)電容器結(jié)構(gòu) 圖一為超級(jí)電容器的模型,超級(jí)電容器中,多孔化電極采用活性炭粉和活性炭和活性炭纖維,電解液采用有機(jī)電解質(zhì),如丙烯碳酸脂(propylene carbonate)或高氯酸四乙氨
2011-11-17 14:38:45
關(guān)于使用超級(jí)電容器替代電池作為備用電源討論分析
,因?yàn)槊總€(gè)超級(jí)電容器的最大額定電壓限制為 3V成本比電池高低溫下的等效串聯(lián)電阻 (ESR) 比室溫下的 ESR 高 3-4 倍目前的技術(shù)在高溫操作方面并不普遍(在高溫下壽命會(huì)縮短)基于所有這些,超級(jí)
2022-03-14 15:22:31
升壓、單路輸出、DC-DC轉(zhuǎn)換器,1V至3.3V輸入、13.5V/6MA輸出
。MAX1606采用獨(dú)特的控制方案,可在各種負(fù)載條件下提供高效率。內(nèi)部0.5A MOSFET減少了外部元件數(shù)量,高開(kāi)關(guān)頻率(高達(dá)500kHz)允許使用微小的表面貼裝元件。電流限制可設(shè)置為500mA
2018-06-25 13:51:11
升壓、單路輸出、DC-DC轉(zhuǎn)換器,1V至3.3V輸入、13.5V/6MA輸出
。MAX1606采用獨(dú)特的控制方案,可在各種負(fù)載條件下提供高效率。內(nèi)部0.5A MOSFET減少了外部元件數(shù)量,高開(kāi)關(guān)頻率(高達(dá)500kHz)允許使用纖巧的表面貼裝元件。電流限制可設(shè)置為500mA
2018-07-05 15:09:29
基于超級(jí)電容器的電源后備系統(tǒng)可在掉電時(shí)保護(hù)手持式設(shè)備中的易失性數(shù)據(jù)
電容器的大小。每個(gè)超級(jí)電容器均選擇為一個(gè)由 Nesscap 公司提供的3F/2.7V電容器(ESHSR-0003C0-002R7)。圖 2 示出了在具有一個(gè) 50mA 負(fù)載時(shí)系統(tǒng)的實(shí)際后備時(shí)間。由于在
2018-10-23 14:33:28
基于低成本電解電容器和雙向后備電源的備份電源簡(jiǎn)化
在嵌入式系統(tǒng)需要可靠供電的電信、工業(yè)和汽車應(yīng)用中,數(shù)據(jù)丟失是一個(gè)關(guān)切的問(wèn)題。供電的突然中斷會(huì)在硬盤和閃存器執(zhí)行讀寫操作時(shí)損壞數(shù)據(jù)。我們常常使用電池、電容器和超級(jí)電容器來(lái)存儲(chǔ)足夠的能量,以在供電中斷期間為關(guān)鍵的負(fù)載提供短期電源支持。那么,有沒(méi)有一種更簡(jiǎn)單的方法讓我們來(lái)完成這些事兒呢?
2019-07-18 07:12:17
基于電解電容器的數(shù)據(jù)備份電源解決方案
將負(fù)載上的標(biāo)稱電壓 (VSYS) 保持在 3V 至 17V 的范圍內(nèi)。 后備存儲(chǔ)電源軌相對(duì)高的電壓增加了該解決方案的儲(chǔ)能 (E = CV2/2),并使得可把電解電容器用作一種后備存儲(chǔ)組件。電解電容器
2018-10-10 15:26:20
基于電解電容器的數(shù)據(jù)備份電源解決方案適用于依靠 5V 至 36V 輸入進(jìn)行穩(wěn)壓的 12V 系統(tǒng)
的標(biāo)稱電壓 (VSYS) 保持在 3V 至 17V 的范圍內(nèi)。后備存儲(chǔ)電源軌相對(duì)高的電壓增加了該解決方案的儲(chǔ)能 (E = CV2/2),并使得可把電解電容器用作一種后備存儲(chǔ)組件。電解電容器便宜且廣泛地
2019-04-16 17:53:34
如何計(jì)算所需超級(jí)電容器的容量?
C:需要計(jì)算的超級(jí)電容器的容量U1:負(fù)載工作的起始電壓U2:負(fù)載工作的截止電壓舉例說(shuō)明:超級(jí)電容器作為某模塊的備用電源使用,當(dāng)主電源斷電時(shí),負(fù)載工作的功率為2W,負(fù)載工作的電壓區(qū)間為2.7V-1.8V
2020-05-21 09:05:59
如何選擇超級(jí)電容器
`` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 編輯
如何選擇超級(jí)電容器 超級(jí)電容器的兩個(gè)主要應(yīng)用:高功率脈沖應(yīng)用和瞬時(shí)功率保持。高功率脈沖應(yīng)用的特征:瞬時(shí)流向負(fù)載大電流
2012-12-27 11:22:58
新人求助:12V蓄電池輸入,3.3V輸出,負(fù)載電流max=250mA,找個(gè)成本低、紋波小的電源方案?
用著2596-3.3,紋波太大,要加濾波,不然負(fù)載不能正常工作可是2596還再加一級(jí)濾波,成本有點(diǎn)點(diǎn)高了綜上:12V蓄電池(10V-15V)輸入,3.3V輸出,負(fù)載電流max=250mA想找個(gè)成本低,輸出紋波小的電源方案
2016-09-29 20:11:20
智能三表、后備電源用超級(jí)電容器
的儲(chǔ)能特性,并且重復(fù)使用壽命長(zhǎng),放電時(shí)利用移動(dòng)導(dǎo)體間的電子(而不依靠化學(xué)反應(yīng))釋放電流,從而為設(shè)備提供電源。超級(jí)電容器在智能水表中設(shè)計(jì)電路優(yōu)點(diǎn)如下:a. 將電池從水表中分離出來(lái),從而可以不考慮電池壽命
2013-07-25 18:54:40
智能三表、后備電源用超級(jí)電容器
移動(dòng)導(dǎo)體間的電子(而不依靠化學(xué)反應(yīng))釋放電流,從而為設(shè)備提供電源。超級(jí)電容器在智能水表中設(shè)計(jì)電路優(yōu)點(diǎn)如下:a. 將電池從水表中分離出來(lái),從而可以不考慮電池壽命對(duì)水表的影響,延長(zhǎng)了水表的使用時(shí)間。b.
2013-06-09 16:39:50
滿足電源故障保護(hù)應(yīng)用的超級(jí)電容器
DN450 - 對(duì)于電源故障保護(hù)應(yīng)用,超級(jí)電容器能夠替代后備電池
2019-08-13 14:18:01
能源采集器為超級(jí)電容器充電的技術(shù)方案
需的輔助過(guò)壓保護(hù)電路也會(huì)消耗靜態(tài)電流,其可在低光照期間影響系統(tǒng)效率。二極管充電器的主要優(yōu)勢(shì)在于其為徹底放電狀態(tài)的超級(jí)電容器充電所需的時(shí)間。圖2是120mF超級(jí)電容器如何采用支持ISC=1mA短路電流
2018-11-30 16:43:34
能量收集系統(tǒng)的超級(jí)電容器的選擇
V 100 Fhv1860-2r7107-r更像一個(gè)小圓柱電池與硬幣電池。這部分采用超12米ΩESR。更高的電壓超級(jí)電容器我們已經(jīng)討論了到目前為止所有目標(biāo)嵌入式系統(tǒng)處理器和邏輯電壓。然而,還有另一個(gè)
2016-03-08 11:52:11
薄膜電容 用薄膜電容器替代鋁電解電容器的分析
比率30.7%,或者采用250μF/700V 2個(gè)并聯(lián),替換比率25.6%。滿功率條件下運(yùn)行的測(cè)試結(jié)果列于表2。表2 EACO薄膜電容器替代鋁電解電容器測(cè)試結(jié)果 從表2的結(jié)果可以看到,采用低電容量替換
2013-07-18 17:14:31
詳解超級(jí)電容器特性
放電條件下放電到端電壓為零所需的時(shí)間與電流的乘積再除以額定電壓值,即:由于等效串聯(lián)電阻(ESR)比普通電容器大,因而充放電時(shí)ESR產(chǎn)生的電壓降不可忽略,如2.7V/5 000F超級(jí)電容器的ESR為
2011-11-17 14:45:26
輸出電容器C5的選型
起點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。C5的阻抗Z可通過(guò)下列公式計(jì)算。假設(shè)ΔVpp=100mV,則: 求出的Z為該電路的最小開(kāi)關(guān)頻率60kHz時(shí)的值。一般的開(kāi)關(guān)電源用電解電容器(低阻抗產(chǎn)品)的阻抗規(guī)定條件為100kHz。在
2018-11-27 16:52:17
輸出電容器的ESR對(duì)負(fù)載減少時(shí)的輸出變動(dòng)影響大
電容器電流。特別是Vesr,由于按ESR×電容器電流發(fā)生,ESR較大時(shí)輸出變動(dòng)變大是必然的。-還沒(méi)有提及ESL,沒(méi)有關(guān)系嗎?我認(rèn)為在該例的條件下,不需要特別考慮,但當(dāng)負(fù)載電流的減少更急劇時(shí),會(huì)出現(xiàn)ESL
2018-12-03 14:39:42
輸出電容器的ESR對(duì)負(fù)載減少時(shí)的輸出變動(dòng)有什么影響
電容器電流。特別是Vesr,由于按ESR×電容器電流發(fā)生,ESR較大時(shí)輸出變動(dòng)變大是必然的。-還沒(méi)有提及ESL,沒(méi)有關(guān)系嗎?我認(rèn)為在該例的條件下,不需要特別考慮,但當(dāng)負(fù)載電流的減少更急劇時(shí),會(huì)出現(xiàn)ESL
2019-06-24 03:16:02
通用高壓降壓型開(kāi)關(guān)電容器轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
到輸出電容器。在無(wú)負(fù)載情況下,電荷將在每個(gè)周期中傳送到輸出電容器,直至輸出充電至 2 * VIN 為止,從而產(chǎn)生等于兩倍輸入電壓。當(dāng)存在輸出負(fù)載時(shí),輸出電容器 (圖中的 COUT) 在第一個(gè)相位上提供
2018-10-18 16:15:23
高效率的降壓-升壓型超級(jí)電容器充電器LTC3128
電容器失配的情況下實(shí)現(xiàn)平衡的操作和充電。而其擁有可編程的最大電容器電壓限值也能夠?qū)崿F(xiàn)在電容器老化并產(chǎn)生不匹配的容量時(shí)確保可靠運(yùn)作。 另外,LTC3128的VIN范圍為1.72V至5.5V,VOUT范圍為1.8V至5.5V,充電時(shí)可從VOUT 吸收
2018-09-27 15:15:43
一種長(zhǎng)壽高效Boost超級(jí)電容掉電保持后備電源
本文設(shè)計(jì)了一種掉電后備電源,采用超級(jí)電容作為儲(chǔ)能元件可長(zhǎng)期浮充,大電流放電,提高了使用壽命;采用升壓型拓?fù)洌瑑?yōu)化了超級(jí)電容容量配置,可在5V@5A 條件下,持續(xù)工作10s
2009-06-19 08:53:2239
超級(jí)電容器改善電源動(dòng)態(tài)特性
本文分析了現(xiàn)有電源存在的問(wèn)題,提出了一種基于超級(jí)電容器的解決方案。介紹了bestcap®超級(jí)電容器的特性,通過(guò)實(shí)驗(yàn)比較了僅采用電池和電池與超級(jí)電容器組合后的電壓電流波
2009-10-16 14:05:1345
超級(jí)電容器模塊
裝置的缺陷。超級(jí)電容模塊的工作溫度范圍在-40℃~ 65℃之間,解決了室外寒冷條件下鉛酸電池效率大大降低的問(wèn)題。此外,該超級(jí)電容模塊不僅具有超級(jí)電容的所有特性,而且
2023-02-23 16:20:49
超級(jí)電容器原理及電特性
敘述了超級(jí)電容器的基本結(jié)構(gòu)和工作原理,比較全面地介紹了超級(jí)電容器的特點(diǎn)和在特定測(cè)試條件下的電特性,分析了如較大的ESR、發(fā)熱等特殊電特性產(chǎn)生的原因,提出一些注意
2010-05-09 23:58:33118
超級(jí)電容器
什么是超級(jí)電容器? ◆ 超級(jí)電容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫雙電層電容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黃金電容
2007-10-31 13:01:011854
基于超級(jí)電容器的電梯后備電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)
對(duì)基于超級(jí)電容器的電梯后備電源設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究,建立了試驗(yàn)裝置。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)構(gòu)建成本低,運(yùn)行安全可靠,無(wú)環(huán)境污染。 超級(jí)電容器 具有優(yōu)良的電氣性能,利用其電能儲(chǔ)存特性
2011-07-26 15:48:40355
怎樣分辨超級(jí)電容器?超級(jí)電容器和電池的區(qū)別?什么是超級(jí)電容器?
超級(jí)電容器(Supercapacitors,ultracapacitor),又名電化學(xué)電容器(Electrochemical Capacitors),雙電層電容器(Electrical Double-Layer Capacitor)、黃金電容、法拉電容,
2017-04-26 09:58:3420237
基于超級(jí)電容器的后備電源
在該應(yīng)用中,于正常操作期間將兩個(gè)串聯(lián)超級(jí)電容器充電至 5V,以在主電源出現(xiàn)故障時(shí)提供所需的后備電源。只要主電源接入,LTC3536 就將處于靜態(tài)電流非常低的突發(fā)模式 (Burst Mode) 操作
2018-06-29 18:41:51322
采用一個(gè)高電壓電容器組的 3.3V 后備電源可在低至 VIN = 2V 和 500mA 負(fù)載條件下運(yùn)行
運(yùn)作。LTC3111 具有一個(gè) 2.5V 至 15V 的輸入和輸出范圍,很適合于多種單節(jié)或多節(jié)電池、后備電容器或墻上適配器電源應(yīng)用。低 RDS(ON) 內(nèi)部 N 溝道 MOSFET 開(kāi)關(guān)和可選的 PWM 或突發(fā)模式操作可在眾多的工作條件下實(shí)現(xiàn)高效率。
2018-06-29 18:52:38190
LTC3549 Project - 250mA Low Vin Buck Regulator (1.6-5.5V to 1.4V @ 250mA)
LTC3549 Project - 250mA Low Vin Buck Regulator (1.6-5.5V to 1.4V @ 250mA)
2021-02-22 13:31:262
DN498 - 基于超級(jí)電容器的電源后備系統(tǒng)可在掉電時(shí)保護(hù)手持式設(shè)備中的易失性數(shù)據(jù)
DN498 - 基于超級(jí)電容器的電源后備系統(tǒng)可在掉電時(shí)保護(hù)手持式設(shè)備中的易失性數(shù)據(jù)
2021-03-19 11:19:462
DN450 - 對(duì)于電源故障保護(hù)應(yīng)用,超級(jí)電容器能夠替代后備電池
DN450 - 對(duì)于電源故障保護(hù)應(yīng)用,超級(jí)電容器能夠替代后備電池
2021-03-20 19:48:1811
采用超級(jí)電容器的智能電表電源方案
備用電源對(duì)電子式電表斷電時(shí)保持運(yùn)行至關(guān)重要,此設(shè)計(jì)采用超級(jí)電容器作為儲(chǔ)能元件,可在主電源與備用操作之間無(wú)縫轉(zhuǎn)換,用于電源中斷期間自動(dòng)為電表提供備用電壓。
2022-03-09 11:59:541588
采用超級(jí)電容器的低功耗后備供電
方案介紹采用超級(jí)電容器的供電系統(tǒng)輸入電壓范圍寬,為 3V 到 40V,輸出為 2.5A。 可采用超級(jí)電容器來(lái)取代傳統(tǒng)電池(存在電解液泄漏等缺陷)作為后備電源。 在升壓模式下,ISL85403?升降
2022-12-28 16:16:294
無(wú)電池備用電源系統(tǒng)使用超級(jí)電容器來(lái)防止RAID系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)丟失
在基于超級(jí)電容器的備用電源系統(tǒng)中,必須對(duì)串聯(lián)的電容器組充電并平衡電池電壓。超級(jí)電容器在需要時(shí)入電源路徑,負(fù)載的功率由DC/DC轉(zhuǎn)換器控制。圖 1 示出了一款基于超級(jí)電容器的備用電源系統(tǒng),該系統(tǒng)采用
2023-04-13 10:41:381226
超級(jí)電容器與傳統(tǒng)電容器的區(qū)別 影響超級(jí)電容器性能的因素
超級(jí)電容器與傳統(tǒng)電容器的區(qū)別 影響超級(jí)電容器性能的因素 在現(xiàn)代電子技術(shù)和能量?jī)?chǔ)存領(lǐng)域,超級(jí)電容器(也稱為超級(jí)電容)作為一種重要的儲(chǔ)能裝置備受關(guān)注。相較于傳統(tǒng)電容器,超級(jí)電容器具有許多獨(dú)特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11236
評(píng)論
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