在本系列的前面部分中,我们回顾了太阳能电池的性能、如何选择和尺寸超级电容器、超级电容器充电电路的要求和充电 IC 特性。我们现在将使用两个案例研究来详细说明这些属性。 案例研究 1:在 100 勒克斯的低光照条件下,在室内使用小型太阳能电池为使用 CAP-XX GA109 的蓝牙低功耗传感器供电 在这种情况下,我们使用了在低至 100 勒克斯的室内光线下运行的低功耗 BLE 传感器。传感器只在有光的情况下工作,因此超级电容只需要支持数据采集和传输即可。
在本案例研究中,我们将使用案例 1 中使用的相同太阳能电池,但在阳光明媚的日子使用户外照明。这将用于支持每 ½ 小时持续 2 秒的 SMS。SMS 突发使用 10 类 GPRS 传输,在 25% 占空比下具有 2A 1.1ms 脉冲。此应用中的最大最小电压为 3.8V – 3.0V,超级电容器应支持 12 小时无光传输。CAP-XX 最近发布了从 1 到 400F 的具有成本效益的圆柱形电池系列,适用于需要更高 C 但不受工业设计限制为薄棱柱形尺寸的应用。
许多使用线路电源运行的现代智能物联网 (IoT) 设备需要备用电源来安全断电或在意外断电时执行最后的通信。例如,电表可以通过射频 (RF) 接口共享有关停电时间、位置和持续时间的详细信息。
点击上方蓝字关注我们!许多通过线路供电的现代智能物联网(IoT)器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网(NB-IoT)最近在上述用途中很受欢迎:• 使用现有的2...
点击上方蓝字关注我们!许多通过线路供电的现代智能物联网(IoT)器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网(NB-IoT)最近在上述用途中很受欢迎:• 使用现有的2...
许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎:
在高温状态时:AVX的创新产品PrizmaCap™具有目前最大的工作温度范围,适用于-55°C至+90°C的温度范围。这款超级电容器还具有非常轻薄(0.8mm起)且灵巧的柔性外壳。
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电池,那么接下来让小编带领大家一起学习常见的4类电池。目前在交通运输用动力源方面,重要有四种技术路线:锂离子电池、氢燃料动力电池、超级电容和铝空气电池。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如铅炭电池。铅炭电池是一种新型的铅酸电池,它将铅酸电池和超级电容器两者合一,铅炭电池性能优于普通铅酸电池,既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有非常好的快速充放电性能。而且由于加了碳(石墨烯),阻止了负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,延长了电池寿命。
随着可再生能源发电技术的发展,能够整合分布式电源的微电网是满足日益增长的电力需求、节省投资和提高能源利用效率的一种有效途径。储能系统作为微电网必要的能量缓冲环节,其作用越来越重要。概述了超级电容
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一。有源器件简单地说就是需要能源的器件叫有源器件,不需要能源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。 电容的作用和用途,一般都有好多种,如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;
2019年7月26日–专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 宣布荣获KEMET 2019财年亚太区优质服务分销商称号,颁奖仪式已于近日在曼谷举办的KEMET亚洲销售峰会上举行。贸泽电子以持续扩张的分销业务、不断提升的市场份额和整体流程上的出色表现获得了KEMET的认可。在今年早些时候,贸泽电子还获得了KEMET授予的2019年度数字营销合作伙伴大奖。
在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至 5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。只要主电源接入,LTC3536 就将处于静态电流非常低的突发模式 (
近日,使用简单的逐层涂布技术,美国和韩国的研究人员开发了一种纸质柔性超级电容器,该超级电容器具备高能量和高功率密度的极佳性能。下面就随电源管理小编一起来了解
中心议题:· 超级电容器在整流滤波中的应用解决方案:· 整流滤波对于电容器的基本要求· 超级电容器用于整流滤波· 测试结果对比本文将超级电容
1引言采用电化学双电层原理的超级电容器—— 双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器和
本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。
Nawa Technologies官方表示,在融入碳纳米超级电容器后锂电池充电速度有明显提升,重量也有明显下降,在应用于电动汽车上能够增加续航里程和性能输出。这家位于法国马赛的创业公司,正在研发新型电池,在问世后相信会给传统电动汽车行业带来颠覆性改变。
最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破:美国科学家首次使用液化气取代电解液,分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所博士王奇和南京师范大学教授韩敏课题组合作,在高性能杂原子掺杂石墨烯基纳米结构的规模化制备及其在柔性全固态超级电容器应用方面取得新进展。