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文檔簡介
1、超級電容器的最新進展在不超過10年的進展時光里,超級器已經很成熟了,這種可以貯藏高電荷能量的電化學器件從最初只為直流應用(例如,微波爐或vcr中的時鐘保持)設計的大容量、低耐壓圓柱形器件進展到目前的兩大分支:處于有用階段為混合動力汽車提供電力,并具有很高耐壓和法拉容量的和新型小體積、低高度的柱形脈沖超級電容器。這種新一代脈沖超級電容器具有極低esr的特點,使得它們可以滿足對鋰離子電池或標準aa、aaa電池舉行涓流充電時,設備工作所需要的瞬時峰值。低厚度的設計也使得它們可以被用法在小型卡組件(circuit card assembly,cca)中,并能夠滿足如便攜設備中無線數(shù)據(jù)傳輸卡和高密度數(shù)據(jù)
2、傳輸設備等對電源的需求。在這些應用中,常需要提供大約主電池輸出電流兩倍的峰值能量以實現(xiàn)迅速的數(shù)據(jù)傳輸。超級電容器正如它的名字一樣,可以存儲大量的電荷。標準電容器通過極板間的電介質存儲電荷。因為電介質內的偶極子羅列,電場的建立可以通過極板的電壓測得。極板所能保持的電荷越多,電容量就越高,能量存儲可以通過公式1/2(c×v2)來計算。此處,c為以法拉為單位的電容,v為以伏特為單位的極板電壓。超級電容器也可以產生同樣的結果,但它卻是通過電荷的大量游離和運動,而不是通過介電質的偶極子羅列來存儲能量。這種移動相反電荷到分別器不同側的機制是自然界中的電化學現(xiàn)象,與電池原理十分相像。能量在標準電容
3、器或超級電容器之中能夠存儲多久將取決于電容器內部的漏電流(如偶極子的釋放或電荷的重組),存儲的能量能夠被釋放得多快取決于器件的內部。標準電容器技術的討論正集中于新型材料的開發(fā)以期充實介電常數(shù)、介電質漏電流、內部電阻和耐壓能力。同樣,對于超級電容器而言,最初的產品是基于高內阻的機電系統(tǒng),并具有“類電池”的存儲電能和放電特征,而新材料的開發(fā)已經使低esr器件成為瞬時放電應用的抱負器件。當在標準電容器中計算偶極子羅列所存儲的能量時,通常會假定其是純粹的直流應用環(huán)境。但在大多數(shù)應用中,需要電容器來傳遞信號,這就使極板帶有溝通電壓。問題是偶極子的振動怎樣能夠很好地跟得上傳過來的信號頻率并不失真呢?或者哪
4、種類型的標準電容器能夠適合對應的應用環(huán)境?例如,耐壓6v,容量高達2200f,esr小于50m的鉭電容在100khz1mhz范圍內都有很好的頻率響應。這是由于在100khz時,電容量保持率很高(大約90%),是smps器件寬范圍濾波要求的抱負挑選。陶瓷ii型材料也適合這個頻率范圍,雖然電容量相比要低,但esr會更低(大約 100f/5m)。同時,陶瓷i型電介質有十分高的工作頻率,特殊適合應用。對于光學系統(tǒng),單層器件可以臨近10ghz的響應。同樣,超級電容器技術也正在進展以用于越發(fā)廣泛的領域。這得益于納米技術(可以用來開發(fā)更高表面積的炭疊層)所具有的優(yōu)點,而最近幾年許多令人感動的成績之一就是分別
5、系統(tǒng)中的“質子聚合膜”被引入了電容器創(chuàng)造領域。這種技術有如下優(yōu)點: 十分高的直流電容:容量在50mf1f; 十分長的電容保持時光:以毫秒為單位的脈沖間隔; 十分寬的工作電壓:3.615v,甚至更寬; 十分低的esr:20300m; 十分低的漏電流:25a; 十分長的生命周期:深度充放電循環(huán)測試高達一千萬次(或者持續(xù)測試8個月)也沒有顯示出對這些電容有任何大的影響。脈沖超級電容器的封裝也在不斷進展,主要朝向小占板面積和低高度方向。例如,avx的bestcap 系列超級電容器大約8年前就面市了,包括了具有標準28mm×17mm尺寸和48mm×30mm大尺寸的型號,厚度范圍是2.
6、0mm6.0mm。目前,已經開發(fā)出了小尺寸(20mm×15mm)的型號,越發(fā)極小尺寸(15mm×12mm)的型號也正在開發(fā)中(見圖1)。這些超級電容的結構是十分結實的,具有精密鋼質外殼。全部內部單元部件都采納環(huán)保材料、無有機溶劑的水溶性材料創(chuàng)造,這些相同的單元部件會構成單元陣列。因為采納實體封裝和相同的結構,可以承受超過 1000g的重力加速度沖擊,而且這些內部單元的工作溫度范圍是-40+75。超級電容器的電學特征加上它們的小型化,是數(shù)字無線應用的抱負挑選。一個主要的無線應用就是具有pcmcia或接口的無線數(shù)據(jù)傳輸卡。在這些設備中,超級電容器提供了必需的瞬時放電能量來支持當筆記本或pda鋰離子電池處于涓流充電狀態(tài)時,gprs和egde數(shù)據(jù)傳
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