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Capacitores super elétricos do capacitor 2.7V 3000F da dupla camada de EDLC com baixo ESR terminal rosqueado Ultracapacitors
Capacitor elétrico da dupla camada (EDLC)
Capacidade da pilha de Ultracapacitor: 3000,0 F -10/+20%
Tensão: 2.7V
Dimensões: L = 138mm, OD = 60.7mm
Variação da temperatura: -40°C a +65°C
Características: a resistência interna ultra baixa de tensão de funcionamento 2.7V sobre 1 milhão tempos de utilização rosqueou aplicações terminais: Poder automotivo do sistema ferroviário dos subsistemas do transporte alternativo da estabilização da rede elétrica
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Descrição
Os supercapacitors de PowerStor são dispositivos originais, ultra-altos da capacidade que utilizam a construção eletroquímica do capacitor da dupla camada (EDLC) combinada com os materiais de capacidade elevada. Esta combinação de tecnologias avançadas permite que Eaton ofereça uma grande variedade de soluções do capacitor costuradas às aplicações específicas. As pilhas do supercapacitor da série DRL60 oferecem alta-tensão e o poder em um fatora de formulários estandardizado. O projeto terminal é aperfeiçoado para a resistência da alto-confiança e do baixo-contato.
Dimensão (milímetros)
Código do tamanho | DxL | D+/-0.2mm | L+3mmmax | H+/-0.5mm | H2+/-0.5mm |
61E | 60x138 | 60 | 138 | 14 | 12 |
Características
Captação da energia e reutilização (híbrido) para automotivo, caminhões, mineração, construção, equipamento, e guindastes
Poder remoto para os sensores, diodo emissor de luz, interruptores
Armazenamento de energia da longa vida, até 20 anos
Ultra-baixo-ESR para a densidade do muito-alto-poder
variação da temperatura defuncionamento
Manutenção livre
O poder alternativo eficaz na redução de custos e a grande energia recapturam
custos defuncionamento
De grande eficacia (>98%) sob circunstâncias ambientais largas
Alto-confiança, solução verde
Aplicação
Poder alternativo
Poder máximo que barbeia, poder do pulso
Começar de motor
Captação da energia e reutilização (híbrido) para automotivo, caminhões, mineração, construção, equipamento, e guindastes
Poder remoto para os sensores, diodo emissor de luz, interruptores
Avaliações
Capacidade | 3000 F a 3400 F |
Tensão de trabalho máxima | 2,70 V/2,85 V |
Tensão de pico | 2,85 V/3,00 V |
Tolerância da capacidade | 0% a +20% |
Variação da temperatura de funcionamento | -40 °C ao °C +65 |
Variação da temperatura de funcionamento prolongada |
-40 °C ao °C +85 (com tensão derating 2,30 V/2,45 ao °C) de V @ +85 |
Características
Circunstâncias atmosféricas padrão
Salvo disposição em contrário, a escala padrão de condições atmosféricas para fazer medidas e testes é como segue:
Temperatura ambiental: 15°C a 35°C
Humidade relativa: 25% to75%
Pressão de ar: 86kPa a 106kPa
Se há alguma dúvida sobre os resultados, a medida estará feita dentro das seguintes circunstâncias:
Temperatura ambiental: 20°C ± 2°C
Humidade relativa: 60% a 70%
Pressão de ar: 86kPa a 106kPa
Variação da temperatura de funcionamento
A variação da temperatura ambiental em que o capacitor pode ser operado continuamente na tensão avaliado
é -40°C a 60°C.
DEIXE E.U. APRENDER SOBRE CAPACITORES SUPER! (GUIA PRÁTICO DE A AOS CAPACITORES SUPER)
TEORIA
Os capacitores super atuam como qualquer outro tipo do capacitor, somente eles podem armazenar quantidades enormes de energia. Muitos capacitores que você veria em circuitos audio têm capacidades tais como 470uf ou 680uf (micro farads). Os capacitores usados em aplicações de alta frequência do RF podem ser tão pequenos quanto 1pf (farad do pico). O farad é uma medida da capacidade (ou da capacidade de armazenamento). São usados frequentemente em aplicações de filtração, acoplando ou decuplando aplicações, ou aplicações smooting de AC-DC (há alguns grandes tampões em sua fonte de alimentação padrão de AC-DC que atua para alisar para fora a ondinha na linha).
Os capacitores super podem ser usados em aplicações das energias solares, em aplicações do apoio de bateria, em aplicações da bateria, em aplicações da lanterna elétrica, etc. com exceção do fato de que o capacitor super pode ser muito rapidamente carregado devido a sua baixa resistência interna, que é sabida como o ESR, mas pode apenas tão rapidamente ser descarregada. As baterias contêm produtos químicos prejudiciais, e morrem ao longo do tempo. Se você segura seus capacitores super com cuidado, você morrerá antes que façam… seriamente! Contudo, há umas regras…
Os capacitores super não desprendem o gás como baterias acidificadas ao chumbo, mas não podem armazenar tanto poder tampouco. Você pode colocar capacitores em série ou paralelamente a qualquer um acima da tensão de carga máxima, ou o capacitorance total. Nós falaremos sobre este mais tarde.
Realmente, há muito ser dito sobre capacitores, e você não está indo querer gastar-me sua lista inteira do dia, assim que deixe-nos deprimir alguém os princípios. Você pode ir em quarto e escolher qual abas você; re interessado dentro.
Capacidades: Capacitores contra capacitores super
Você ouviu nunca alguém falar o este aproximadamente nano ou o micro isso? Estes termos podem ser usados para a tensão, o poder, a corrente, a resistência, a indutância, etc. Quando nós falamos sobre a capacidade de um capacitor, nós faremos o mesmos. A explicação abaixo igualmente ajudá-lo-á a compreender apenas quanto capacidade um capacitor super tem com relação a um capacitor padrão.
Terminologia compreensiva da capacidade
1pf (farad do pico) = 0,000000000001 farads
1nf (farad nano) = 0,000000001 farads
1uf (micro farad) = 0,000001 farads
1mf (farad do milli) = 0,001 farads
A tabela na imagem é muito mais detalhada. Esta página é uma tentativa de demonstrar apenas quanto capacidade um capacitor super tem. Um capacitor super de um farad pode armazenar um milhão de vezes mais energia em uma tensão comum, do que um capacitor 1uf, um bilhão vezes mais do que um capacitor 1nf, e tempos de um trilhão mais do que um capacitor 1pf. Fresco, huh?
Contudo, os capacitores super têm avaliações muito pequenas da tensão, tais como 2.5v, 2.7v e 5.5v (alguns valores comuns). Isto faz coisas difíceis, porque a fim fazer nossos capacitores capazes do carregamento até uma tensão mais alta, nós precisamos dos colocar em série, que traga um grupo de outras variáveis no jogo. Há umas seções que vêm acima na série/configurações paralelas, assim como uns métodos de carregamento, e uns métodos de equilíbrio.
Você pode igualmente empregar impulsionadores da tensão de DC-DC. Os impulsionadores típicos de DC-DC tomam uma tensão em torno de 3.4-5VDC e são capazes de impulsionar a tensão da saída.