I elektronikk er en kondensator en passiv komponent som lagrer elektrisk ladning. En konvensjonell kondensator består av to metallplater (elektroder som anode og katode) atskilt med en isolator kjent som dielektrisk. Evnen til en kondensator til å lagre ladning gjør det til en viktig del av mange elektroniske enheter, inkludert datamaskiner og mobiltelefoner. En superkapacitor er en spesiell type kondensator som viser unike egenskaper og egenskaper.
Ultracapacitors er en hybrid mellom batterier og kondensatorer. De gir en strømkilde som er pålitelige nok til å kjøre en enhet i tilfelle et primært strømtap eller svingninger/avbrudd. De kan også lade mye raskere enn et batteri og ha høyere energitetthet enn en tradisjonell kondensator.
En superkapacitor kan lagre opp til en coulomb av strøm. Dette er samme mengde strøm som går gjennom en krets hvis den trekkes i ett sekund med en strøm på en ampere. Denne muligheten til å holde en ekstraordinær mengde elektrisitet betyr at en superkapacitor kan levere mye kraft på veldig kort tid.
Ultracapacitor -celler er nedsenket i en elektrolytt bestående av positive og negative ioner oppløst i et løsningsmiddel. I motsetning til batterier, som er kjemibaserte og har begrensede spenningsgrenser på grunn av deres interne kjemiske reaksjon, er ultracapacitors ikke-kjemiske og kan ha sine tillatte spenninger økt av typen dielektrisk som brukes som separator mellom elektrodene.
Den lave ekvivalente seriemotstanden (ESR) for moderne ultracapacitors er et resultat av omfattende forskning og forbedringer i elektrodemateriale, produksjonsprosesser, elektrolyttformulering og mer. Selv om en ultracapacitorcelle er vurdert med lav ESR ut av boksen, kan sykling og langsiktig tid ved temperatur imidlertid føre til at dette øker betydelig.
Som et resultat, når du bruker en ultracapacitor -modul eller stabel, er det viktig å bruke riktig lodding og håndtering av praksis. Dette inkluderer bare forvarming av brettet fra bunnsiden, og redusere transportørens hastighet for å forhindre overoppheting av ultracapacitor s under lodding. Overdreven varmeeksponering kan føre til at ermene krymper, sprekker eller smelter. Ermene kan også svekkes ved gjentatt lodding, noe som skaper et svakt punkt som kan lekke.
Under bølgeloddingsprosessen er det også viktig å begrense kontakten mellom jernet og cellelegemene, da dette vil føre til at isolatoren nedbryter og reduserer cellenes kapasitans. Dette gjelder spesielt når loddetjernet er i direkte kontakt med hylsen i lengre perioder. Dette vil også til en økning i cellenes ESR.
En annen vurdering når du jobber med UltraCapacitor -moduler er bruken av et cellebalanseringsordning. Fordi den individuelle spenningen til en enkelt celle i en serie-stablet ultracapacitor vil variere med sykling og tidsbruk ved temperatur, kan dette forårsake en spenningsubalanse mellom cellene som vil påvirke systemytelsen. Ulike selskaper skru/bolter sine ultracapacitor-celler sammen eller sveiser dem ende-til-ende (bedre) for å minimere denne effekten.