Superkondensatoren

Technischer Artikel: Sicherheitsüberlegungen für Acetonitril-Superkondensatoren

Technischer Artikel: Sicherheitsüberlegungen für Acetonitril-Superkondensatoren

Sicherheitsüberlegungen für Acetonitril-Superkondensatoren Verfasst von: Akihiro Kado Zusammenfassung: Fortschritte in der Konstruktion und Herstellung von Superkondensatoren haben sie zu einer Hauptkomponente in Stromversorgungen und Backup-Systemen gemacht, die eine hohe Leistungsdichte erfordern. Superkondensatoren sind mittlerweile in vielen Bereichen des modernen Elektronikdesigns zu alltäglichen Komponenten geworden. Sie schließen eine wichtige Lücke zwischen Batterien – die zur Energiespeicherung mit hoher Dichte verwendet werden – und elektronischen Kondensatoren – zur lokalen Stabilisierung und Entkopplung der Stromversorgung. Superkondensatoren bieten die einzigartige Fähigkeit, für kurze Zeiträume große Leistungsmengen bereitzustellen. Aus diesem Grund haben sie in Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Datenspeichergeräten Einzug gehalten. Es wurde eine Vielzahl von Superkondensatorstrukturen und -materialien entwickelt.

Mehr erfahren

Technischer Artikel: Vorteile von Superkondensatoren für leistungsbeschränkte Backups

Technischer Artikel: Vorteile von Superkondensatoren für leistungsbeschränkte Backups

Vorteile von Superkondensatoren für leistungsbeschränkte Backups Verfasst von: Johnson Jiang Zusammenfassung: In den meisten Energiespeicherszenarien treten die Kompromisse zwischen Leistungsdichte und Energiedichte schnell in den Vordergrund. Dies lässt sich am besten in der Automobilindustrie veranschaulichen, wo sich die Leistungsdichte direkt in Beschleunigung und Fahrleistung niederschlägt, während sich die Energiedichte in der Gesamtreichweite niederschlägt, die mit einer Tankfüllung oder, bei einem Elektrofahrzeug, mit einem einzigen Ladezyklus erreichbar ist. Dies gilt für nahezu jede Anwendung, von tragbaren Elektronikgeräten bis hin zu Mikronetz-Stromnetzen auf einem Universitätscampus. In diesem Whitepaper von KYOCERA AVX werden die Vorteile von Superkondensatoren, Schaltungsebene, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überlegungen zu Mikronetzen sowie die Vorteile untersucht, die sie zu einer zuverlässigeren Option als herkömmliche machen

Mehr erfahren

Technischer Artikel: Superkondensator-Verbesserungen bei der Stromqualität kleiner Generatoren

Technischer Artikel: Superkondensator-Verbesserungen bei der Stromqualität kleiner Generatoren

Superkondensator-Verbesserungen bei der Stromqualität kleiner Generatoren Geschrieben von: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Zusammenfassung: Um die Nutzung/Reichweite/das Angebot tragbarer Elektronik zu erweitern, hat sich die Branche der erneuerbaren Energien für das weltweite Bewusstsein für Klimawandel und Elektroschrott interessiert, insbesondere für die Auswirkungen von Batterien auf die Umwelt. Ein Fortschritt ist das Aufkommen moderner Handkurbelgeneratoren mit geringem Stromverbrauch, was ungefähr mit dem zunehmenden Interesse an grüner Energie für tragbare Elektronikgeräte zusammenfällt.

Mehr erfahren

Technischer Artikel: Superkondensatoren: Eine zuverlässige Notstromlösung

Technischer Artikel: Superkondensatoren: Eine zuverlässige Notstromlösung

Superkondensatoren: Eine zuverlässige Notstromlösung Verfasst von: Johnson Jiang Zusammenfassung: Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLCs) sind elektrochemische Kondensatoren, die aufgrund ihrer hohen Energiedichte „Superkondensatoren“ oder Supercaps genannt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektrolytkondensatoren speichern Superkondensatoren elektrische Energie etwa zwei bis drei Größenordnungen höher und erreichen mehrere hunderttausend bis Millionen Lade-Entlade-Zyklen. Dieser Vorteil ergibt sich aus der besonderen Konstruktion von Superkondensatoren.

Mehr erfahren

Superkondensatoren in Unternehmensservern und Smart Metern

Superkondensatoren in Unternehmensservern und Smart Metern

Superkondensatoren in Unternehmensservern und intelligenten Messgeräten Geschrieben von: Jacky Cui | John Lee Abstract: Der Superkondensator ist eine Alternative zur herkömmlichen elektrochemischen Batterie zur Energiespeicherung. Im Zeitalter der Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) bieten Superkondensatoren viele attraktive Eigenschaften, die kein anderes Gerät bieten kann. Im Großen und Ganzen bestehen Superkondensatoren aus Elektroden, einem Elektrolyten und einem ionendurchlässigen Separator.

Mehr erfahren

Die Vorteile der Verwendung von Superkondensatoren in Elektrofahrzeugen

Die Vorteile der Verwendung von Superkondensatoren in Elektrofahrzeugen

Verwendung von Superkondensatoren in Elektrofahrzeugen Geschrieben von: Adrian Thomas Zusammenfassung: Die verbesserte Leistung und Praktikabilität von Elektrofahrzeugen (EVs) haben ihnen einen festen Platz auf dem gesamten Automobilmarkt eingebracht. In Kombination mit geopolitischen und ökologischen Initiativen ist klar, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auch in Zukunft weiter zunehmen wird.

Mehr erfahren

Tantal und Superkondensatoren ermöglichen wartungsfreie Mikrocontroller

Tantal und Superkondensatoren ermöglichen wartungsfreie Mikrocontroller

Tantal und Superkondensatoren ermöglichen wartungsfreie Mikrocontroller. Geschrieben von: Ron Demcko | Daniel West | Ashley Stanziola Zusammenfassung: Mittlerweile gibt es Familien von Mikrocontrollern mit extrem geringem Stromverbrauch, die einen so geringen Strombedarf haben, dass sie durch Energy Harvesting statt durch Batteriebetrieb oder herkömmliche Netzstromversorgung betrieben werden können. Diese leistungsstarken MCUs ermöglichen wartungsfreie Steuerungssysteme in Anwendungen, die von Anwendungen zur Struktur-/Boden-/Wasser-/Luftüberwachung über industrielle Punktsteuerungen (z. B. intelligente Wasserhähne) bis hin zu tragbarer Elektronik, Standortverfolgung und sogar BLE-Beacons reichen.

Mehr erfahren

Stromversorgung von IoT-Modulen mithilfe von Solarmodulen, Superkondensatoren und einem automatischen Buck/Boost-Controller-IC

Stromversorgung von IoT-Modulen mithilfe von Solarmodulen, Superkondensatoren und einem automatischen Buck/Boost-Controller-IC

Stromversorgung von IoT-Modulen mithilfe von Solarmodulen, Superkondensatoren und einem automatischen Buck/Boost-Controller-IC. Geschrieben von: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Zusammenfassung: Der Einsatz von IoT-Modulen verzeichnet aufgrund ihrer geringen Kosten, der einfachen Implementierung und der leicht dokumentierbaren Auswirkungen auf die Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosten des Endbenutzers eine hohe Wachstumsrate. Hersteller, Installateure und Endbenutzer von IoT-Modulen suchen nach Möglichkeiten, diese Geräte mit Strom zu versorgen und im Wesentlichen ein Set-and-Forget-Modul zu erstellen. „Set-and-Forget“ bedeutet einen erheblichen laufenden Aufwand, um Batterien zu eliminieren oder die Lebensdauer von Batterien zu verlängern, die IoT-Module betreiben. Hersteller von IoT-Modulen arbeiten daran, den Stromverbrauch ihrer Designs zu reduzieren und arbeiten auch mit IC-Lieferanten zusammen, indem sie neuartige Chipsätze fordern, um aus der gewonnenen Energie hochwertigen Strom zu liefern

Mehr erfahren

Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Langzeit-Zuverlässigkeitstestdaten (Teil 2)

Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Langzeit-Zuverlässigkeitstestdaten (Teil 2)

Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Langzeit-Zuverlässigkeitstestdaten (Teil 2) Geschrieben von: Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal Zusammenfassung: Umfangreiche Tests elektronischer Komponenten sind erforderlich, um ihre Gerätephysik, ihr Degradationsverhalten und ihre Ausfallmechanismen zu verstehen und ihre langfristige Zuverlässigkeit festzustellen. Ein besseres Verständnis der Teileeigenschaften führt zur Verwendung des richtigen Teils, das den Kunden abhängig von den Betriebsbedingungen der Anwendung wie Spannung, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit empfohlen werden kann. Proben aller hergestellten Produkte werden bewertet und bis zu 4,000 Stunden lang getestet, um Zuverlässigkeitstestdaten zu ermitteln. Da wir danach streben, hinsichtlich der Zuverlässigkeit unserer Superkondensatoren oder elektrischen Doppelschichtkondensatoren branchenführend zu sein, tun wir unser Bestes

Mehr erfahren

Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Einzigartige Leistung bei 85 °C und Selbstausgleich (Teil 1)

Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Einzigartige Leistung bei 85 °C und Selbstausgleich (Teil 1)

Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Einzigartige Leistung bei 85 °C und Selbstausgleich (Teil 1) Geschrieben von: Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal Zusammenfassung: Der zunehmende Einsatz von Superkondensatoren auf Leiterplatten (PCBs) erfordert ein tieferes Verständnis der Zuverlässigkeit dieser Komponenten. Mit der zunehmenden Verwendung dieser Art von Geräten wird die Betonung der Zuverlässigkeit immer wichtiger, da Ausfallraten im Sub-ppm-Bereich von entscheidender Bedeutung sind, um Nacharbeit an den Leiterplatten in diesen Anwendungen zu minimieren und sogar zu eliminieren. Ein umfassenderes Verständnis der Zuverlässigkeit dieser Geräte wird dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. In dieser ersten von vielen Veröffentlichungen wird eine Studie unserer Superkondensatormodule, die bei 85 °C und verschiedenen angelegten Spannungen bei oder unter der Nennspannung getestet wurden, dies demonstrieren

Mehr erfahren

Methoden zur Ladungssteuerung für Superkondensatoren: Methoden zum Schutz von Stromquellen vor Schäden aufgrund des hohen Strombedarfs von Superkondensatoren

Methoden zur Ladungssteuerung für Superkondensatoren: Methoden zum Schutz von Stromquellen vor Schäden aufgrund des hohen Strombedarfs von Superkondensatoren

Methoden zur Ladungssteuerung für Superkondensatoren: Methoden zum Schutz von Stromquellen vor Schäden aufgrund des hohen Strombedarfs von Superkondensatoren. Geschrieben von: Ron Demcko | Joe Hock | Ashley Stanziola | Daniel West Zusammenfassung: Schaltungsdesigns, die die erhöhte Energiespeicherung von Superkondensatoren nutzen, erfordern beim Laden dieser Geräte eine sorgfältige Berücksichtigung der im Vergleich zu Batterien höheren Leistungsaufnahme. Die einzigartige Zusammensetzung elektrochemischer Doppelschichtkondensatoren (EDLC) ermöglicht es ihnen von Natur aus, großen Strömen standzuhalten. Tabelle 1 unten ist eine kurze Liste der zylindrischen (SCC) und reihengeschalteten Modul-Superkondensatoren (SCM) von AVX mit Angabe der Spitzenstromversorgung und der Senkenstromfähigkeit. Diese maximalen Spezifikationen übersteigen typischerweise die Stromkapazität der Ladequellen und führen zu Ausfällen im Stromversorgungssystem. Superkondensatoren haben

Mehr erfahren

BestCap®: Eine neue Dimension „schneller“ Superkondensatoren

BestCap®: Eine neue Dimension „schneller“ Superkondensatoren

BestCap®: Eine neue Dimension „schneller“ Superkondensatoren Geschrieben von: Scot Tripp | Dr. Arieh Meitav Zusammenfassung: Superkondensatoren oder elektrochemische Kondensatoren gelten schnell als hervorragender Kompromiss zwischen elektronischen Kondensatoren wie elektrolytischen Geräten und Batterien aus Keramik, Tantal und Aluminium. Im Allgemeinen weisen Superkondensatoren eine um mehrere Größenordnungen höhere Energiedichte als elektronische Kondensatoren (Tabelle 1) und eine deutlich höhere Leistungsdichte als Batterien auf. Es gibt jedoch zwei negative Eigenschaften, die mit bestehenden elektrochemischen Kondensatoren verbunden sind: ein hoher ESR und ein Kapazitätsverlust, wenn sie Impulse sehr kurzer Dauer bei hohem Strom liefern müssen. In diesem Artikel wird gezeigt, wie BestCap® diese beiden Probleme erfolgreich angeht.

Mehr erfahren

BestCap®: Eine neue Generation von Puls-Doppelschichtkondensatoren

BestCap®: Eine neue Generation von Puls-Doppelschichtkondensatoren

BestCap®: Eine neue Generation von Puls-Doppelschichtkondensatoren. Geschrieben von: Bharat Rawal | Lee Shinaberger Zusammenfassung: BestCap®, eine neue Generation von Doppelschichtkondensatoren (DLCs), wurde entwickelt, um Impulse mit niedrigem ESR und hoher Leistung zu liefern oder in einigen Anwendungen Notstrom bereitzustellen. Diese Kondensatoren haben Werte von 10 bis 560 mF, Nennspannungen von 3.5 bis 12 Volt und ESR-Werte von 20 bis 500 mW. In diesem Artikel werden die elektrischen Eigenschaften des BestCap® und seine Lebensdauer unter verschiedenen Umgebungsbedingungen beschrieben. Zur Veranschaulichung werden konkrete Anwendungen gezeigt.

Mehr erfahren

BestCap®: Eine neue Generation gepulster Doppelschichtkondensatoren mit niedriger Spannung und niedrigem ESR

BestCap®: Eine neue Generation gepulster Doppelschichtkondensatoren mit niedriger Spannung und niedrigem ESR

BestCap®: Eine neue Generation von Niederspannungs-, Low-ESR-, Puls- und Doppelschichtkondensatoren. Geschrieben von: Lee Shinaberger | Bharat Rawal | Chris Reynolds Zusammenfassung: Elektrochemische Doppelschichtkondensatoren (EDLCs), die in den letzten 5 Jahren für Backup-Anwendungen hergestellt wurden, hatten einen hohen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und einen hohen Kapazitätsverlust, wenn sie in Impulsleistungsanwendungen verwendet wurden. Darüber hinaus waren die Spannungen dieser Geräte auf weniger als 2000 Volt begrenzt. Im Jahr XNUMX führte AVX die BestCap®-Kondensatorreihe ein, um diese Einschränkungen zu beseitigen und den Markt für hohe Impulsleistungen zu bedienen. In diesem Dokument werden die Möglichkeiten und nachfolgenden Verbesserungen der BestCap®-Produktlinie vorgestellt.

Mehr erfahren

Verbesserung der Leistung von Mobiltelefonbatterien während GSM-Impulsen durch die Verwendung eines parallelen Superkondensators

Verbesserung der Leistung von Mobiltelefonbatterien während GSM-Impulsen durch die Verwendung eines parallelen Superkondensators

Verbesserung der Leistung von Mobiltelefonbatterien während GSM-Impulsen durch die Verwendung eines parallelen Superkondensators. Geschrieben von: Ron Demcko | Patrick German Zusammenfassung: Durch die ständige Erweiterung um Features und Funktionalität werden Akkulaufzeit und Zuverlässigkeit für diejenigen, die auf ihre Smartphones angewiesen sind, immer wichtiger. Das Übertragungssignal erfordert schnelle Stromimpulse vom Akku, was möglicherweise dazu führt, dass die momentane Spannung des Akkus unter die Mindestbetriebsspannung des Telefons fällt. Dies kann dazu führen, dass die Stromversorgung des Akkus vorübergehend unterbrochen wird. Es wurde eine Reihe von Tests mit mehreren Batteriechemien durchgeführt, um den positiven Effekt der Parallelschaltung eines AVX-Superkondensators zur Batterie zu ermitteln und so die Lebensdauer der Batterie zu verbessern

Mehr erfahren