Viking光颉SC系列超级电容特点
2024-12-04 15:06:13
晨欣小编
超级电容,作为一种具有高能量密度的储能元件,近年来在多个领域得到了广泛应用。与普通电容相比,超级电容不仅能存储更多的电能,还具有更快的充放电速度和更长的使用寿命。根据不同的需求和应用场景,超级电容的设计和规格也有所不同。常见的超级电容包括硬币型、锂离子型和圆柱型等多种类型,每种类型具有不同的特性和优势。
1. 硬币型超级电容
硬币型超级电容因其小巧的外形和优异的性能,在许多低功耗应用中表现出色。以下是硬币型超级电容的一些关键特点:
充放电循环寿命长:硬币型超级电容能够承受更多的充放电循环,通常能够达到数十万次以上,远超普通电容的寿命。
低漏电流:硬币型超级电容在保持数据和能量时,漏电流非常小,尤其适合用于时钟芯片等需要长时间稳定工作的数据存储。
宽工作温度范围:硬币型超级电容能够在较广的温度范围内稳定工作,一般为-25℃至70℃,这使得其在恶劣环境下也能发挥作用。
2. 锂离子超级电容器
锂离子超级电容器结合了双层电容器的高功率密度和锂离子电池的高能量密度,因而成为一种新型储能元件。其显著优势包括:
宽工作温度范围:锂离子电容器具有极为宽泛的工作温度范围,从-40℃充电至85℃放电,适应各种极端环境。
低内阻与高功率密度:锂离子超级电容器在高功率输出和低内阻方面表现优异,适用于高要求的应用场合。
小自放电率:其自放电率非常低,通常小于20%,这使得它在不使用时能长时间保持电荷。
长循环寿命:锂离子超级电容器的循环寿命可达到数十万次,库仑效率可超过95%,表现出色。
3. 圆柱型超级电容
圆柱型超级电容是市场上应用较广的一种类型,尤其在需要大容量储能和高功率输出的场景中表现突出。根据不同的需求,圆柱型超级电容又可以分为多个子类型:
标准圆柱型:这种类型的超级电容在各种常规应用中较为常见,适用于一般的能源存储和瞬时功率提供。
低ESR圆柱型:低等效串联电阻(ESR)的圆柱型超级电容具有更低的内部电阻,能更快速地释放能量,适合高功率应用。
高压圆柱型:高压型超级电容能够承受更高的工作电压,适用于电压要求较高的系统。
高温圆柱型:这种电容能够在高温环境下稳定工作,适合汽车、航空航天等高温应用领域。
4. 超级电容的应用领域
超级电容的独特特性使其在许多领域得到了广泛应用。以下是几种典型的应用:
手提手电筒和家用电器控制:硬币型超级电容可用于低功耗设备,提供足够的电能支持设备启动或待机模式。
智能仪表和汽车数据记录仪:锂离子超级电容的高能量密度和长寿命使其成为汽车数据记录仪、智能仪表等设备的理想选择。
无线节能设备:无线节能鼠标、无线手写板等设备需要快速充电和长时间使用,超级电容提供了良好的能量解决方案。
数码相机和电动工具:超级电容能够为数码相机、电动工具等设备提供高功率输出,保证设备的高效运作。
5. SC系列型号识别与规格
以下是超级电容SC系列型号的具体识别和性能参数,帮助用户更好地选择符合需求的电容:
型号
电压(V)
电容值(F)
ESR(Ω)@1kHz
漏电流(mA)
存储能量(mWh)
SC5V5C104Z | 5.5 | 0.10 | 60 | 0.005 | 0.42 |
SC5V5C224Z | 5.5 | 0.22 | 50 | 0.005 | 0.92 |
SC5V5C334Z | 5.5 | 0.33 | 40 | 0.007 | 1.39 |
SC5V5C474Z | 5.5 | 0.47 | 40 | 0.010 | 1.97 |
SC5V5C105Z | 5.5 | 1.00 | 15 | 0.012 | 4.20 |
SC5V5C155Z | 5.5 | 1.50 | 10 | 0.012 | 6.30 |
这些产品具有不同的电容值和ESR特性,能够满足从低功耗到高功率要求的各种应用需求。
6. 产品包装与尺寸
超级电容的包装通常采用塑料托盘,每种型号的数量有所不同,以适应不同的生产需求。例如,SC5V5C104Z每箱168个,而SC5V5C105Z则为70个。
型号
D(mm)
P(mm)
C(mm)
h(mm)
H(mm)
B(mm)
SC5V5C104Z | 13.2±0.5 | 5.0±0.5 | 0.9±0.15 | 7.0±0.5 | 13.0±0.5 | 0.5±1.0 |
SC5V5C224Z | 13.2±0.5 | 5.0±0.5 | 0.9±0.15 | 7.0±0.5 | 13.0±0.5 | 0.5±1.0 |
SC5V5C334Z | 13.2±0.5 | 5.0±0.5 | 0.9±0.15 | 7.0±0.5 | 13.0±0.5 | 0.5±1.0 |
7. 结论
超级电容在现代电子产品中具有广泛的应用前景。硬币型、锂离子型和圆柱型超级电容都具备独特的性能优势,可以满足不同领域对能量密度、充放电速度、循环寿命等方面的高要求。随着技术的不断进步,超级电容将进一步拓展其应用领域,为能源存储和快速充电技术的发展提供更多可能。