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C (F): die Nennkapazität des Superkondensators;
R (Ohm): der nominale Innenwiderstand des Superkondensators;
ESR (Ohm): äquivalenter Serienwiderstand unter 1KZ;
Vwork (V): normale Arbeitsspannung
Vmin (V): Abschaltarbeitsspannung;
t(s): erforderliche kontinuierliche Arbeitszeit im Kreislauf;
Vdrop (V): Der gesamte Spannungsabfall am Ende der Entladung oder des Hochstromimpulses;
I(A): Laststrom; Ungefähre Berechnungsformel der Superkondensatorkapazität: Die zur Aufrechterhaltung erforderliche Energie = die durch den Superkondensator reduzierte Energie. Die benötigte Energie während der Haltedauer=1/2I(Vwork+ Vmin)t; Superkondensator reduzierte Energie = 1/2C(Vwork2 -Vmin2). Daher kann seine Kapazität erhalten werden (ohne Berücksichtigung des durch IR verursachten Spannungsabfalls): C=(Vwork+ Vmin) *I*t/( Vwork2 -Vmin2) Ein Beispiel ist wie folgt : Beispielsweise wird in einem Single-Chip-Anwendungssystem ein Superkondensator als Notstromversorgung verwendet. Nach einem Stromausfall muss ein Superkondensator verwendet werden, um 100 Sekunden lang einen Strom von 10 mA aufrechtzuerhalten. 4.2 V, wie viel Superkondensator wird dann benötigt, um den normalen Betrieb des Systems sicherzustellen? Aus der obigen Formel lässt sich Folgendes ermitteln: Betriebsstartspannung Vwork = 5 V Arbeitsabschaltspannung Vmin = 4.2 V Betriebszeit t = 10 s Arbeitsstromversorgung I = 0.1 A Dann beträgt die erforderliche Kapazität:
C=(Vwork+ Vmin)*I*t/( Vwork2 -Vmin2) =(5+4.2)*0.1*10/(52 -4.22) =1.25F Entsprechend dem Berechnungsergebnis können Sie einen 5.5V 1.5F Kondensator wählen erfüllen die bedürfnisse Up.
Beispiel: Angenommen, die Arbeitsspannung des Bandlaufwerks beträgt 5 V und die sichere Arbeitsspannung beträgt 3 V. Wenn der Gleichstrommotor 0.5 A benötigt, um ihn 2 Sekunden lang zu halten (er kann sicher funktionieren), wie viel Superkondensator sollte dann verwendet werden? Lösung: C=(Uwork+ Umin)It/(Uwork*Uwork -Umin*Umin)=(5+3)*0.2*2/(5*5-3*3=0.5F Weil die Spannung von 5 V den einzelnen Kondensator übersteigt Daher können zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet werden. Wenn zwei identische Kondensatoren in Reihe geschaltet werden, beträgt die Spannung jedes Kondensators die Nennspannung von 2.5 V.
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