当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]  很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的

  很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。

  C(F):超电容的标称容量;

  R(Ohms):超电容的标称内阻;

  ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;

  Vwork(V):正常工作电压

  Vmin(V):截止工作电压;

  t(s):在电路中要求持续工作时间;

  Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;

  I(A):负载电流;

  超电容容量的近似计算公式,

  保持所需能量=超级电容减少的能量。

  保持期间所需能量=1/2I(Vwork+Vmin)t;

  超电容减少能量=1/2C(Vwork2-Vmin2),

  因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)

  C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork2-Vmin2)

  举例如下:

  如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?

  由以上公式可知:

  工作起始电压Vwork=5V

  工作截止电压Vmin=4.2V

  工作时间t=10s

  工作电源I=0.1A

  那么所需的电容容量为:

  应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。

  C(F):超电容的标称容量;

  R(Ohms):超电容的标称内阻;

  ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;

  Vwork(V):正常工作电压

  Vmin(V):截止工作电压;

  t(s):在电路中要求持续工作时间;

  Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;

  I(A):负载电流;

  超电容容量的近似计算公式,

  保持所需能量=超级电容减少的能量。

  保持期间所需能量=1/2I(Vwork+Vmin)t;

  超电容减少能量=1/2C(Vwork2-Vmin2),

  因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)

  C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork2-Vmin2)

  举例如下:

  如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?

  由以上公式可知:

  工作起始电压Vwork=5V

  工作截止电压Vmin=4.2V

  工作时间t=10s

  工作电源I=0.1A

  那么所需的电容容量为:

  C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork2-Vmin2)

  =(5+4.2)*0.1*10/(52-4.22)

  =1.25F

  根据计算结果,可以选择5.5V1.5F电容就可以满足需要了。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭