产品介绍:
寿命长超级电容的高能量密度、(常温下10年,高于蓄电池)、极长的充放电循环寿命(50~100万次,远高于蓄电池)、高能量密等优异性能而得到越来越多地应用。然而,在实际应用中可能会出现明显低于datasheet给出的数据。特别是超级电容器串联后组成电容器模块后,会由于超级电容器各单体在应用后会出现参数发散的现象。
产品规格:
项目 | 特性 |
工作温度 | -40℃+65℃@5.5V |
-40℃+85℃@4.6V | |
存储温度 | -40℃+70℃ |
容量 | 0.5F~25F |
容差 | 0~+30% |
额定电压 | 5.5V |
浪涌电压 | 5.7V |
温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 |
稳态温热 | 40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
系列 | 额定电压V | 容量F | 直流内阻mΩ | 交流内阻mΩ | 漏电流uA72hrs | 重量g | L*W*H(mm) |
YKY | 5.5 | 0.5 | 800 | 420 | 0.008 | 2.6 | 16.7*8.5*15.4 |
5.5 | 1 | 520 | 280 | 0.010 | 3.5 | 16.7*8.5*22.3 | |
5.5 | 1.5 | 320 | 180 | 0.012 | 3.6 | 16.7*8.5*22 | |
5.5 | 2 | 120 | 40 | 0.013 | 3.75 | 16.7*8.5*22 | |
5.5 | 2.5 | 260 | 140 | 0.016 | 3.8 | 16.7*8.5*23 | |
5.5 | 3.5 | 180 | 130 | 0.02 | 4.6 | 16.6*8.5*31.8 | |
5.5 | 4 | 100 | 80 | 0.01 | 8.5 | 25.6*13*23.7 | |
5.5 | 5 | 140 | 100 | 0.03 | 7.8 | 25.6*13*23 | |
5.5 | 5 | 140 | 100 | 0.04 | 10 | 25.6*13*27.4 | |
5.5 | 9 | 100 | 70 | 0.05 | 9 | 25.6*12.5*25 | |
5.5 | 10 | 100 | 80 | 0.06 | 12 | 33*17*33 | |
5.5 | 15 | 80 | 64 | 0.10 | 13.5 | 37*17*33 | |
5.5 | 25 | 70 | 50 | 0.14 | 14.6 | 37*18*42 | |
以上尺寸不规定,按照需求来订制 |
产品展示:
产品尺寸:
我们产品齐全:
应用领域:应用于水平仪器、收音机、美容仪器、电动工具、家用台灯等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
双层超级电容模组具有一下优点:
1、绿色能源(活性炭),不污染环境。
2、寿命长(充电次数10万次);铅酸电池寿命短(充电次数500次),易损坏,难管理,是铅酸电池的20-200倍可以与设备同命运。
3、充电速度快(0.3秒-15分钟);铅酸电池充电时间长(5-8小时),很多电池就是充电时间 长,续驶里程短。
4、充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
5、功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),差30多倍。
6、彻底免维护,工作温度范围(-40~50);铅酸电池电动车在-40℃续驶里程减少90%,超级电容器只减少10%。
7、在电动大客车能量回收强,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池能量回收仅为5%,这点对公共大客车太重要了,可以节约大量的燃料。
8、相对成本低。超级电容器价格比铅酸电池高一倍在大量生产后价格还会下降;但超级电容器的寿命比铅酸电池高10倍,这点对公共大客车产业化非常重要。
9、具有过温过压自动报警等功能,能更好的保护其他设备,保证设备正常运行;
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于最高使用温度的低温环境下使用。超过最高使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题。