扣式超级电容器 5R5105Z-V 5.5V 1F V型规格书推荐

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超级电容器简介

超级电容器简介
1、多孔电容炭材料——超级电容器的核心
2、准电容储能材料 3、高性能电解质溶液 4、以减轻重量为中心的结构设计
活性炭是双电层电容器传统的电极材料,石墨结构的导电炭、碳化物的衍 生碳、碳纳米管、炭黑和石墨烯等各种各样不同结构的碳在双电层电容器 中的应用也越来越广泛。
法拉第赝电容的电极材料主要包括过渡金属氧化物材料和导电聚合物材料, 过渡金属氧化物电极的电容来源于氧化还原反应,比电容远高于双电层的比 电容,过渡金属氧化物电极材料的导电性差,在过渡金属氧化物中例如 MnO2和 NiO 等它们差的导电性阻碍了它们作为超级电容器电极材料的应用。 导电聚合物当氧化反应发生时,离子转移到聚合物骨架;当还原反应发生时, 离子从聚合物骨架中转移到电解液中,导电聚合物的氧化还原反应在聚合物 的整体中进行,不仅局限于表面。然而,导电聚合物存在循环稳定性差的问 题,在长时间的循环测试中导电聚合物会发生收缩和溶胀,影响其循环寿命。 研究人员通过复合的方式在具有高比表面积和良好导电性以及多孔的碳材料 表面负载过渡金属氧化物,制备了具有多层次结构的碳基复合材料。通过这 种方式提高了赝电容电极材料的利用率,改善了复合材料的性能。
• 研究趋势: 材料复合、降低成本来自活性炭表面官能团的作用
➢ 含氧官能团越多,导电性越差。
➢羧基浓度越大,漏电电流越大,储存性能越差。 ➢ 羧基浓度越高,静态电位越高,越易析氧,电极越不稳定。 ➢处理炭表面官能团,提高性能
高温处理的影响
➢ 增加电导率和密度,
➢ 减少表面官能团,也减小比表面、比容量 。 ➢适宜的高温处理,可提高大电流下体积比容量。 ➢ 进行二次活化可提高比表面--重量比容量。
电压、能量密度高
按照电解液分,分为水溶液电解液超级电容器和有机电解液超级电容器。

爱斯顿超级电容器说明书

爱斯顿超级电容器说明书

Environmental complianceKVW SupercapacitorsCoin cellsDescriptionEaton supercapacitors are high reliability, high power, ultra-high capacitance energy storage devices utilizing electric double layer capacitor (EDLC) construction combined with proprietary materials and processes. This combination of advanced technologies allows Eaton to offer a wide variety of capacitor solutions tailored to applications for backup power, pulse power and hybrid power systems. They can be applied as the sole energy storage or in combination with batteries to optimize cost, life time and run time. System requirements can range from a fewmicrowatts to megawatts. All products feature low ESR for high power density with environmentally friendly materials for a green power solution. Eaton supercapacitors are maintenance-free with design lifetimes up to 20 years* and operating temperatures down to -40 °C and up to +85 °C.Features• High specific capacitance • Low leakage current • Long cycle life • Eco-friendly•Broad operating temperature range,-40 °C to +85 °CApplications• Electric utility meters •Computers and peripherals • Network switches and routers • Consumer goods • Industrial electronics • Appliances and white goods • Real-time clock (RTC) backup •Office equipmentPb HALOGENHF FREE* Supercapacitor lifetimes vary based on charge voltage and temperature. See Eaton’s application guidelines or contact your local Eaton sales representative for more information on lifetime estimates2Technical Data ELX1176Effective June 2023KVW SupercapacitorsCoin cells/electronicsRatings 10Capacitance0.68 F to 1.0 F Maximum working voltage 5.0 V Surge voltage 95.5 VCapacitance tolerance -20% to +80% (+20 °C)Operating temperature range-40 °C to +85 °CSpecificationsCapacitance (F)Part numberMaximum initial ESR 1 +25 °C (Ω)Nominal leakage current 1,2 (µA)Stored energy 3 (mWh)Peak power 4 (W)Pulsecurrent 5 (A)Shortcircuit current 6(A)0.68KVW-5R0C684-R 3010 2.360.2080.0790.1671.0KVW-5R0C105-R30103.470.2080.0810.167PerformanceParameterCapacitance change (% of initial value)ESR(% of maximum initial value)Lifetime: (1000 hours at +85 °C, 5.0 V)≤ 30%≤ 200%Storage: life (1000 hours ,-40 °C to +85 °C)≤ 30%≤ 200%1. Capacitance, Equivalent Series Resistance (ESR) and Leakage current are measured according to IEC62391-1 with current in milliamps (mA) = 8 x C x V.2. Leakage current at +25 °C after 24 hour charge and hold.3. Stored Energy (mWh) = 0.5 x C x V 2 36004. Peak Power (W) = V 2 4 x ESR5. Pulse current for 1 second from full rate voltage to half voltage.(A) = 0.5 x V x C (1 + ESR x C)6. Short circuit current is for safety information only. Do not use as operating current.7. Testing and verification of product under end application conditions is recommended8. Not recommended for +85 °C/85% RH applications9. Surge voltage: Maximum voltage, non-repetitive, 1 second maximum.Safety and certificationsEnvironmental compliance and general specifications RoHS, REACH, Halogen free Shock and vibration MIL-STD 202GWarnings Do not overvoltage, do not reverse polarityShippingNo restrictions, per UN3499 with all cells <0.3 watt-hoursx 10003Technical Data ELX1176Effective June 2023KVW Supercapacitors Coin cells /electronics Dimensions (mm) and mass (g)Part numberOD ±0.5H ±0.5L(-) ±0.5L(+)±0.5P ±0.5T ±0.1L1±0.3L2±0.3W ±0.2W1±0.2Mass (typical)KVW-5R0C684-R 20.810.5 5.8 5.5 5.50.5 3.3 3.80.8 1.212.2KVW-5R0C105-R20.810.55.85.55.50.53.33.80.81.212.6Part numbering systemPackaging information• Bulk--100 parts per tray, 500 parts per box• • •Part marking• Eaton logo• Capacitance value (F) • Operating voltage (V) •Polarity markEatonElectronics Division 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122United States/electronics © 2023 EatonAll Rights Reserved Printed in USAPublication No. ELX1176 June 2023KVW SupercapacitorsCoin cellsTechnical Data ELX1176Effective June 2023Life Support Policy: Eaton does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express writtenapproval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.Eaton reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Eaton also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin.T e m p e r a t u r eTimeT T T TWave solder profileEaton is a registered trademark.All other trademarks are property of their respective owners.Follow us on social media to get the latest product and support information.Profile FeatureStandard SnPb SolderLead (Pb) Free SolderPreheat and soak • Temperature max. (T smax )100 °C 100 °C • Time max.60 seconds 60 seconds D preheat to max temperature160 °C max.160 °C max.Peak temperature (T P )*220 °C – 260 °C 250 °C – 260 °C Time at peak temperature (t p ) 5 seconds max 5 seconds max Ramp-down rate~ 2 K/s min~3.5 K/s typ ~5 K/s max ~ 2 K/s min ~3.5 K/s typ ~5 K/s max Time 25 °C to 25 °C4 minutes4 minutesManual solderDo not touch the supercapacitor’s external sleeve with the soldering rod or the sleeve will melt or crack. The recommended temperature of the soldering rod tip is less than +360 °C and the soldering duration should be less than 5 seconds. Minimize the time that the soldering iron is in direct contact with the terminals of the supercapacitor as excessive heating of the leads may lead to higher equivalent series resistance (ESR). Generally manual soldering is not recommended..Reflow solderingDo not use reflow soldering using infrared or convection oven heating methods.Cleaning/WashingAvoid cleaning of circuit boards, however if the circuit board must be cleaned use static or ultrasonic immersion in a standard circuit board cleaning fluid for no more than 5 minutes and a maximum temperature of +60 °C. Afterwards thoroughly rinse and dry the circuit boards. In general, treat supercapacitors in the same manner you would an aluminum electrolytic capacitor.WARNING: DO NOT EXCEED +100 °C BODY T EMPERATURE. PERMANENT DAMAGE MAY OCCUR。

超级电容产品规格书

超级电容产品规格书

®KAMCAP
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Kamcap supercapacitor product specification τ 充电至0.632×UR的时间(s); R 串联电阻(Ω)。 选择R值使τ为60s~120s。 (7)设备:开关 直流电压表 电阻 函数记录仪
其中
C 容量(F);
I 放电电流(A);
U1 测量初始电压(V); U2 测量终止电压(V); t1 放电初始到电压达到U1(s)的时间; t2放电初始到电压达到U2(s)的时间。 放电电流I及放电电压下降的电压U1和U2参见表2。
表2 – 放电条件
分类
HT、HV、X
SE、HE
SP、MK
LR、HP、HEV、LEV

®KAMCAP
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Kamcap supercapacitor product specification 1 适用范围SCOPE:
Kamcap supercapacitor product specification
11 KAMCAP性能测试方法 (1)依据标准
IEC 62391-1《Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment – Part 1:Generic specification》
SE-5R5-D224VY 50
800
4800 270×195×95 415×295×310

引线式超级电容和纽扣式超级电容

引线式超级电容和纽扣式超级电容

引线式超级电容和纽扣式超级电容在现代电子设备中扮演着重要的角色。

作为储能元件,它们能够为设备提供瞬时能量,同时又具备高循环寿命和快速充放电的特点。

本文将从深度和广度两个方面对这两种超级电容进行全面评估,以便读者能够更全面、深刻地理解它们的工作原理、应用场景及未来发展方向。

一、引线式超级电容引线式超级电容是一种使用聚合物电解质的超级电容。

它具有高能量密度、长循环寿命和快速充放电的特点,适用于需要高能量储存和快速释放的场景。

在工业自动化、新能源汽车和可穿戴设备等领域,引线式超级电容都有着广泛的应用。

相比于传统的电化学电池,它们在储能效率和安全性上都具备优势。

未来,随着新材料、新工艺的不断发展,引线式超级电容有望在储能领域发挥更大的作用。

1. 引线式超级电容的工作原理引线式超级电容的电极由活性炭材料构成,电解质采用的是聚合物电解质。

在充放电过程中,电极的表面积决定了能量密度的大小,而电解质的导电性影响着电容器的内阻。

通过调控电极材料和电解质的性能,可以实现引线式超级电容的高能量密度和低内阻。

引线式超级电容通常采用铝合金外壳进行封装,以确保其在恶劣环境下的稳定运行。

引线式超级电容在工业自动化领域中被广泛应用,用于储存和释放设备在启动、加速、制动等过程中的能量。

在新能源汽车中,引线式超级电容能够辅助电池提供瞬时高功率输出,提高车辆的加速性能和制动能量回收效率。

引线式超级电容还被应用于可穿戴设备和智能家居产品中,为设备提供持久稳定的能量支持。

3. 引线式超级电容的未来发展方向随着电动化、智能化的持续推进,引线式超级电容有望在未来发挥更加重要的作用。

在材料方面,新型的活性炭和聚合物电解质将会进一步提高引线式超级电容的能量密度和循环寿命。

在工艺方面,先进的封装技术和制造工艺将帮助引线式超级电容实现规模化生产和降低成本。

引线式超级电容将会成为未来能源储存领域的重要组成部分。

二、纽扣式超级电容纽扣式超级电容是一种微型超级电容,通常采用卷绕式结构,具有体积小、重量轻、快速充放电的特点。

超级电容器PPT课件

超级电容器PPT课件

(2) 每个周期的平均成本低;
(3) 良好的可逆性;

(4) 充电和放电率非常高;

(5) 非常低的内部电阻和随之而来的高周期效率(95%以上)和极 低的放热;
(6) 高输出功率;
(7) 比功率高;
(8) 使用无腐蚀性的电解质和低毒性的材料,提高了安全性;
(9) 简单的充电方法,不必进行过充检测,因为没有过充的可能。
1. MnO2材料 溶胶凝胶法制得的MnO2水 合物在KOH溶液中的比容 量为689F/g
2. NiO材料
溶胶凝胶法制得的多孔 NiO比容量为265F/g
3. 多孔V2O5水合物比容 量为350F/g)(在KCl溶 液中)
4. Co3O4干凝胶
1. 研究情况 聚苯胺、聚对苯、聚吡咯、 聚并苯、聚噻吩、聚乙炔、 聚亚安酯等
4.石墨烯
石墨烯/赝电容材料复合电极
RuO 2纳米粒子/石墨烯
4
4-1 超级电容器的电极材料
法拉第赝电容对金属化合物的要求
要求
高比表面—高比容量 低电阻率—高比功率 化学稳定性—长寿命 高纯度—减少自放电
价格低—便于推广使用
4
4-1 超级电容器的电极材料
三种主要的赝电容器电极材料
贵金属
廉价金属
导电聚合物
4
2
超级电容器的特点


电容量大


器 可任意并联
的 增加电容量



工作温度范围宽

充放电寿命长
等效串联电阻 相对常规电容大
免维护,环保
大电流放电
快速充电
6
3
分类
3
超级电容器的分类

超级电容器放电模组操作说明书

超级电容器放电模组操作说明书

本品为超级电容器模组​“ ”专用实验放电模组。

请不要将其用于以下目的。

‍ 在本公司“MDKA150S8R3PE6111A ”以外的用途、量产品、装入与人类生命相关的设备如果未按照使用说明书中描述的方式使用,在某些情况下会有损坏或火灾的风险。

请用户进行安全设计,以免因本产品的故障而发生人身伤害或火灾事故。

请注意,对于使用本产品时发生的任何故障或损坏,我司概不负责。

本产品的规格和本使用说明书的内容如有变更,恕不另行通知。

专为MDKA150S8R3PE6111A 设计,用于实验的放电模组。

电路配置为非隔离DCDC转换器。

标准输出电压为12.125V,输出电流为15A。

输出电压是固定的,但可以根据安装可选项在 3V 至 25V 的范围内选择。

 表 1.电气部分安装位置端子 Ref名称J1Vin (+)J2Vin (-)J3Vout (+)J4Vout (-)  ※安装在PCB板上时, 请注意PCB表面的变形。

 注意事项超级电容器放电模组操作说明书 型号: N3JXJDoc No. U23J010050日本贵弥功株式会社 概要PCB FR-4 (t=1.6mm) 1. 尺寸图・端子说明规格A面:丝印范围内B面:非焊盘区域最大 0.5NmM4 内螺纹(镀黄铜 - 锡)2Pin 连接器安装推荐方法螺丝固定部位项目内容四个角孔φ3.2mm J5On/Off拧紧扭矩图1. 尺寸图MDKA150S8R3PE6111A标准可组合的超级电容器的串联数最小:3串联(3s),额定电压7.5V 最大:12串联(12s),额定电压30V ※ 单体额定电压假定为2.5V 可将多个电容并联12.125V *1. 最大输出电流时的允许工作时间为1分钟。

*2. 当电源处于升压操作时(输入电压>输出电压), 有可能超出规格项目6.5V 安装选项6~30V 2. 规格p-p 150mV max *2输入输出15A max (有时间限制) *125A max 96% max电压范围起始电压电流效率电压输出电压精度电流 4. 序列图 3. 控制框图环境-40~85℃-40~70℃自然空冷形状65 x 90 x 13mm50g重量±0.1V+2%3~25V纹波电流存储范围工作范围冷却方式尺寸输入 Vin 端子Ref:​请将超级电容器连接至 J1&J2。

引线式超级电容和纽扣式超级电容

引线式超级电容和纽扣式超级电容

引线式超级电容和纽扣式超级电容引线式超级电容和纽扣式超级电容引言超级电容作为一种新型的电化学能量存储设备,由于其高能量密度、快速充放电速度和长寿命等特点,在电子设备、能源存储和汽车电气化等领域展现出了巨大的应用潜力。

其中,引线式超级电容和纽扣式超级电容作为超级电容的两种主要形式,各具特点,应用范围广泛。

本文将全面评估引线式超级电容和纽扣式超级电容的性能、结构、应用及发展前景,以期为读者提供深度和广度兼具的了解。

一、引线式超级电容1. 性能评估引线式超级电容具有高能量密度、长周期寿命和较低的内阻等特点。

其电压范围广,具有较高的额定电压和能量储存量,适用于对能量密度要求较高的场合。

2. 结构分析引线式超级电容通常由正、负极集流体、电极和电解质组成。

引线连接正、负极集流体,电极和电解质通过引线固定,整体结构稳定可靠。

3. 应用领域引线式超级电容广泛应用于智能手机、平板电脑、便携式电子设备等场合,其高能量密度和长寿命特点为这些设备提供了稳定可靠的能量支持。

4. 发展前景引线式超级电容在电子设备领域具有广阔的应用前景,随着技术的不断创新和进步,其在能源存储和汽车电气化领域的应用也将不断扩大。

二、纽扣式超级电容1. 性能评估纽扣式超级电容具有体积小、重量轻、充放电速度快等特点。

其具有较高的功率密度和瞬态响应能力,适用于对快速充放电要求较高的场合。

2. 结构分析纽扣式超级电容采用双层电容结构,电极间嵌入电解质并采用特殊的封装材料密封,结构紧凑且安全可靠。

3. 应用领域纽扣式超级电容常用于医疗器械、智能穿戴设备、无人机等场合,其快速充放电和轻便的特点使得这些设备具有更好的性能表现。

4. 发展前景纽扣式超级电容在智能穿戴设备、物联网和无人机领域具有广阔的应用前景,随着技术的进步和成本的下降,其市场规模将不断扩大。

总结与展望引线式超级电容和纽扣式超级电容各具特点,应用范围广泛,技术不断创新,性能不断提升。

未来,随着新材料、新工艺的引入,超级电容将在能源存储、智能制造等领域展现出更加广阔的应用前景。

5v超级电容

5v超级电容

5v超级电容
5v超级电容是一种新型的电容器件,具有很多优势和特点。

在电子领域中得到了广泛的应用。

以下就介绍5v超级电容的特点、使用方法及注意事项。

1、特点
5v超级电容是一种高性能的电容器,它具有很多优点。

首先,它有一个很长的使用寿命,可达到10年以上,这是因为它不像传统电容器件会出现极性翻转的现象;其次,它的电容值大,能够存储更多的电荷,从而更好的提供给电路使用;另外,它的耐高压、低内阻、低漏电流等特性也使其备受欢迎。

2、使用方法
在使用5v超级电容时,需要注意以下几点:
(1)静电保护。

因为5v超级电容是一种高性能的电容器件,所以在使用、安装和存放的过程中必须注意静电保护,避免因静电导致的故障;
(2)冲击保护。

当5v超级电容在启动时,需要慢慢加电,避免因大电流冲击过大而导致的器件损坏;
(3)环境要求。

在使用5v超级电容时,需要放在干燥、温度适宜的环境中,避免因湿度或过高或过低的温度导致的损坏。

3、注意事项
在使用5v超级电容时需要注意以下几点:
(1)不要超过其额定电压,以免因电压过高而导致损坏;
(2)不要让其受到过大的机械冲击或振动,以免破裂或损坏;
(3)长时间不使用需要储存在干燥、温度适宜的环境中,以保持器件的性能。

总之,5v超级电容在现代电子领域中得到了广泛的应用,但在使用和储存过程中也需要严格的控制和管理。

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使用在有纹波电流流经的电路上时注意以下事项: (1)超级电容器内部电阻要比其他电解电容器高,纹波电流会使其发热,在预测其使用寿命时要加入考虑 范围; (2)请在加上纹波电流造成的电压变动部分的最大使用电压以下使用; (3)超级电容器内部电阻较高,一般不适用于纹波吸收,请用符合用途的低内阻产品。 9.3 周围温度对超级电容器的影响
72 h 串联保护电阻两端电压 UV;
R
V
Cx待测电容
根据下式计算漏电流:
LC UV 103 mA R
其中: LC:漏电流(mA) UV: 串联电阻两端电压(V) R: 串联保护电阻,一般 1000 Ω 以下(Ω)。
图 4.漏电流测试电路图
9. 注意事项和使用指导
为了确保安全,需使用超级电容器时,请与本公司联系咨询超级电容器的技术规格以及使用要求。 9.1 超级电容器的极性和使用电压
当主电源关闭时,超级电容器将从电源失效检验模式转为后备电源工作模式,此时由于瞬间启动电流及 电容内阻将导致开路电压下降。请根据相关产品介绍中所列出的阻抗和使用电流确定正确的产品型号。 9.5 串联
串联超级电容器时要保证电压平衡,可考虑将电阻器与超级电容器并联,而起到漏电分压的作用。 9.6 超级电容器的焊接
5. 环境性能指标 ................................................................ ................................ 4
6.产品尺寸及外形 ................................................................ ................................ 4
电压代号:用 2R5 表示电压为 2.5V,2R7 表示 2.7V,5R5 表示 5.5V 形状代号:用大写字母“R”表示圆柱形 Rotundity,C 表示 扣式 Coin,“P”表示长方体 Prismatic
产品代号:用大写字母“S”表示超级电容器 Supercapacitor
8. 测试方法
8.1 容量测试方法(恒流放电法)
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8.2 内阻测试方法 7.2.1 直流阻抗计算方法
RDC
U3 I
其中:RDC: 直流阻抗(Ω)
~A
交流电流表
U3: 恒流放电 10 ms 压降(V) I: 恒流放电电流(A) 7.2.2 交流阻抗测试方法
~ 振荡器
~V
Cx待测电容 交流电压表
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度降低10 oC,超级电容器的使用寿命 会延长2倍,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背面。 9.4 作为后备电源时的电压降
(1)超级电容器具有极性,请勿施加反向的电压或者交流电压。若长时间施加反向电压的话不仅会缩短其 使用寿命,还可能造成漏液等致命伤害。 (2)超级电容器的额定电压为超级电容器正常工作可使用的最高电压,所以超级电容器两端请勿施加高过 额定电压的电压,在高电压下使用不仅会缩短使用寿命,还会因电化学反应造成气体发生量增加,漏液, 破裂等致命故障。 9.2 超级电容器在有纹波电流流经电路的使用
t2:放电开始到电压达到 U2 的时间(s)
U1:测量起始电压(V)
U2:测量终止电压(V)
ΔU3:IR drop
ΔU3
恒压充电30min
t1
图 2. 充放电曲线图
t2 Time(s)
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a、焊接时超级电容器请勿接触焊锡槽; b、焊接时请将产品主体温度控制在100 oC 60秒以内,峰值温度105 oC以内进行。标准条件如下图 所示。另外,即便是在规定温度范围内,产品温度也有可能因电路板尺寸,周围零部件的关系上升幅 度超过预期,因此建议确认焊接时超级电容器产品主体温度。
+40 oC ±2,90 – 95 % RH,240 h,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 倍规定值。
6. 产品尺寸及外形
项目 Φ h B
标准 19.0±0.5 mm 5.0±0.5 mm 0.20±0.05 mm
项目 H P C
标准 23.0±0.5 mm 4.5±0.5 mm 1.0±0.2 mm
目录
1. 适用范围
................................................................ ................................ 3
2. 标准测试条件 ................................................................ ................................ 3
10
储存温度
-40 ~ 85 oC
标准充放电模式,充放电循环 20 万次,
11
循环寿命
︱△C/C︱≤ 30 %,ESR≤4 倍初始值(25 oC)
4. 包装方式
产品型号
包装数量(只)
每吸塑盘
每内箱
每外箱
SC5R5105Z mm)
内箱
外箱
331×228×117
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产品规格书 SPECIFICATION
客户名称: CUSTOMER 产品名称: Product name
产品型号: Product model
规格: PACKAGE
扣式超级电容器 SC5R5105Z- V
规格/条件 +70 oC 时︱△ C/C︱≤30 %,ESR≤规定值(25 oC) -25 oC 时︱△ C/C︱≤50 %,ESR≤4 倍初始值(25 oC) +70 oC ±2 加额定电压,1000h 后,︱△ C/C︱≤30%,ESR≤4 倍规定值。
+70 oC ±2,1000 ±4h 后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤2 倍规定值。
485×355×265
整箱重量 (Kg)
13±1
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5. 环境性能指标
项目
1
温度特性
2
高温负荷特性
3
高温特性
4
湿热负荷特性
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1. 适用范围
产品规格书描述了本 司生产的扣式超级电容器的产品性能指标。
2. 标准测试条件
一般情况下,在标准大气压下,温度 15~35 oC,相对湿度在 25%~75%条件下进行测试;测试前样品应该在 测试温度下放置 12 h 以上,本规格书的测试条件为标准大气压,温度为 25±2 oC,相对湿度为 60±15%。
11 .注意事项及使用指导 ................................................................ ................................ 8
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V-Type
R&D DEPARTMENT 研发部
制定
审核
批准
PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY
林勇
张立
杨承先
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交流阻抗通过 LCR 电桥测量,测量电压的频率为 1 KHz
超级电容器交流内阻的 RAC 按下式计算:
RAC
U I
其中:RAC:交流电阻(Ω) U:交流电压的有效值(V
图 3. 交流阻抗测试电路图 r.m.s) I:交流电流的有效值(A r.m.s)
8.3 漏电流测量
1)测试漏电流前待测超级电容器应充分放电,一般放电 1h 以上; 2)在电容器两端加额定电压 UR; 3)待超级电容器电压达到额定电压 UR 后,测量 30 min、12 h、24 h、
3. 一般特性
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4. 包装方式
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