电容器(capacitor)和超级电容(ultracapacitor)的区别

电容器是一种储存电荷的装置。它可以称为导体的排列。当两个金属“板”之间产生静电场时,电容器直接储存电能。电容器的发现与莱顿罐有关。它的一部分被水填满,并用软木塞塞住。软木塞有办法把一根铁丝紧紧地插进它的中心。当电线连接到静电源时,罐子就会充电。...
关键区别:电容器是一种用来储存电荷的装置。它以静电场的形式储存电荷。超级电容器也称为超级电容器或双层电容器。超级电容器往往不同于普通电容器,因为它的电容非常高。超级电容器具有介于普通电容器和电池之间的特性。

电容器是一种储存电荷的装置。它可以称为导体的排列。当两个金属“板”之间产生静电场时,电容器直接储存电能。电容器的发现与莱顿罐有关。它的一部分被水填满,并用软木塞塞住。软木塞有办法把一根铁丝紧紧地**它的中心。当电线连接到静电源时,罐子就会充电。

电容器(capacitor)和超级电容(ultracapacitor)的区别

任何与导线接触或靠近导线的导体都会使莱顿震击器放电。电容器的概念就是从这个概念中产生和发展起来的。现在,它已经成为电路中一个重要的电子元件。电容器储存电荷,并能在需要时放电。它阻断直流电,允许交流电通过。电容器的一些基本功能包括:直流阻断、耦合、滤波(音调控制)、平滑(处理电源中的波纹和噪声)、电路定时(如低频振荡器)和储能。

结构-电容器通常由两块金属板或金属箔构成,由称为介电材料的绝缘体隔开。任何非导电物质都可用作介电材料。然而,陶瓷、聚酯薄膜、聚四氟乙烯、云母、纤维素通常是首选。因此,电容器可以定义为由介电介质分隔的两个导电表面的排列。电容器由所选的电介质和电极材料的类型来定义。它还定义了电容器的应用。它可以与电感串联或并联,构成感应加热的谐振振荡电路。

超级电容器是电容器领域的一项创新。超级电容器相关研究的主要进展起源于20世纪60年代初俄亥俄州标准油研究中心(SOHIO)的工作。电容器和超级电容器的主要区别在于——它使用的电荷分离距离非常小,实际上相当于电解液中离子的尺寸。由于碳技术,这些电容器能够创造一个非常大的表面积。因此,它比普通电容器具有非常高的电容。与普通电容器相比,这些电容器具有非常高的能量密度。它们对混合动力汽车非常有益。

电容器(capacitor)和超级电容(ultracapacitor)的区别

电容器与超级电容器的比较:

 

电容器 超级电容器
定义 在电容器中,能量储存在电场中。 超级电容器也称为超级电容器或双层电容器。超级电容器往往不同于普通电容器,因为它的电容非常高。
组件 基本设计-两个金属板(或导体),一个隔离金属板的绝缘体。绝缘体可以是空气、陶瓷等 基本设计——两块金属板(涂有活性炭),浸入由溶解在溶剂中的正负离子组成的电解液中。分离正负极板的膜。
能量密度 相对较低 比较高
电介质材料 电介质材料,如陶瓷,聚合物薄膜或氧化铝用于分离电极。 活性炭被用作电极之间的物理屏障,这样当电荷被施加到材料上时,就会产生双电场。这个电场起着电介质的作用。
成本 相对便宜 比较贵
优势 电池消耗更少–汽车的电池不会因电容器而耗尽。强大的立体声放大器和低音炮工作机制基于电容器无损坏的设备–它有助于避免过度消耗电力 高储能-与传统电容器技术相比,它具有更高的能量密度。低等效串联电阻(ESR)-与电池相比,它们具有较低的内阻。因此,他们提供高功率密度的能力。快速充电/放电-他们可以充电和放电而不损坏零件。
应用 高压电解用于电源。轴向电解-电压较低,尺寸较小,适用于需要大电容值的一般用途。高压圆盘陶瓷-尺寸和电容值小,公差特性优良。金属化聚丙烯-尺寸小,适用于高达2µF的值,可靠性好。Sub−微型多层陶瓷片(表面贴装)电容器。通过多层实现的相对高的尺寸电容。有效地并联多个电容器。 CMOS微型计算机,用于时钟驱动电机的驱动电机玩具电源,LED,蜂鸣器,短时大电流电源混合动力汽车

  • 发表于 2021-07-13 18:14
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