双电层电容器(EDLC)通常被称为超级电容器(supercapacitor或ultracapacitor),是一种能量惊人的被动储能元件。由于其电容高达几法拉(farad,单位符号为F),而且尺寸小,因此无论是对于体积还是重量,都实现了高密度的能量储存。
在远距离感测、物联网(IoT)和通过能量采集供电的应用中,超级电容器被用来替代可充电电池;有时候超级电容器可以与电池结合使用,以克服电化学储能元件的一些弱点。yrgesmc
事实上,超级电容器并不是天生就优于其他电池,它和可充电电池(无论化学性质如何)各有其优势和劣势。采用哪种元件更适合是根据应用的需要来决定,在某些应用中可能两者都需要。yrgesmc
相比只选择一个甚或两个元件作为两个分立元件的方法,还有一种有趣的替代方案,称为混合超级电容器。这种储能元件并不是简单地将一个可充电电池和一个超级电容器封装在一起,相反地,它采用了一种独特的结构,其中的单个元件既是一个超级电容器又是一个锂离子电池,如图1所示。yrgesmc
yrgesmc
图 1:从混合超级电容器结构的顶层视图来看,它并不是一个超级电容器和一个电池共用一个2端子封装。(来源:Taiyo Yuden)yrgesmc
混合超级电容器的供应商目前有Taiyo Yuden(该公司称其产品为锂离子超级电容器,明确指出了所采用的技术)、Eaton和Maxwell(已被特斯拉收购)。yrgesmc
表1比较了标准的超级电容器和锂离子充电。这类表格有很多,但请记住,每个资料来源和供应商都有各自不同的角度,而且技术本身也在快速发展。yrgesmc
yrgesmc
表 1:超级电容器与锂离子充电电池特性比较。如果资讯来源和时间不同,每种特性的资料也可能不同。(来源:Maxwell,通过Battery University提供)yrgesmc
尽管混合超级电容器优势明显,但笔者对混合元件和结构总是感觉很复杂。一方面,将两种技术或材料相结合,往往能克服一些弱点同时仍保留各自的优点。这不仅适用于电子领域,也适用于其他领域,例如用钢筋加固的混凝土,或用作最新一代飞机机身及附加物外层的碳纤维增强聚合物(CFRP)。yrgesmc
另一方面,这种组合有时也会带来新的问题。例如,与针对单一用途进行最佳化的设备,多功能测试设备的规格可能会降低,或者灵活性变小。一个非电子产品的例子是广为人知的瑞士刀,每个单独的工具可能都够好,但又绝对比不上专用工具,但胜在整个刀片/附件及包装在尺寸、重量和成本方面都具备优势。yrgesmc
混合超级电容器还存在管理的难题。锂离子充电电池在监控充电和放电率、库仑(coulomb)计数、温度(这里仅引用几个参数)等方面有其特定的要求,而超级电容器对类似参数也有自己的特定要求。那么,如何管理混合超级电容器?管理策略是否会发生冲突?也许这两者够相似,因而可以采用一种方法来管理这种2端子混合元件?yrgesmc
此时我想到了隧道二极管(tunnel diode):尽管它具有一些非常吸引人的性能特征,但这个2端子元件没有明显的输入-输出-接地连接,实际用起来相当困难,因此并不受欢迎;PIN二极体也是如此,只需看看它的一些应用电路原理图就知道。 Maxim Integrated Products最近推出的MAX38889是一款 2.5V~5.5V、3A 可逆降压/升压稳压器,专门针对超级电容器备份应用进行了最佳化,这类IC是否可以很好地管理两种元件呢? (图2)yrgesmc
yrgesmc
图 2:MAX38889专用于实现超级电容器的管理,电路中可能有电池。(来源:Maxim Integrated Products)yrgesmc
在碰到难题时是否需要采用混合超级电容器解决方案,通常难以权衡。混合超级电容器的一个构成部分可以弥补另一个构成部分的一个或多个短处,这固然是一个很明显的优势,但在许多情况下也会导致新的缺点。yrgesmc
所以,采用混合超级电容器是否有用?答案很简单:视情况而定。在某些情况下,因采用混合超级电容器而产生的缺点在应用中是不可接受的;而在另一些情况下,可能好处大于坏处。定量地说,就是模型不仅要解决 1 +1 <、= 或 > 2的问题,还必须评估解决方案造成的任何缺口。yrgesmc
除了混合超级电容器,对于其他混合(组合或合并)解决方案,你是否有经验可以分享?整体好处是否比带来的任何不利影响更重要?你如何在混合方案的优缺点之间进行平衡呢?欢迎与我们分享。yrgesmc
(参考原文:Looking at Hybrid Supercapacitors,by Bill Schweber)yrgesmc
本文同步刊登于《EDN China 》9月号杂志yrgesmc
微信扫一扫,一键转发
关注“国际电子商情” 微信公众号
近日,Tokyo Electron(以下简称“TEL”)宣布,将在日本宫城县建造一座新的生产大楼,由TEL的制造子公司TEL宫城公司
近日,北京大学物理学院杨学林、沈波团队,联合宽禁带半导体研究中心等多个科研机构,在氮化镓外延薄膜中位错的原
数据中心/云计算可以说是人工智能领域的核心,占据了英伟达总收入的85%~90%。
近日,重庆市人民政府办公厅印发《重庆市推动经济持续向上向好若干政策举措》,提出支持科技领军企业、产业链龙
2月10日消息,据彭博社记者马克·古尔曼报道,苹果公司取消了一款与Mac连接使用的AR眼镜项目,但仍在积极推进独立
韩国媒体TheBell报道,三星正在为旗下自研处理器Exynos2600投入大量资源,以确保其按时量产。
尽管全球平板电脑市场在2024年的大部分时间都保持着两位数的增长,但在2024年Q4,平板电脑出货量仅同比增长3%。
2月7日,日本AR眼镜光学厂商Cellid宣布,公司通过定向增发完成总额1300万美元(约人民币9478.95万元)的融资。
近日,多家媒体发布消息称,瑞芯微前副总经理陈锋将出任Arm在中国的合资公司安谋科技首席执行官(CEO)一职。
美国市场研究机构Gartner发布2024年全球半导体厂商营收排行榜。
随着传统扩展方式的成本和复杂性上升,先进封装已成为满足人工智能(尤其是大型语言模型训练)性能需求的一种方式
2024年Q4,全球笔记本电脑出货量同比增长了6%,达到5450万台。
英飞凌位于曼谷南部沙没巴干府的新后道厂破土动工,该厂将扩大公司在亚洲的生产布局。
2024年,集成电路行业在变革与机遇中持续发展。面对全球经济的新常态、技术创新的加速以及市场需求的不断变化
雅加达,印尼- 2025年1月14日 - 全球技术解决方案供应商艾睿电子(Arrow Electronics)与印尼初创协会合作(STARFIN
无畏挑战 共创未来祥龙回首留胜景,金蛇起舞贺新程。在2025年元旦新年之际,深圳市凯新达科技有限公司(以下简
最新Wi-Fi HaLow片上系统(SoC)为物联网的性能、效率、安全性与多功能性设立新标准;
配套USB网关,轻松实现Wi-
随着与三安光电的碳化硅合资工厂落地重庆,2024年6月,意法半导体与重庆市彭水自治县同步启动了可持续发展合作
凯新达科技 自由之旅 征途同行
NVIDIA Jetson Orin™ Nano Super 开发者套件是一款尺寸小巧且性能强大的超级计算机,重新定义了小型边
德州仪器今日推出了全新的集成式汽车芯片,能够帮助各个价位车辆的驾乘人员,实现更安全、更具沉浸感的驾驶体验
广州飞虹半导体科技有限公司成立于广州越秀区,诚信经营20多年。主要研发、生产、经营:场效应管、三极管等半
近日,半导体存储品牌企业江波龙与工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室,以下简称“电子五所”)在江波龙
深圳迈巨微电子有限公司深耕锂电池管理芯片领域,围绕电池健康和安全,电池电量计算二个核心技术能力,提供完善的
点击查看更多
北京科能广告有限公司深圳分公司 版权所有
分享到微信
分享到微博
分享到QQ空间
推荐使用浏览器内置分享
分享至朋友圈