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Normale Superkondensatoren erreichen nur 2,5, maximal 2,7 Volt Arbeitsspannung. Zu wenig für übliche Schaltungen. Die PHB- und PHV-Baureihe von Powerstor mit Kapazitäten von 0,47 bis 5 Farad und einem ESR ab 70 Milliohm bietet...[mehr]
Neben der erfolgreichen HB-Serie ist nun auch die HV-Serie der Powerstor Supercaps lieferbar. Diese bietet erweiterte Einsatztemperaturen ab -40°C und Betriebsspannungen bis 2,7 V bei Kapazitäten bis 100 F. Ja, Sie haben richtig...[mehr]
Dass man einen Bus mit Supercaps versorgen kann, ist klar: CAN-Bus, I²C-Bus, Profi-Bus. Aber ein richtiger Bus, so einer mit Rädern dran, für Menschen? In Dresden hat das Fraunhofer-Institut genau dieses realisiert: Hybridbusse...[mehr]
Die Powerstor X-Serie von Cooper-Bussmann startet mit einem Modell, das stolze 360 Farad bei einer Betriebsspannung von bis zu 2,7 Volt bietet. Dabei sind Einsatztemperaturen von -40°C bis + 65°C möglich – Primärbatterien und Akkus sind hier nicht mehr einsatzfähig. Der ESR liegt bei gerade einmal 3,2 Milliohm und bei einem Gewicht von nur 67 Gramm und Abmessungen von 60 mm bei 35 mm Durchmesser halten sich auch die mechanischen Abmessungen in Grenzen.
Damit sind PowerStor Supercaps der X-Serie ein jahrzehntelang sicheres und zuverlässiges Bauteil in USVs, Brennstoffzellen-Stromversorgungen, Hochstrom-Pufferstromversorgungen, Brems-Energierückgewinnungen und vielen anderen effizienten Stromversorgungs-Applikationen.
Supercaps – Doppelschicht-Kondensatoren – brillieren durch enorm hohe Kapazitäten und fast unbegrenzte Lade-/Entladezyklen, die im Gegensatz zu Akkumulatoren auch in höchsten Stromspitzen noch zur Verfügung stehen. Die Bauformen der Superkondensatoren entsprechen dabei oft denen von Akku-Knopfzellen: flach, doch mit großem Durchmesser.
Die Powerstor HB-Serie von Cooper-Bussmann erreicht Rekord-Kapazitäten von 3 bis 110 Farad, ist jedoch ausgesprochen schlank gebaut – sogar schlanker als gewöhnliche Elkos. Damit bietet sie sich besonders zum Einbau in beengter Umgebung an, beispielsweise als Spitzenstrom-Unterstützung parallel zu Batterien oder Akkus in Batteriefächern in den von diesen freigelassenen Lücken. Auf diese Weise verlängert sich die Betriebszeit von Geräte mit impulsartiger Stromaufnahme wie Mobiltelefonen mit Alkali-Mangan-Batteriezellen um mehr als das Sechsfache. Zudem erleichtert die schlanke Bauform die Wärmeabfuhr der HB-Supercaps.
Die HB-Serie kann in einem weiten Temperaturbereich von -25°C bis + 85°C eingesetzt werden. Eine Spitzenspannung von 3,0 V ist zulässig, die Arbeitsspannung liegt bei 2,5 V – erst über 70°C setzt bis 85°C ein lineares Derating auf 2,1 V ein.
Sollen mehrere Supercaps in Reihe betrieben werden, sind entsprechende aktive Spannungsverteiler ohne Preisaufschlag verfügbar.
Die Superkondensatoren von PowerStor, auch Ultrakondensatoren genannt, eignen sich durch ihren niedrigen Innenwiderstand ausgezeichnet dazu, Stromspitzen zu liefern. Dadurch kann die Lebensdauer einer Batterie deutlich erhöht werden. In einigen Anwendungen kann die Batterie sogar ersetzt werden.

Powerstor Super Caps für Back-Up & Power-Puls Anwendungen von Cooper Electronic Technologies bieten:
Diese einzigartige Technologie der Aerogel-Kondensatoren verleiht dem Produkt ideale Eigenschaften für verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise:
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A Serie | B Serie | P Serie | KR Serie | ||
Eigen- | Extrem kleiner ESR | Hohe Energiedichte | Höhere Spannung | mit extrem | |
Vorteile | Ausgelegt für sehr hohe Leistungs-Pulse | Ausgelegt für lange Laufzeit | Entwickelt für 5V Anwendungen | Niederohmiger | |
Elektrische Eigenschaften | |||||
Kapazität | 0,47 bis 4,7 F | 0,22 bis 50 F | 0,22 bis 1 F | 0,1 bis 1,5 F | |
ESR | 0,025 bis 0,150 Ω | 0,025 bis 3 Ω | 0,2 bis 3 Ω | 30 bis 75 Ω | |
Spannung | 2,5 V | 2,5 V | 5 V | 2,5 V | |
Temp. | -25˚C bis 70˚C | -25˚C bis 70˚C | -25˚C bis 70˚C | -25˚C bis 70˚C | |
Datenblatt | |||||
Hybridzelle aus der Parallelschaltung einer Alkali-Mangan-Batterie mit einem Aerogel-Kondensator zum Betrieb eines GSM Mobiltelefons.
Im GSM-Bereich wird während einer Verbindung immer wieder Pulsenergie für die Sendeleistung benötigt.
Es ist zu sehen, dass der Einsatz von Supercaps die Zeit bis zur definierten Mindestspannung – und damit die Gesprächsdauer – von 50 Minuten auf 330 Minuten verlängert.
Dieses Beispiel ist auf alle tragbaren Geräte mit Pulsleistungen anwendbar.
