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Powerstor News

23.02.2012

5-V-Superkondensatoren der PHB- und PHV-Serie

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]

Rubrik: POWER, Home, Powerstor

8.09.2011

Powerstor HV-Serie: Superschlanke Hochleistungs-Supercaps mit erhöhtem Temperatur- und Spannungsbereich

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]

Rubrik: Powerstor, POWER

1.09.2011

"Supercap heißt das Zauberwort": Bus fährt mit Supercaps!

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]

Rubrik: Powerstor, POWER, Branchenanwendungen

Powerstor X-Serie: Zwergenhafte Kapazitätsriesen

Der Powerstor X3560-2R7367-R im Größenvergleich mit Mignon-Zellen

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.

 

Vorläufiges Datenblatt Powerstor Supercap X3560-2R7367-R

Powerstor HB-Serie: Dicke Superkondensatoren ganz schlank

Der Powerstor HB1030-2R5106-R wiegt nur 3,5 g und hat bei 10 Farad Kapazität und 30 mm Länge einen Durchmesser von nur 10 mm. Er ist damit dünner als eine Micro-Zelle (oben, unten: Mignon-Zelle)

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.

Datenblatt Powerstor Supercap HB-Serie

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:

 

  • Extrem hohe Kapazitäten (Farad)
  • Carbonschaum-Technologie
  • Faktor 2000 kleiner als äquivalente Elektrolyt-Kondensatoren
  • Extrem niedriger Innenwiderstand (ESR) für hohe Pulsleistung
  • Faktor 10 größerer Stoßstrom gegenüber Li-Ionen Batterien
  • Extrem hohe Entladezyklen, nahezu unendlich im Vergleich zu Batterien
  • Extrem niedriger Leckstrom — das Bauteil kann seine Ladung für Wochen halten
  • Übernimmt die Stoßstrombelastung und erhöht bei Parallelbetrieb die Lebensdauer der Batterie

 

Diese einzigartige Technologie der Aerogel-Kondensatoren verleiht dem Produkt ideale Eigenschaften für verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise:

 

  • Portable Geräte
  • Ladezellen für DC-Stromversorgungen
  • Batterie-Backup-Ersatz
  • Battery-Hybrid, Parallelbetrieb von Batterie + SuperCap
  • Überbrückungsleistung für Sekunden, Minuten, Tage, usw.

 

 


Produktübersicht weiterer Powerstor-Supercaps

 

 

A Serie

  

B Serie

  

P Serie

  

KR Serie

 Eigen-
 schaften

Extrem kleiner ESR
(Serienwiderst.)

Hohe Energiedichte
Nachfolger ab 4,7 µF: HB-Serie

Höhere Spannung

mit extrem 
kleinen Leckstrom

 Vorteile

Ausgelegt für sehr hohe Leistungs-Pulse

Ausgelegt für lange Laufzeit

Entwickelt für 5V Anwendungen

Niederohmiger
Ersatz für
herkömmliche
Supercaps

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
 (nominal)

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

 

 

 

 

Case Study: Supercap im GSM-Telefon

 

Applikationsbeispiel:

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.

 

  • Bild 1 zeigt den Spannungseinbruch der Batterie ohne den Supercapacitor während eines GSM-Pulses.
  • Bild 2 zeigt im Vergleich den Spannungsverlauf während eines identischen GSM-Pulses, wenn eine Parallelschaltung zwischen Supercap und Batterie genutzt wird.
  • Bild 3 zeigt als Resultat die Spannungsverläufe mit und ohne Nutzung der Supercaps bei kontinuierlich auftretenden GSM-Pulsen während eines Telefongesprächs.

 

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.

 

(Bilder anklicken zum Vergrößern)