法拉电容的缺点可以驱动哪些电机

简单试验一下法拉电容点灯+拖3V直流小电机|创意DIY - 数码之家
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&&&&&& 吃完午饭老婆带孩子出去串亲戚去了,翻出来以前买的垃圾看一看,发现有一包电容卖家发错了,本来我要的是2200uf, 结果发成了nesscap 法拉电容,这个在他店里也不贵,1块钱一只,2.3V 120F的,随便拿来试验一下,年前放假后刚好黄花烙铁坏了,也没法买芯了,随便拿不能调温的烙铁焊焊算了,顺便再搭一个LM324 音乐电平灯,然后用法拉电容升压来拖它,看看能拖多久 &&&& 法拉电容直接带的是欧司朗3V 1W大头LED &&&&&&[attachment=3629048]&&&& 并联三只LED,加个39欧限流, 法拉电容只串联两只,手头有6个,只是试一下,懒得焊更多了,这个电容还是个有名的电容呢,百度一下超级电容+太阳能道钉灯这个关键词,有很多早期的论文都是用的这个电容方案,豆丁,文库可以找到现成方案, 不过我手里没有那些元件,只能简单化,其实拿稳压升降板一点都不比那些早期的方案里输出输出控制要差,那些论文都是在2010年之前写的&& [attachment=3629159] &&&&[attachment=3629051] &&&&充电电路没什么复杂的,12V电源,接一个LM2596降压板子, 调到4.8V输出,因为还有串联的电阻要降点压,两个法拉电容串联,额定4.6V,因为原来是零电压,第一次充电电流很大,串了四个3W4欧水泥电阻,一接上电滋的一声,几秒之后就没声音了,瞬间电流冲击就过去了,之后,把其中的两只电阻短路,只剩下两只串的,刚好充到4.6V用两分钟, 如果只串一只水泥电阻,那充得会更快。 &&&&直接在串联的法拉电容两端接上LED灯组+39欧电阻(不经过水泥电阻),LED正常发亮,三点二十分接上的,现在是五点二十分,LED依然亮着,亮度并未减弱,去掉LED,测量法拉电容剩余电压刚好放到3.0V。[attachment=3629053] 用升压板升到12V,带LM324电平灯组,灯能亮也能工作,但不到一分钟剩余电量就放掉了,剩不到1V,这步测试没什么意义,但是说明了一点,升压的情况电会放的很快,效率非常低下,升压幅度大了放电更快,除非只升压一点点,例如从4.6V升到5V。 [attachment=3629055] 图片里面已经把电平灯从电容上拔下来了[attachment=3629054] 结论只有一句话,用个头不算大的法拉电容做个普通手电或小台灯还是能干两个小时的活儿的。(体积可以比较一下图里面电容组合和它边上的降压板,这个降压板很多人都有的) 直接把灯组接到电容上,最好不升压使用我用的这种NESSCAP的法拉电容尺寸刚好是直径18mm, 长度40mm,相当于短了一截的18650,这种可以改装个手电筒什么的但是我对手电筒没兴趣,上面只是随手试验一下,不再做东西了,等下老婆孩子就回来了,给她们做饭去。充满电,再并上一只3V小电机,电机不知道参数,但是知道是用于智能小车模型的,大概拿手试了一下扭力肯定可以拖动电动剃须刀,原来拆过剃须刀,3个1WLED同时亮,持续了12分钟,灯不亮了,电机虽转也无力了,不管怎样,灯不亮就是两端电压不到2.5V了,就算它OVER了法拉电容如果想让它持续工作,用于灯光或数据保持之类的用途是可以的,但是另一个方向也可以,就是电流较大的情况,直流电机就不能指望它转多久,带上摩擦阻力的话电流更大,电容可以支持短时较大电流,但是耐久运转就不行了,除非加多几只电容,那体积就大了失去意义了, 两个120F电容可以刮10分钟的胡子,这个是可以得结论的,如果换成两节干电池,有这个三倍的时间[attachment=3629450]
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据说1000法拉电容容量相当于1节5号干电池的电量!
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楼主新年快乐,我抢到沙发了!
:据说1000法拉电容容量相当于1节5号干电池的电量! ( 17:40) 我试的好像没那么惨吧,这只是两只120F的,刚才又充满了,看不升压一直放电, 这三个1WLED能发光多久,当然它们肯定不是足额1W工作的
好像有点意思。不过耐压太低了,要是有400v,那可以做rail gun了。不过听说法拉电容内阻都不小,大电流放电反而比不上小电容并联
电容没有特写啊
:电容没有特写啊 ( 17:55) 加上了,直接截了个图,这种和18650直径一样,短了一截, 可以拿这个做成18650的形状,前面接上一截圆木头什么的
好吧,120F,太大了。也想买几个玩玩。楼主能出几个不?
春节快乐,马上有钱!
还是电池的容量大。
:好吧,120F,太大了。也想买几个玩玩。楼主能出几个不? ( 17:59) 我手里总共就只有6个,如果你想买,我可以PM地址,但貌似这段时间涨价了,2元一只,原来是1元一只,那家店是有点特色的,主打温差发电DIY
120f 相当于多少mah?
:还是电池的容量大。 ( 18:00) 那时肯定的,我用三节18650串联带欧司朗环形铝基小灯盘,灯盘上有八只1w12V高亮灯,放在洗手间里晚上用,有时忘了关就开一夜,都6个月没充电了,还能亮,亮度有减弱,测电压每节电池还有3.8V
玩过这个,不好玩
春节快乐,马上有钱!
:好吧,120F,太大了。也想买几个玩玩。楼主能出几个不? ( 17:59) 我干脆贴上地址算了,大过年的也买不了东西,不算做广告,这家主打温差发电DIY,主要玩和热能有关的,喜欢的可以看一下,店主人品老好了,如果在数码之家混得话绝对算是优秀卖家,就是我们最喜欢的那种买一点东西送一堆东西那种,送啥事先都不知道
这个不错,这个拉法电容应该贵。
:玩过这个,不好玩 ( 18:09) 晚上我试试用这个拖飞利浦充电剃须刀,那个从我爹手上到我手里总共加起来22年了,还在正常服役,一直在用,里面不知道是电容还是什么充电电池
:好像有点意思。不过耐压太低了,要是有400v,那可以做rail gun了。不过听说法拉电容内阻都不小,大电流放电反而比不上小电容并联 ( 17:55) 电磁枪模型, 有几百UF就够了,&&上千UF放电放不掉.&&
春节快乐,马上有钱!
:晚上我试试用这个拖飞利浦充电剃须刀,那个从我爹手上到我手里总共加起来22年了,还在正常服役,一直在用,里面不知道是电容还是什么充电电池&( 18:27)&支持折腾!我有十几个这个电容,都不知道用在哪里,都变垃圾了
法拉电容可以应用到电子产品备用电源的地方,我以前的手机,相机什么的,主板时钟电池电量耗尽的时候,而机器没有坏的话,我都会拆下电池换上法拉电容
不错不错,主要是充电时间足够快啊!!
:好像有点意思。不过耐压太低了,要是有400v,那可以做rail gun了。不过听说法拉电容内阻都不小,大电流放电反而比不上小电容并联 ( 17:55) 高电压的体积那叫一个大
:120f 相当于多少mah?&( 18:03)&楼主电容是2.3V的,在2.3V下,此电容器所容纳电荷量为Q=CU=120F*2.3V=276C (库伦)。根据Q=It,可知1C(库伦)=5/18 mah。按电荷量守恒来算,楼主的电容在电压2.3V的时候,约相当于77mah。这仅仅是从电荷量上来比较的,而不是能量上来比较。都知道,以mah作为电池容量单位时,必须指明电压,不然是没有实际意义的。电压不同,就算电荷量一样,所包含的能量也不同。比如同样标注2000mah的1.2V镍氢电池和3.7V锂电池,他们所含电荷量一样,但是储存的电能是锂电池多。就像同样是一桶水,离地高度3米比离地高度1米所含能量多。
:楼主电容是2.3V的,在2.3V下,此电容器所容纳电荷量为Q=CU=120F*2.3V=276C (库伦)。根据Q=It,可知1C(库伦)=5/18 mah。按电荷量守恒来算,楼主的电容在电压2.3V的时候,约相当于77mah。这仅仅是从电荷量上来比较的,而不是能量上来比较。都知道,以mah作为电池容量单位时,必须 .. ( 19:17) 以库仑计算是正解,电容玩得就是电荷
这个不好玩,只有充电快一个好处。
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3颗并联,近1A电流?谢谢
:3颗并联,近1A电流?谢谢 ( 20:28) 这三个LED有参数, 最大电流每颗100ma, 三颗并联加上限流电阻,充其量不超过240ma
内容不错的探索,现在超级电容还是比电池还奢侈
看了一下先前的一些讨论,很多人是发愁它能做些什么,这里面先不说电量问题,体积是一大限制, 其实电量和体积是一对矛盾,这又带来效率比和总成本的问题
春节快乐,马上有钱!第一次听说,第一次见这么大的电容
:春节快乐,马上有钱!第一次听说,第一次见这么大的电容 ( 04:43) 你找找以前的帖子,他们拿的都是给汽车用的巨型的,这个算是体积很小了
:楼主电容是2.3V的,在2.3V下,此电容器所容纳电荷量为Q=CU=120F*2.3V=276C (库伦)。根据Q=It,可知1C(库伦)=5/18 mah。按电荷量守恒来算,楼主的电容在电压2.3V的时候,约相当于77mah。这仅仅是从电荷量上来比较的,而不是能量上来比较。都知道,以mah作为电池容量单位时,必须 ..&( 19:17)&专业回答,谢谢
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电机空转和带载 电流差别很大
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什么是超级电容器?
该怎么使用?包括如何给它提供电源,如何输出电能能。
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概述  超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),  又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、电化学电容器(Electrochemcial Capacitor, EC), 黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。  超级电容器是建立在德国物理学家亥姆霍兹提出的界面双电层理论基础上的一种全新的电容器。众所周知,插入电解质溶液中的金属电极表面与液面两侧会出现符号相反的过剩电荷,从而使相间产生电位差。那么,如果在电解液中同时插入两个电极,并在其间施加一个小于电解质溶液分解电压的电压,这时电解液中的正、负离子在电场的作用下会迅速向两极运动,并分别在两上电极的表面形成紧密的电荷层,即双电层,它所形成的双电层和传统电容器中的电介质在电场作用下产生的极化电荷相似,从而产生电容效应,紧密的双电层近似于平板电容器,但是,由于紧密的电荷层间距比普通电容器电荷层间的距离更小得多,因而具有比普通电容器更大的容量。  双电层电容器与铝电解电容器相比内阻较大,因此,可在无负载电阻情况下直接充电,如果出现过电压充电的情况,双电层电容器将会开路而不致损坏器件,这一特点与铝电解电容器的过电压击穿不同。同时,双电层电容器与可充电电池相比,可进行不限流充电,且充电次数可达10 6次以上,因此双电层电容不但具有电容的特性,同时也具有电池特性,是一种介于电池和电容之间的新型特殊元器件。工作原理  超级电容器是利用双电层原理的电容器。当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。应用领域:  1、税控机、税控加油机、真空开关、智能表、远程抄表系统、仪器仪表、数码相机、掌上电脑、电子门锁、程控交换机、无绳电话等的时钟芯片、静态随机存贮器、数据传输系统等微小电流供电的后备电源。  2、智能表(智能电表、智能水表、智能煤气表、智能热量表)作电磁阀的启动电源  3、太阳能警示灯,航标灯等太阳能产品中代替充电电池。  4、手摇发电手电筒等小型充电产品中代替充电电池。  5、电动玩具电动机、语音IC、LED发光器等小功率电器的驱动电源。  超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的一种新型储能装置,它具有功率密度大、容量大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。  锦州百纳电气有限公司已与美国麦克斯威公司建立战略合作关系,共同开发中国超级电容器市场。锦州百纳电气有限公司是世界超级电容器领导者美国Maxwell Technologiese公司中国区授权技术集成商。超级电容器为何不同与传统电容器  超级电容器在分离出的电荷中存储能量,用于存储电荷的面积越大、分离出的电荷越密集,其电容量越大。   传统电容器的面积是导体的平板面积,为了获得较大的容量,导体材料卷制得很长,有时用特殊的组织结构来增加它的表面积。传统电容器是用绝缘材料分离它的两极板,一般为塑料薄膜、纸等,这些材料通常要求尽可能的薄。  超级电容器的面积是基于多孔炭材料,该材料的多孔结够允许其面积达到2000m2/g,通过一些措施可实现更大的表面积。超级电容器电荷分离开的距离是由被吸引到带电电极的电解质离子尺寸决定的。该距离(&10 &A)和传统电容器薄膜材料所能实现的距离更小。 这种庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离使得超级电容器较传统电容器而言有惊人大的静电容量,这也是其&超级&所在。超级电容器充放电时间  超级电容器可以快速充放电,峰值电流仅受其内阻限制,甚至短路也不是致命的。实际上决定于电容器单体大小,对于匹配负载,小单体可放10A,大单体可放1000A。另一放电率的限制条件是热,反复地以剧烈的速率放电将使电容器温度升高,最终导致断路。  超级电容器的电阻阻碍其快速放电,超级电容器的时间常数&在1-2s,完全给阻-容式电路放电大约需要5&,也就是说如果短路放电大约需要5-10s(由于电极的特殊结构它们实际上得花上数个小时才能将残留的电荷完全超电容有哪些优点  在很小的体积下达到法拉级的电容量;无须特别的充电电路和控制放电电路;和电池相比过充、过放都不对其寿命构成负面影响;从环保的角度考虑,它是一种绿色能源;超级电容器可焊接,因而不存在像电池接触不牢固等问题;超电容有哪些缺点:  如果使用不当会造成电解质泄漏等现象;和铝电解电容器相比,它内阻较大,因而不可以用于交流电路;超级电容器与电池的比较  超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。   超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。  超级电容器的荷电状态(SOC)与电压构成简单的函数,而电池的荷电状态则包括多样复杂的换算。  超级电容器与其体积相当的传统电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些功率决定能量存储器件尺寸的应用中,超级电容器是一种更好的途径。  超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣。  超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害。  超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环。如何选择超级电容器  超级电容器的两个主要应用:高功率脉冲应用和瞬时功率保持。高功率脉冲应用的特征:瞬时流向负载大电流;瞬时功率保持应用的特征:要求持续向负载提供功率,持续时间一般为几秒或几分钟。瞬时功率保持的一个典型应用:断电时磁盘驱动头的复位。不同的应用对超电容的参数要求也是不同的。高功率脉冲应用是利用超电容较小的内阻(R),而瞬时功率保持是利用超电容大的静电容量(C)。  下面提供了两种计算公式和应用实例:  C(F): 超电容的标称容量;  R(Ohms): 超电容的标称内阻;  ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;  Uwork(V): 在电路中的正常工作电压  Umin(V): 要求器件工作的最小电压;  t(s): 在电路中要求的保持时间或脉冲应用中的脉冲持续时间;  Udrop(V): 在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;  I(A): 负载电流;  瞬时功率保持应用  超电容容量的近似计算公式,该公式根据,保持所需能量=超电容减少能量。  保持期间所需能量=1/2I(Uwork+ Umin)t;  超电容减少能量=1/2C(Uwork2 -Umin2),  因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)C=(Uwork+ Umin)t/(Uwork2 -Umin2)  实例:  假设磁带驱动的工作电压5V,安全工作电压3V。如果直流马达要求0.5A保持2秒(可以安全工作),那么,根据上公式可得其容量至少为0.5 F。  因为5V的电压超过了单体电容器的标称工作电压。因而,可以将两电容器串联。如两相同的电容器串联的话,那每只的电压即是其标称电压2.5V。  如果我们选择标称容量是1F的电容器,两串为0.5F。考虑到电容器-20%的容量偏差,这种选择不能提供足够的裕量。可以选择标称容量是1.5F的电容器,能提供1.5F/2=0.75F。考虑-20%的容量偏差,最小值1.2F/2=0.6F。这种超级电容器提供了充足的安全裕量。大电流脉冲后,磁带驱动转入小电流工作模式,用超电容剩余的能量。  在该实例中,均压电路可以确保每只单体不超其额定电压。  脉冲功率应用  脉冲功率应用的特征:和瞬时大电流相对的较小的持续电流。脉冲功率应用的持续时间从1ms到几秒。  设计分析假定脉冲期间超电容是唯一的能量提供者。在该实例中总的压降由两部分组成:由电容器内阻引起的瞬时电压降和电容器在脉冲结束时压降。关系如下:  Udrop=I(R+t/C)  上式表明电容器必须有较低的R和较高的C压降Udrop才小。  对于多数脉冲功率应用,R的值比C更重要。以2.5V1.5F为例。它的内阻R可以用直流ESR估计,标称是0.075Ohms(DC ESR=AC ESR*1.5=0.060Ohms*1.5=0.090Ohms)。额定容量是1.5F。对于一个0.001s的脉冲,t/C小于0.001Ohms。即便是0.010的脉冲t/C也小于0.0067Ohms,显然R(0.090Ohms)决定了上式的Udrop输出。  实例:  GSM/GPRS无线调制解调器需要一每间隔4.6ms达2A的电流,该电流持续0.6 ms。这种调制解调器现用在笔记本电脑的PCMCIA卡上。笔记本的和PCMCIA连接的限制输出电压3.3V+/-0.3V笔记本提供1A的电流。许多功率放大器(PA)要求3.0V的最小电压。对于笔记本电脑输出3.0V的电压是可能的。到功率放大器的电压必须先升到3.6V。在3.6V的工作电压下(最小3.0V),允许的压降是0.6V。  选择超级电容器(C:0.15F,AC ESR:0.200Ohms,DC ESR:0.250Ohms)。对于2A脉冲,电池提供大约1A,超电容提供剩余的1A。根据上面的公式,由内阻引起的压降:1A&0.25Ohms=0.25V。I(t/C)=0.04V它和由内阻引起的压降相比是小的。  结论  不管是功率保持还是功率脉冲应用都可以用上公式计算.当电路的工作电压超过超电容的工作电压时,可以用相同的电容器串联.一般地,串联应该保持平衡以确保电压平均分配.在脉冲功率应用中由超电容内阻引起的压降通常是次要因素。电容器超低的内阻提供一种克服传统电池系统阻抗大的全新的解决方案。超级电容器使用注意事项  1、超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。  2、超级电容器应在标称电压下使用:  当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短,在某些情况下,可导致电容器性能崩溃。  3、超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致电容器性能崩溃。  4、超级电容器的寿命:  外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源。  5、当超级电容器被用做后备电源时的电压降:  由于超级电容器具有内阻较大的特点,在放电的瞬间存在电压降,&DV=IR。  6、使用中环境气体:  超级电容器不可处于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所,这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀,导致断路。  7、超级电容器的存放:  超级电容器不能置于高温、高湿的环境中,应在温度-30+50℃、相对湿度小于60%的环境下储存,避免温度骤升骤降,因为这样会导致产品损坏。  8、超级电容器在双面线路板上的使用:  当超级电容器用于双面电路板上,需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方,由于超级电容器的安装方式,会导致短路现象。  9、当把电容器焊接在线路板上时,不可将电容器壳体接触到线路板上,不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内,对电容器性能产生影响。  10、安装超级电容器后,不可强行倾斜或扭动电容器,这样会导致电容器引线松动,导致性能劣化。  11、在焊接过程中避免使电容器过热:  若在焊接中使电容器出现过热现象,会降低电容器的使用寿命,例如:如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板,焊接过程应为260℃,时间不超过5s。  12、焊接后的清洗:  在电容器经过焊接后,线路板及电容器需要经过清洗,因为某些杂质可能会导致电容器短路。  13、将电容器串联使用时:  当超级电容器进行串联使用时,存在单体间的电压均衡问题,单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响,故在电容器进行串联使用时,需得到厂家的技术支持。  14、其他:  在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行
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