永铭3.8V锂离子<span style='color:red'>超级电容</span>:破解集装箱定位器低温续航难题的最佳选择
  国际运输中集装箱定位器的发展趋势  随着全球物流业的快速发展,集装箱定位器作为运输行业的重要辅助设备,正被广泛应用于港口、货运公司和物流管理系统中。其核心功能是实时追踪集装箱位置,提供精准的运输数据,优化运输效率。然而,在极端环境下,尤其是低温条件中,集装箱定位器的性能往往面临严峻挑战,这已成为行业发展的技术瓶颈之一。作为其核心供能部件,电容器的选择至关重要。锂离子超级电容器凭借耐低温、快速充放电、高容量密度和材料安全性,替代传统电池,成为最佳选择。  01 集装箱定位器的技术难题  当前采用传统电池技术的集装箱定位器面临以下挑战:  低温性能不足:传统电池在低温环境下容量大幅衰减,难以支撑设备持续运行。  寿命受限:频繁的充放电循环导致电池寿命缩短,增加维护成本。  安全隐患:部分电池材料在极端条件下可能存在过热或泄漏风险,危及运输安全。  为了解决上述难题,上海永铭电子股份有限公司(以下简称永铭)推出了3.8V锂离子超级电容器,专为-40℃低温环境设计,能够保障集装箱定位器的长续航与稳定运行,同时消除爆炸和火灾风险,为货物安全提供可靠保障。  02 永铭解决方案:3.8V锂离子超级电容器  永铭锂离子超级电容器凭借多项优势,成为集装箱定位器的理想供能选择:  低温性能卓越:工作温度范围广(-20℃至+85℃),在极端低温环境(-40℃)下仍能稳定运行。  超长循环寿命:循环寿命超10万次,显著降低维护成本,支持设备长时间无故障运行。  高容量与快速充放电:设计灵活,满足高功率需求,有效提升设备响应速度。  低自放电率:即便长时间待机,也能保留充足电量,减少频繁更换的需求。  安全环保:采用安全材料设计,无爆炸、无起火风险,全面规避火灾隐患。  选型推荐  03 总结  永铭的3.8V锂离子超级电容器以卓越的低温耐受性(-40℃)、超长循环寿命(10万次)、高容量密度与快速充放电能力,为集装箱定位器提供全面的能量解决方案。其安全环保特性不仅规避火灾风险,还显著提升设备续航能力,助力全球物流运输在极端环境中高效运转,开辟行业新高度。
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发布时间:2024-12-03 11:54 阅读量:218 继续阅读>>
永铭<span style='color:red'>超级电容</span>助力4G智联锂电“一键强启”功能
  4G智联锂电“一键强启”  重型卡车司机在服务区过夜时,长时间驻车开启空调,时常出现电瓶电量被耗尽的情况。然而, 多数车辆内部传统的铅酸电池在电量耗尽后,无法启动发动机。  为了解决这一问题,4G智联锂电替代了传统铅酸电池,并加入了“一键强启”功能。当电瓶电量低于10%,4G智联锂电的“一键强启”功能通过释放智联锂电中的超级电容储存的电荷,快速启动发动机,有效解决馈电焦虑。  永铭超级电容器SDB系列  4G智联锂电池相较于传统铅酸电池,寿命更长,续航更强,长期使用成本更低。在锂电池工作时,内部的超级电容快速释放能量,为发动机提供即时电力支持,确保车辆在电瓶电量耗尽时仍能顺利启动。启动后,发动机为车辆电瓶充电,形成循环充电机制。  永铭超级电容器SDB系列具有长循环寿命、耐高温、高电压等特点,更好的解决了重卡续航问题。  ·长循环寿命:SDB系列单体的循环寿命可达50万次,整机多颗电容串联的循环寿命超过10万次。  ·耐高温:85℃的环境下可确保1000小时的工作寿命,使智联锂电整机的使用寿命长达10年以上。  ·高电压:多颗3.0V超级电容串联,能有效减少智联锂电整机的体积,并提升能量密度。  结语  随着智联锂电技术的不断发展,其在替代传统铅酸电池方面展现出强大的潜力。永铭超级电容器为智联锂电池提供了强力支持,助力“一键强启”功能,有效解决重型卡车馈电焦虑,提升车辆的续航能力。
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发布时间:2024-08-09 09:21 阅读量:476 继续阅读>>
Littelfuse用于增强型备用电源解决方案的单芯<span style='color:red'>超级电容</span>器保护集成电路
  Littelfuse宣布推出电子保险丝保护集成电路系列的最新成员——LS0502SCD33S。这款新开发的产品引入了单电池超级电容器保护集成电路,专为极端条件下的备用电源充电而定制,在该领域树立了新的基准。  LS0502SCD33S电子保险丝保护集成电路  备用电源在许多场合都是必不可少的,但锂离子电池有限的耐温性往往限制了其应用。Littelfuse针对这一问题设计了LS0502SCD33S,利用超级电容器技术提供了一种在宽温度范围内确保卓越性能的解决方案,同时具有超强的功率/能量密度。这种单电池方法可确保提供可靠、紧凑的备用选择。  LS0502SCD33S的一个突出特点是能够轻松管理3V以上的高工作电压,无需复杂的电源管理安排。LS0502SCD33S集成了输入过压和电流保护机制,可防止潜在的系统损坏。它为存储电容器或电容器组提供了一个适应性强、一体化、节省空间的解决方案。此外,它还集成了一个用于反向阻断的理想二极管,从而在输入电压下降时保持性能和效率。  LS0502SCD33S单电池超级电容器保护集成电路非常适合超级电容器的各种用途,例如:  行车记录仪  智能水电表  IoT小工具  工业手持设备  配有可拆卸电池的便携式电子产品  “LS0502SCD33S单电池超级电容器电子保险丝为电子开发人员提供了极其高效的、集成到单个组件中的超级电容器充电保护集成电路解决方案。” Littelfuse保护半导体部门助理产品经理Bernie Hsieh评价道。“电子保险丝保护集成电路系列的扩展进一步扩大了我们的产品范围,包括对便携式电池供电设备的保护,使Littelfuse站在了快速发展的超级电容器管理和保护市场的前沿。”  LS0502SCD33S支持过流保护 (OCP) 和过压保护 (OVP) 等多种保护功能,同时还具有高能效和主用/备用自动切换功能,是同类产品中的佼佼者。  除了保护功能以外,LS0502SCD33S还具有众多优势。它能提高可靠性,延长使用寿命,帮助制造商降低维护成本。此外,它还能延长电池的耐用性,并通过紧凑的设计最大限度地减小终端产品的体积,这对于需要长时间待机的设备来说是一项重要功能。  功能概述  LS0502SCD33S是一款全面的备用存储电容器系统解决方案,集成了输入过压、过流保护、反向闭锁开关和超级电容器充电控制电路。它能确保单电池超级电容器配置的均衡充电,在存储元件充满电后以最小的2.5μA电流运行,并且会发出输入电源断开的信号,使主系统能迅速做出反应。
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发布时间:2024-05-14 10:35 阅读量:1035 继续阅读>>
永铭<span style='color:red'>超级电容</span>SDS/SLX系列改写电子笔市场
  随着科技的进步,电子笔逐渐成为教育、设计和商务等多个领域的重要工具。永铭推出了超级电容器SDS系列超小型电容器(EDLC)和SLX系列超小型电容器(LIC),这些产品因其尖端技术和优异性能,在电子笔的应用中占据了一席之地。  永铭超级电容器在电子笔中的作用  在电子笔中,SDS系列和SLX系列超级电容器的主要作用是提供稳定和长效的电源。这对于保证电子笔中传感器和无线传输模块的持续运行至关重要。超级电容器相较于传统电池具有更快的充电速度和更长的循环寿命,这使得电子笔用户可以在极短的时间内完成充电,而不会因为电池耗尽而中断工作或学习。  产品优势及特点  超小体积  永铭的超级电容器体积小巧,可以轻松集成到电子笔的紧凑结构中,不影响笔的握感和外观设计。  大容量  尽管体积小,但SDS系列和SLX系列提供的电容量却异常丰富,确保电子笔有足够的能量进行长时间的连续使用。  耐宽温、低内阻  这些超级电容器能在宽广的温度范围内稳定工作,并且具有低内阻,有助于提高电子笔的能效。  低功耗、长寿命  低功耗特性减少了能量浪费,同时长寿命的设计降低了替换频率,为用户提供了更好的使用体验。  绿色环保、快速充电  SDS系列和SLX系列超级电容器支持快速充电,1分钟内可以充至初始容量的95%以上,同时,它们的环保设计更符合当今社会对可持续发展的需求。  涂膜工艺、外层铝壳自身可绝缘  这种工艺不仅保障了电容器的可靠性和高安全性能,也使得产品更易于在电子笔中安装和使用。  总结  综上所述,永铭的SDS系列超小型(EDLC)和SLX系列超小型(LIC)因其小巧的体积、大容量、宽温耐受、低功耗以及快速充电的特性,在电子笔市场中提供了创新的电源解决方案。
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发布时间:2024-05-09 09:35 阅读量:615 继续阅读>>
永铭3.8V<span style='color:red'>超级电容</span>器---守护智能水表的坚固堡垒
  智能水表市场前景  随着城市化进程加速、居民生活水平提高和环保意识增强,智能水表的市场需求持续增长。报告显示,智能水表市场规模不断扩大,尤其是在供水设施改造升级、新建住宅项目等方面有广泛的应用空间。  永铭3.8v超级电容作用  智能水表通常需要在无外部电源的情况下保存数据、执行测量并实现远程通讯等功能。超级电容器作为一种高能量密度的储能元件在NB-LOT水表中与锂亚电池并联,可弥补锂亚电池无法提供瞬时大功率输出的能力,同时可防止电池钝化问题,保证智能水表在短时间内完成数据上传或系统维护等任务。  永铭3.8v超级电容优势  01耐低温:  超级电容器具有较宽的工作温度范围,比如-40℃至+70℃,这使得永铭3.8V超级电容能够在各种恶劣环境下保持稳定工作,尤其适用于寒冷地区的智能水表,确保在低温条件下仍能正常供电,维持计量和数据传输功能。  02长寿命:  相比传统的锂电池,超级电容器由于其非化学反应储能原理,具有极长的使用寿命和循环稳定性。永铭超级电容以长寿命著称,应用于智能水表后,可以显著减少因电池更换导致的维护成本和潜在的环境影响。  03超低自放电率:  永铭超级电容器具有极低的自放电性能,静态功耗低至1-2uA,保证整机静态功耗低,电池续航时间更长。  04免维护:  在智能水表中采用超级电容与电池并联,利用超级电容强大的放电能力、超高的功率密度、良好的低温特性、极低的自放电性能等,与锂亚电池的并联使用成为了NB-LOT水表的最佳组合。  总结  永铭3.8V超级电容凭借其耐低温、长寿命、超低自放电以及免维护等优势,被广泛应用在智能水表的设计中,为智能水务系统提供可靠的能源解决方案,保证水表在无人值守的环境中长期稳定地进行计量和远程通信服务。
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发布时间:2024-04-16 10:38 阅读量:856 继续阅读>>
<span style='color:red'>超级电容</span>器和锂离子电容器的储能原理
  超级电容器(又称超级电容、超级电池)和锂离子电容器是当今主流的高性能储能设备,广泛应用于电子产品、汽车、航空航天等领域。虽然它们都用于储存和释放电能,但其储能原理却有所不同。  1. 超级电容器的储能原理  结构特点  超级电容器由两个带电极和电解质介质之间形成的双电层组成。电极通常采用活性炭或其他高表面积材料。  与普通电容器相比,超级电容器具有更大的比表面积和更小的电介质厚度,从而实现高电容量和快速充放电特性。  储能原理  双电层效应:超级电容器的储能原理主要基于电荷在电极和电解质之间形成双电层的现象。  吸附/脱附:电极表面的活性炭或其他吸附材料可吸附正负电荷,并在需要时迅速释放电荷。  快速充放电:由于双电层效应导致电荷以物理吸附方式储存,因此超级电容器具有高速充放电的优势。  优势  高功率密度:超级电容器具有很高的功率密度,适合用于瞬态能量存储和高速充电。  长寿命:由于无化学反应参与,超级电容器具有较长的循环寿命和稳定的性能。  2. 锂离子电池的储能原理  结构特点  锂离子电池包括正极、负极、电解质和隔膜等组件,其中正负极材料通常为锂化合物。  锂离子电池通过锂离子在正负极材料之间的移动来完成充放电过程。  储能原理  离子扩散:在充电过程中,锂离子从正极(阳极)向负极(阴极)扩散,同时电子在外部电路中流动。  化学反应:锂离子在正负极材料之间发生氧化还原反应,释放能量。  充放电过程:在放电过程中,锂离子从负极向正极移动,电子则流回正极,释放储存的能量。  优势  高能量密度:锂离子电池具有较高的能量密度,适合长时间储存和供电需求。  轻量化:相较于传统储能设备,锂离子电池具有更轻便的重量和更高的能量密度。  3. 比较与应用领域  比较  功率密度:超级电容器具有更高的功率密度。功率密度是能量存储设备在单位体积或单位质量下可以提供的功率输出能力。由于超级电容器设计独特,结构紧凑,以及双电层效应等特性,使其具有更高的功率密度,适合需要快速充放电和高功率输出的应用场景。  能量密度:锂离子电池通常具有更高的能量密度,适合长时间能量存储需求。  循环寿命:超级电容器具有更长的循环寿命和快速充放电特性,而锂离子电池的循环寿命受到充放电次数限制。  成本:锂离子电池相对于超级电容器具有较高的制造成本,但随着技术进步,成本差距逐渐缩小。  应用领域  超级电容器:广泛应用于需要高功率瞬态能量输出的场景,如电动车刹车能量回收、电网峰值负荷削峰填谷等。  锂离子电池:主要应用于电动汽车、移动设备(如手机、笔记本电脑)、储能系统等领域,对能量密度和长时间供电需求较高的场合。  超级电容器和锂离子电池作为两种不同类型的储能设备,各自具有独特的储能原理和特点。超级电容器以高功率密度、快速充放电和长寿命为优势,适合瞬态能量存储;而锂离子电池则以高能量密度、稳定性和轻量化为特点,适合长时间能量存储和供电需求。
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发布时间:2024-04-10 13:21 阅读量:460 继续阅读>>
永铭<span style='color:red'>超级电容</span>SLM系列赋能森林防火监控系统,凸显关键电容优势
  一、森林防火监控系统的市场前景  随着气候变化导致全球范围内极端天气增多,各国政府和相关部门对森林防火工作的重视程度不断提升,对高效、智能化的森林防火监控系统需求日益迫切。森林防火监控系统的市场前景也在近年来展现出了显著的增长态势和发展潜力。  二、永铭超级电容SLM系列  在森林防火监控系统中,电力供应稳定性和瞬间功率输出能力至关重要。永铭超级电容器SLM系列7.6V 3300F以其独特的电容特性,为森林防火监控系统的前端监测设备提供了高效、可靠的动力支持。  01高效储能与快速响应:  SLM系列超级电容具有极大的能量密度和快速充放电能力,能在极短的时间内充满电并在必要时瞬间释放大电流,确保了防火监控设备即使在恶劣条件下的即时启动和稳定运行。  02长寿命与免维护:  得益于其超长的循环使用寿命,SLM系列超级电容器在森林防火监控系统中可实现近乎零维护的长期稳定运行,降低了系统总体拥有成本和运维难度。  03宽温工作与环境适应性:  森林环境温差较大,SLM系列超级电容器能够在-40℃—70℃温度范围内保持稳定工作,不受严寒或酷暑影响,特别适合应用于户外恶劣环境下的设备供电。  04低自放电与应急备份:  该电容器具有较低的自放电率,即便在长时间未接入电源的情况下,仍能保留足够电量用于火灾初期报警和紧急通讯,有效增强了森林防火监控系统的实时性和可靠性。  05体积小巧与集成便利:  SLM系列超级电容器采用紧凑设计,7.6V 3300F规格尤其适合集成于小型化、轻量化设备中,便于安装在远程监控站点,不占用过多空间。  三、总结  SLM超级电容器在设计与制造过程中严格遵循了高标准的安全要求。其内部构造与工作原理决定了其在过充、短路或其他异常情况下不会产生热失控现象,从根本上杜绝了爆炸和起火的风险,更是贯彻了绿色环保理念,产品材料通过了RoHS、REACH等严格的环保认证,并且具有耐低温等特性,即使在温度波动剧烈、湿度较大的野外条件下,依然能保持稳定工作,无惧恶劣环境对其性能的影响,降低了因电源故障引发森林火灾的可能性。  通过选用永铭超级电容SLM系列7.6V 3300F产品,在森林防火监控系统的设计中兼顾了高效能、低损耗、长久耐用等多个关键指标,发挥了至关重要的作用。
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发布时间:2024-03-14 13:33 阅读量:707 继续阅读>>
上海永铭<span style='color:red'>超级电容</span>为行车记录仪稳定运行保驾护航!
  随着互联网、人工智能、5G等高新技术不断突破创新,行车记录仪作为影像记录设备将拥有广阔市场前景。我国为人口大国,汽车保有量庞大,行车记录仪购买需求不断增长。  行车记录仪与超级电容器的关联  在车辆行驶过程中,行车记录仪通过车辆内部电源供电,同时给备用电源充电,当内部电源断电后,行车记录仪需要备用电源提供足够的电量来完成关机流程,包括视频的保存,二次上电的检测,主控和外设的关闭等。之前,绝大多数行车记录仪都是采用锂电池来作为备用电源。但考虑到行车记录仪的特殊场景,比如锂电池管理电路复杂、长期循环充放电电池寿命衰减、冬天低温锂电池无法工作、夏天停车时车内阳光直射温度可达70-80℃锂电池耐温性能差等,这些对行车记录仪的正常工作都是极其不利的,有鼓包爆炸的隐患。而采用超级电容充放电电路设计简单、工作温度范围广、耐高温低温性能强、安全系数高、使用寿命长、循环充放电次数可达50万次等独特的优势,可以保障行车记录仪稳定安全的运行。  永铭超级电容选型及推荐  永铭超级电容为行车记录仪保驾护航  上海永铭超级电容器具有小体积、大容量、高能量密度、高安全性、耐高温、长寿命等优势,更环保安全,为行车记录仪的工作运行提供了有力的保障。
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发布时间:2023-12-19 09:41 阅读量:2125 继续阅读>>
永铭电子加速推进高端电容器国产化进程⑤<span style='color:red'>超级电容</span>器和 ⑥叠层高分子固态铝电解电容
如何正确使用<span style='color:red'>超级电容</span> <span style='color:red'>超级电容</span>器的工作原理
  超级电容器具有非常广泛的用途。与燃料电池等高能量密度物质相结合,超级电容器提供快速的能量释放,满足高功率的需求,从而使燃料电池可以仅作为能量源的使用。目前,超级电容器的能量密度可高达20kW/kg,并已经开始抢占传统电容器和电池之间的市场。下面AMEYA360电子元器件采购网将为您详细介绍!  在要求高可靠性而对能量要求不高的应用中,可以用超级电容器来取代传统电池,也可以将超级电容器和电池结合起来,应用在对能量有要求很高的场合,而可以采用体积更小、更经济的电池。  超级电容器的ESR值很低,从而可以输出更大的电流,也可以快速的吸收大电流。同化学充电原理相比,超级电容器的工作原理使这种产品性能更稳定,因此,超级电容器的使用寿命会更长。对于像电动工具、玩具这种需要快速充电的设备来说,超级电容器无疑是理想的电源。  一些产品适合采用电池、超级电容器的混合系统,超级电容器的使用可以避免为了获得更多能量而使用大体积的电池。如消费电子产品中的数码相机就是例子,超级电容器的使用使数码相机可以采用更便宜的碱性电池而不是使用昂贵的Li离子电池。  超级电容器单元cell的额定电压范围为2.5~2.7V,因此,很多应用中需要使用多个超级电容器单元。当串联这些单元时,设计工程师需要考虑单元间的平衡和充电情况。  任何超级电容器都会在通电情况下,通过内部并联电阻放电,这个放电电流称为漏电流,它影响超级电容器单元的自放电。同某些二级电池技术相似,超级电容器的电压在串联使用时也需要平衡,因为超级电容存在漏电流,内部并联电阻的大小决定串联的超级电容器单元上的电压分配。当超级电容器的电压稳定后,各个单元上的电压将随着漏电流不同而发生变化,而不是随着容值不同而变化。漏电流越大,额定电压就越小,反之,漏电流小,额定电压就高。这是因为,漏电流会造成超级电容器单元的放电,使电压降低,而这个电压会随后影响和它串联在一起的其他单元的电压,这里假定这些串连的单元都使用同一个恒定电压供电。  为了补偿漏电流变化,常采用的方法就是在每一个单元旁边并联一个电阻,去控制整个单元的漏电流。这种方法有效地降低了各单元之间的相应并联电阻的变化。  另一个推荐使用的方法是主动单元平衡法activecell-balancing,使用这种方法,每一个单元都会被主动的监视,当有电压变化时,即进行互相的平衡。这种方法可以降低单元上的任何额外负载,使工作效率大大提高。  如果电压超过单元额定电压,将会缩短单元使用寿命。对于高可靠性超级电容器来说,如何维持电压在要求范围内是关键的一点,必须控制充电电压,以保证它不能超过每个单元额定电压。  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,ΔV=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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发布时间:2023-05-17 15:24 阅读量:2661 继续阅读>>

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