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超级电容技术分析及应用

来源:    作者:    发布时间:2015-01-29 13:07:16    浏览量:

  图6:为了在卫星系统中同时集成电池、太阳能电池板和超电容,Microchip和AMSAT的设计人员采用了一种改进的开关式降压转换器对超电容进行充电(a)。通过升压转换器的放电将会使超电容正常的指数式放电曲线趋于平坦,降压/升压转换器相结合的方式(b)采用了很多相同的元件。

  这种电路的效果与DeLurio之前介绍的类似,但是更具通用性。对于该电路的工作方式,“电流……通过比较电感器中的电流与两个固定的电流值来进行调节;一个是预期的最大电流,另一个是最小电流,” Curtis说。

  “最初,电感器只需很短的时间就能够从最小电流上升到最大电流,因为电感器上的电压处于最大值。放电时间将会相应延长,因为电感必须放电到一个相对较低的电压值,”他指出,“但是,随着电容内电荷的增加,电压差将会下降——增大上升时间——电容电压将会升高,缩短放电时间。”

  Curtis指出,开关频率取决于“采用两个比较电感滤波器器和一个SR触发器的张弛振荡器,555-timer-style系统”,因此,电感器的元件值决定该频率的大小。

  然后,Curtis采用类似的逻辑实现了一种开关式的升压电路,用于将电容的输出电压转换为一个合理的恒定负载电压。最终,Curti电感器生产厂家s实现了一种降压/升压充-放电的组合电路,其中采用一个开关MOSF塑封电感ET取代了充电电路中的回扫二极管(如图6b所示),采用一个PIC微控制器实现控制功能以及大部分必需的外设功能。

  Microchip与以业余无线电卫星研发为目标的非营利性私有机构AMSAT-NA开展了项目合作。AMSAT的下一个大型项目——Eagle卫星,计划于2009年3月发射。为了确保Eagle能够连续工作几十年,其电源系统将在这项工作的基础上,将太阳能电池板、锂离子电池和超电容集成到大电流电感一套电源系统中,实现每种元件的优化使用。

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