資料介紹
電容特性沖擊能量收集效率
對(duì)于能量收集,電容器的選擇需要仔細(xì)考慮的特性超過(guò)簡(jiǎn)單的電容值。在這些特性中,泄漏電流仍然是一個(gè)主要問(wèn)題。今天,然而,設(shè)計(jì)師可以選擇從低漏電電解電容器高性能的超級(jí)電容器生產(chǎn)商包括AVX、Kemet、麥斯威爾、村田、NESSCAP、精工、臺(tái)喲宇扥、聯(lián)合化工,等等。
電容器經(jīng)常出現(xiàn)在許多設(shè)計(jì)情況下的事后考慮,添加到電路清理信號(hào)和電源。在信號(hào)采集,電容器發(fā)揮了核心作用,在過(guò)濾帶源和采樣和保持階段的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。然而,在能量收集應(yīng)用中,電容器提供了一個(gè)重要組成部分,從低能量的環(huán)境源積累電荷和放電存儲(chǔ)電荷迅速和有效地加載到。在這些應(yīng)用中,電容特性和元件選擇上升作為設(shè)計(jì)的重要因素。
In their traditional roles in circuit design, capacitors are considered as constant capacitance components for filtering, decoupling, and any of the other familiar uses for these devices. For those purposes, differences between the characteristics of an ideal capacitor and those of a real capacitor typically do not greatly impact their ability to fill their role adequately. For energy-harvesting applications, however, the departure from an ideal capacitor significantly impacts the efficiency of the design as a whole.
Among common effects (Figure 1), equivalent-series resistance (ESR) and leakage current dominate an array of non-ideal characteristics that can degrade efficiency. High ESR causes a capacitor to dissipate power, particularly when subject to high AC currents. As such, the use of low-ESR capacitors results in overall higher efficiency in an energy-harvesting subsystem. Leakage current exerts a more profound effect in designs using very-low-energy ambient sources — and rises as a significant limitation in the ability to apply more familiar types of capacitors in energy-harvesting designs.
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