Mi ionistor a készülék, körének és jellemzőinek

  • Dec 24, 2019
click fraud protection

Az elektronikus készülék bármilyen célra nem működhet anélkül áramforráshoz. Hagyományos az előállítására szolgáló módszerek a következők voltak:

  • hálózati áramforrás, amely kialakult a kimeneti DC feszültsége a hálózati;
  • elem vagy elektrokémiai cella (akkumulátorral).

Az utóbbi teszi a készülék független a hálózatról, de működés biztosításának érdekében egy korlátozott ideig. Kimerülése után a töltés szükséges az akkumulátorok cseréje vagy töltse fel az akkumulátort. A fő elem hátránya - a magas költségek, a rossz súly és méret jellemzők és hosszú töltési idő.

A legalább részben korrekcióra kerültek kidolgozni és megvalósítani széles mérnöki gyakorlatban funkcionális analógjai, ismert szuperkondenzátorok. Nevezik rok.

Rok design és funkciók az integráció

Ahogy ionistor elem sajátosságait, mint egy akkumulátort és egy kondenzátor.

Ez hozott az akkumulátor elem használata elektrokémiai folyamatok a generációs elektromos áram előforduló eredményeként kölcsönhatás a két típusú anyagok ellentétes töltésű, elválasztva egy szilárd dielektromos réteg, amely szerepét játssza elektrolit.

instagram viewer

Kondenzátorral ionistor közös használata a gyártásához az elektródák és azok dielektromos lemez alakú kialakítás. Az utóbbi bővítéséhez szükséges együttműködési területeken.

A legmegfelelőbb alapja a dolgozó rétegek - különböző szénvegyületek. Ahhoz, hogy növelje a munkaterületet alkalmazott habosítási, rövidzár által nyújtott védelem a telepítési az 1. ábrán látható a szeparátor.

1. ábra. A szerkezet egyszerű szuperkondenzátorok
1. ábra. A szerkezet egyszerű szuperkondenzátorok

Látszólag ez a komponens nagyon hasonlít az elektrolit kondenzátor (lásd. 2. ábra) hasonló a jelölés őket. Például egy széles körben elterjedt a hazai kondenzátorok jelölték K50-6 míg ionistor K58-15.

2. ábra. Megjelenése ionistory
2. ábra. Megjelenése ionistory

Az elem lehet működtetni DC és áram- áramkörök. Példa megvalósítása rajta tartalék áramforrás chipek a 3. ábrán látható. Ionistor C tölteni az U feszültség, VD dióda tömb rövidzárlat, amikor hiba. Opcionális áramkorlátozó ellenállás R védi ionistor C túlterhelés nagy kiáramlási sebessége.

3. ábra. A rok, mint a tartalék áramforrás
3. ábra. A rok, mint a tartalék áramforrás

Előnyök és hátrányok

A fő előnye szuperkondenzátort - kombinációja a nagy kapacitású és kis töltési idő. Ugyanilyen fontos, hogy a gyakorlatban a megszerzése, hogy ha működik a normál üzemmódban képes ellenállni több mint százezer töltés-kisütés ciklus, amely egyenértékű a hosszú élettartamot. Üzemi hőmérséklet (a -40-tól + 70 ° C) szinte teljesen megegyezik MICE2 ipari minőségű elektronika.

Egy tipikus kapacitást Farad egység biztosítja a hatékonyságot a belső memória és az óra néhány napig.

A hátrányok modern szuperkondenzátort tekintették kellően magas költségek és alacsony feszültségű egykomponensű. Ennek eredményeként, hogy megkapjuk a kívánt feszültség szükséges szekvenciálisan összekötni több elem. Ezen túlmenően, az eszköz érzékeny a túlterhelés.

alkalmazások

Ionistory közös digitális berendezések, ami működik, mint egy tartalék áramforrásra néhány zsetont. Leggyakrabban ez a memória vezérlő, és a vezéroszcillátorral, amely lehetővé teszi, hogy mentse az utolsó beállításokat, és az önkioldó. Ugyancsak alkalmas a kis méretű LED zseblámpa.