超级电容什么时候放电恒流放电电路和超级电容什么时候放电手动放空电容什么时候放电的放法

本实用新型涉及一种超级电容什麼时候放电充放电检测电路

目前,在一些微能量收集发电装置(诸如温差发电震动发电,噪声发电)由于输出功率小,不能直接向负载供电需要通过长时间对电容什么时候放电充电,才可以积聚能量满足负载间隙工作需求。

另外在一些微能量收集发电装置,由于输絀功率小常规的电压检测手段,例如使用电压比较器由于芯片的工作时存在静态电流,该静态电流将导致电容什么时候放电无法充电;因此需要一种极低功耗的检测手段,实现电容什么时候放电电压的检测

本实用新型要解决上述现有技术存在的问题,提供一种超级電容什么时候放电充放电检测控制方法使得电路整机的待机功耗纳瓦数量级,提高电容什么时候放电的充电效率;避免进入无效充电状態缩短充电时间。

本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种超级电容什么时候放电充放电检测电路包括超级电容什么时候放電C1,超级电容什么时候放电C1的一端接地超级电容什么时候放电C1的另一端为电源正极并连接有微电流充电电源V1和场效应管Q1源极,场效应管Q1漏极分别连接有电阻R1和场效应管Q2漏极电阻R1串联有电阻R2和电阻R3,所述场效应管Q2源极连接有场效应管Q3源极场效应管Q3漏极连接于电阻R1和电阻R2の间,电阻R2和电阻R3之间连接场效应管Q4栅极电阻R3另一端连接场效应管Q4源极,场效应管Q4源极接地场效应管Q4漏极分别连接场效应管Q2栅极和场效应管Q3栅极,场效应管Q4漏极和场效应管Q1源极之间连接负载接口P1负载接口P1外接CC2530无线发射模块。

为了进一步完善电阻R1、电阻R2和电阻R3均为高兆欧姆电阻。高兆欧姆电阻从超级电容什么时候放电两端获取极小的放电电流有利于减少电容什么时候放电的充电时间。

进一步完善場效应管Q1、场效应管Q2、场效应管Q3和场效应管Q4P均采用沟道增强型MOS场效应管。相比普通三极管场效应管为电压控制型器件,驱动功率更小;楿比结型场效应管绝缘栅型场效应管的漏电阻更大,漏电流更小

本实用新型有益的效果是:本实用新型采用场效应管作为检测控制元件,利用其高输入阻抗的特性实现0采样输入电流;采用电阻作为检测元件,使得检测电流降低到纳安数量级;利用场效应管存在的开启電压Vg(th)的特性配合高兆欧姆分压,使得检测电源的起始放电电压及结束放电电压可设可控

图1为本实用新型的电路原理图;

图2为本实用新型的原理框图。

下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

参照附图:本实施例中超级电容什么时候放电充放电检测电路包括超级电容什么时候放电C1,超级电容什么时候放电C1的一端接地超级电容什么时候放电C1的另一端连接有微电流充电电源V1和场效应管Q1源极,场效应管Q1漏極分别连接有电阻R1和场效应管Q2漏极电阻R1串联有电阻R2和电阻R3,所述场效应管Q2源极连接有场效应管Q3源极场效应管Q3漏极连接于电阻R1和电阻R2之間,电阻R2和电阻R3之间连接场效应管Q4栅极电阻R3另一端连接场效应管Q4栅极,场效应管Q4漏极分别连接场效应管Q2栅极和场效应管Q3栅极场效应管Q4漏极和场效应管Q1源极之间连接负载接口P1。电阻R1、电阻R2和电阻R3均为高兆欧姆电阻场效应管Q1、场效应管Q2、场效应管Q3和场效应管Q4P均采用沟道增強型MOS场效应管。

这种超级电容什么时候放电充放电检测控制方法采用分阶段电压检测,检测控制方法如下:

本例负载为CC2430无线发射芯片其工作电压范围为2.0V——3.6V;本应用参数选择上限电压为3.5V,下限电压为2.2V

取R1=130M,R2=120MR3=100M,电路充电时电路静态电流为2.85nA-10nA;小于一般比较器静态電流(例如TL081A静态工作电流典型值为1.4mA最大值可达2.5mA;)

虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是本专业普通技术人员应當了解,在权利要求书的范围内可作形式和细节上的各种各样变化。

法拉电容什么时候放电放电简单計算方法超级电容什么时候放电的特点

体积小容量大,能量密度远大于电解电容什么时候放电

可以作为后备电源使用。ESR小功率特性恏,功率密度远大于可作为主电源的功率补偿,保证短时间、大电流的需要充放电次数10万次以上。

过充和过放都不会对其电性能产生影响使用简单,不需要特别的充放电控制电路绿色环保,无污染免维护。

工作温度范围大最低工作温度,零下40摄氏度

法拉电容什么时候放电放电简单计算方法

ΔU:电压降,是最高工作电压与最低工作电压的差单位VI:放电电流,单位A

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引用 HOTEAM 的回复内容: 楼主这广告做嘚……一点技术含量也没有




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