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將貼片電容的工作電壓進步到25Vdc時,隨著最近技術的進步。尺寸增加不到一倍,依據詳細應用場所,這樣的體積變化可能并不非常顯著。電活性物質中,隨著存在于法拉第電荷傳送化學變化的電化學過程的停止,極化電極上發作欠電位堆積或發作氧化復原反響,充放電行為相似于電容器,而不同于二次電池,不同之處為:極化電極上的電壓與電量簡直呈線性關系;當電壓與時間成線性關系dV/dt=K時,電容器的充放電電流為一恒定值I=CdV/dt=CK.此過程為動力學可逆過程,與二次電池不同但與靜電相似。法拉第電容和雙電層電容的區別在于:雙電層電容在充電過程中需求耗費電解液,而法拉第電容在整個充放電過程中電解液的濃度堅持相對穩定。
與激進靜電電容器不同,貼片電容也稱電化學電容。主要表如今貯存能量的幾上。作為能量的貯存或輸出安裝,其儲能的幾表示為電容量的大小。依據貼片電容儲能的機理,其原理可分為:電極P溶液界面經過電子和離子或偶極子的定向排列所產生的雙電層電容器。雙電層理論由19世紀末Helmhotz等提出。關于雙電層的代表理論和模型有好幾種,其中以Helmhotz模型最為簡單且可以充沛說明雙電層電容器的工作原理。該模型以為金屬外表上的靜電荷將從溶液中吸收局部不規則的分配離子,使它電極P溶液界面的溶液一側,離電極一定間隔排成一排,構成一個電荷數量與電極外表剩余電荷數量相等而符號相反的界面層。于是電極上和溶液中就構成了兩個電荷層,這就是通常所講的雙電層。雙電層有貯存電能量的作用,電容器的容量能夠應用以下公式來計算:式中,E為貼片電容的儲能大小;C為電容器的電容量;V為電容器的工作電壓。由此可見,雙電層電容器的容量與電極電勢和資料自身的屬性有關。通常為了構成穩定的雙電層,普通采用導電性能良好的極化電極。電極外表或體相中的二維與準二維空間,電活性物質停止欠電位堆積,發作高度可逆的化學吸附、脫附或氧化復原反響,發生與電極充電電位有關的法拉第準電容器。
主要用于大型電源設備。具有低電壓工作才干的小體積貼片電容則常用作消費電子設備中的短期備用電源。雖然貼片電容和電解電容存在很大的類似性,電容值在數十法拉左右的早期貼片電容是個大塊頭。但在電氣性能和物理尺寸方面也有很大的差異。例如,一個普通的10uF25Vdc額定電壓電解電容尺寸可能略小于以至同等于1F10F2.7Vdc貼片電容。
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