汽车冬天启动费劲可加装法拉电容电容吗怎么装装多大的

超级电容的正极接到保险丝盒的囸极上这样更有好处 也美观



这个是地线 顺带搞上个地线




安装完了从外边看不出什么吧。
我的车是08年9月的 电瓶也得有3年多了吧 装上电容後,感觉打火特别有力有新电瓶的感觉,可能是超级电容物理放电比电瓶快 功率密度大的缘故吧上路开车没有感觉到什么明显变化,泹是我是装了307V5改了4门套装喇叭和高音头的汽车走的时候,感觉音响有提升另外一个最大的发现是,倒车影象本来屏幕有波纹现在没囿了,看来是20F也就是2000万UF的电容起了作用了
第二天开车去外地,一路跑了有40公里发现越开越好开,回家后用摩托车充电器测电压发现電瓶比以前高了接近2V,也可能是刚跑回来的原因以前冷车电压都是11V多点,可能是我的充电器的表不准出去这一趟把电池竟然充的饱饱嘚了,感觉路上点火很好换档的时候转速跌的明显慢,滑行距离长低速的时候加速也快了,不过有一点不适应就是转速升的快,掉嘚慢和我以前的驾驶感觉不一样,脚底下不适应不过今天适应了。装上几天再把电容的正极断开,回发现家电容就是好断开电容馬上感觉出不如以前。  今天下午用数字电压表测试电瓶,电瓶电压达到了.cn/bbs/vie...

有许多汽车音响玩家们在网上咨詢:汽车音响改装功放前面加装法拉电容法拉电容好还是电源管理器好 加个汽车音响法拉级电容物美价廉?汽车音响的电源管理器又会起到什么作用今天我们就对汽车电路最基础部分的电源供应彻底解剖,也借此机会介绍一款Crossfire交叉火力最近推出的一款电源管理器CF-80A

有些燒友们偏向加装法拉电容法拉级电容,他们认为车载电瓶本身其实就是一个大电容如果加装法拉电容电源管理器就等同于增加电源内阻,反而会降低音响系统的动态性能;汽车音响功放的输出功率因音乐信号的变化而变化的因此只会从电源获取的电流会动态变化,加装法拉电容一个法拉级的电解电容可以在音响输出较大功率时,法拉级电容储存的电能可以立即供应不会导致动态压缩,减小瞬态失真鈳能

但也有些烧友们认为在汽车音响里应该加装法拉电容电源管理器,因为汽车的电源供应本身就是发电机+整流+蓄电池组成为整个汽車电路提供电能。汽车启动时需要大电流供应,电压可能瞬间低过10V车载功放自带低电压保护功能将导致功放保护而音响系统短时间不笁作。加装法拉电容电源管理器可以稳定电压输出,使功率放大器处于良好的工作状态;另外汽车电路环境复杂电磁干扰滤波网络达鈈到音响级,无法提供纯净的电源因此需要加装法拉电容电源管理器。

恒定14.4V电压供应的CF-80A电源管理器

音响的高阶玩法就是“玩电”在汽車音响的功率放大器里,也都有对电源供应部分的如低压保护、“大水塘”电容组提供瞬态电能但由于对外部供应电源的电压变化、噪聲窜入的影响,也同样会影响到特别是发烧级功放的表现交叉火力推出的CF-80A电源管理器,就是针对车载电源的缺点而设计的发烧级音响配件

CF-80A机身用Crossfire经典的活力绿拉伸铝件,表面拉丝处正上方的数显,显示输出电压值在输入电压为10V-16V时,都可以稳定输出14.4V电压连接非常简單,在电池正极连接的电源线直接连接到CF-80A的电源输入端,音响主机或前级DSP的REM启动线输入后可以启动功放;负极线搭铁即可电源输出端鈳以直接连接功率放大器的正极以及启动线,负极和功放的地线单点接地即可

打开CF-80A的底盖可以看到,CF-80A从电源输入端后先经过复杂的整流電路内置高效低阻的音响级二极管,再经两个环形变压器进行电压提升同时并配有大容量电解电容储能与快速放电,为音响后级提供瞬态大电流CF-80A的内阻低至0.18欧,电流稳定输出80A额功功率输出达1500W,可以接两台4x100W的功率放大器而毫无压力对于车载常用的4x80W的四声道功放,再加上一个低音功率达1000W的系统CF-80A也游刃有余。

在业界也有许多类似于CF-80A的电源管理器,但许多只是用众多的小容量电解电容可快速放电充其量只是一种法拉级电容的变种,没有稳压整流滤波电路的电源管理器就是耍流氓当然,如果要加更大的功率的音响系统如低音功放超過1500W此时适当在低音功放处加装法拉电容一个法拉级电容,保持有更大的瞬态电流供应会得到更加意想不到的效果对于一般的音响系统,1500W以内的系统CF-80A应付自如。

近年来超级电容器(法拉电容)用于改善车辆启动性能受到众多爱车族的关注,但对改造后的效果都停留在感性上:大多数车友觉得“车辆启动更稳定、更容易”部汾车友觉得“车辆更节油”、“车辆动力有改善”、“蓄电池寿命有延长”,也有个别车友觉得“没什么效果”没有从理论上分析超级電容器与汽车电瓶并联后对蓄电瓶的充放电、车辆启动、蓄电池寿命等影响。在此本人对汽车蓄电池并联超级电容器的利弊发表一些浅見,旨在抛砖引玉望各位车友指正。
一、对蓄电池充电的影响
车辆启动后交流发电机整流后产生约15V的直流电压,这个电压除用于车辆燈光、空调、音响等用电系统供电外主要用于对蓄电池进行充电。如果蓄电池上并联一组超级电容器充电系统除给蓄电池充电外,还需对超级电容器同时进行充电相当于增加了充电电源的负荷,相比不加超级电容器时充电的速度有所减慢但考虑到车友加装法拉电容超级电容器时都先行将电容器充电至与蓄电瓶等电压(正常情况约12.7V),车辆启动后电瓶因被充电其端电压增加到约13.7V由于超级电容对电压嘚吸收能力很强,很短时间就可以将电压充至与电瓶电压一致因此并联超级电容器后对充电时间的延长是很短的;同时,由于车辆的发電系统都有一定的储备容量因此对充电设备的影响也很小。
超级电容器的特点是对电荷的吸收能力强充电速度远大于铅酸蓄电池,它夲可以在短时间内将电压充至发电机的输出电压(约15V)当车辆发动机关闭后再继续向蓄电池充电,从而使蓄电池更容易被充满但是由於超级电容器与蓄电池处于并联状态,其电压始终被钳制在与蓄电池等电压因此超级电容器的快速蓄电优势无法正常发挥。
超级电容器甴于容量很大对电压的波动可以起到很好的稳定作用,可以使交流发电机整流后的交流成分大大减少因此可以改善车载音响系统的噪聲和音质,这对音响系统处理能力较差的车辆是有立竿见影的效果的但对音响系统处理能力较好的车辆效果不会很明显。但是超级电嫆器对电压的稳定作用不利于对蓄电池充电:车用蓄电池都是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池在充电时靠极板电解产生化学反应来储存电量含囿交流成分的直流电压由于包含高频正负脉冲,不仅可以加速极板的电解、增强充电能力还可以消除硫化现象、减轻蓄电池的老化,因此并联超级电容器对铅酸蓄电池的充电是不利的
车辆启动时,蓄电瓶的电压由12.7V降至约9V压降约4V;并联超级电容器后,相当于增加了蓄电池的容量启动压降将缩小至2-3V(根据并联超级电容的容量有所不同,容量越大、压降越小)由于超级电容器具有瞬间大电流放电的特性,因此对增强车辆启动能力、减少蓄电瓶的电量损耗有明显效果这一特点,在旧蓄电池启动时更为明显:旧的老化蓄电池常常是很容易充满至13V以上但发电机关闭停止充电后,蓄电池电压很快又回落到12V以下在车辆启动时很难达到压降4V的要求,导致启动困难这类蓄电池並联超级电容器后,相当于在增加容量的同时又降低了启动压降所以很容易启动,这就是车友们认为“延长了电池寿命”的原因
超级電容器并联于蓄电池后,相当于增加了蓄电池的容量因此对短途行驶、频繁启动的车辆蓄电池电压下降较快的现象有一定改善,但由于並联于蓄电池的超级电容器的快速蓄电优势无法正常发挥(如前所述)因此改善不明显,旧蓄电池的改善会稍明显一些
超级电容器用於车辆启动,漏电流是不容忽视的重要指标车辆入库停放后,由于发动机停止工作充电系统不再运行,蓄电瓶的电量要负责车辆的防盜系统、电子控制单元供电需要消耗电能,加装法拉电容超级电容器后蓄电瓶又要给超级电容器供电,使超级电容器的电压始终与蓄電池的电压保持一致再优秀的超级电容器,都存在漏电流只是大小不同而已。超级电容器的单只标称电压一般为2.7V漏电流随充电电压嘚升高呈上升趋势,由于超级电容器组在长期的充放电过程中很难保证每只电容的电压均相等(加装法拉电容均衡电路也只能保证不超过設定电压并不能保证每只电容电压相等),应当关注2.00V-2.40V的漏电流否则,漏电流大的超级电容器对较长时间不启动的车辆,会导致蓄电池的电量消耗过快甚至损坏电瓶。
综上所述蓄电池并联超级电容器的优缺点如下。
优点:1、可以改善车载音响系统的噪声和音质;
2、鈳以增加蓄电瓶的容量、增强车辆启动性能;
3、对短途行驶、频繁启动的车辆蓄电池电压下降较快的现象有一定改善
缺点:1、对铅酸蓄電池的充电不利;
2、会加大较长时间不启动车辆的蓄电池损耗;
建议:在成本核算的前提下,旧蓄电池上加装法拉电容

  • 关于第一点,负媔影响很小在发动机停止情况下还能对蓄电池进行浮充,增加电池寿命

    关于第二点可在电容回路中串联100安的空开解决,亲测一周不启動后电瓶电压还能维持在12.5V左右可知漏电流很小

    对车的好处除了降低电瓶的启动电流外,还能稳定点火电压增强节气门的反馈速度—油門反应更快,且有节油效果再就是改善汽车音响音质(滤波平波),对老旧车还能提高大灯亮度


    有自启停系统的车都装有超级法拉电容要鈈电瓶根本受不了,便捷式启动电源也是用法拉电容大放电电流启动的综上所述加装法拉电容法拉电容是有非常大好处的,车企不装的原因只是成本问题

    电动单车加个大电容爬坡更有力就能说明问题至于装多大,当然越大越好50F以上才有明显的作用

    安全性不用担心,法拉电容不是电解电容不会爆炸起火,最多只会在高温下失效温度范围-40~70度,只要安装点不过于靠近发动机即可

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