Resistencia interna de un supercondensador

Estoy intentando reemplazar una fuente de alimentación de enchufe de pared con un supercondensador. Al analizar el comportamiento del enchufe de pared, puedo ver que la corriente consumida es .25A con picos de 800ms de 1.5A (según lo determinado por una placa arduino).

Sin embargo, cuando trato de usar el supercondensador (15F, 7VDC), el voltaje parece estar bien, pero no se consume suficiente corriente. La corriente más alta que he visto dibujada en el multímetro es .11A, por lo que el sistema en cuestión no funciona.

Creo que esto puede deberse a la resistencia interna del supercondensador. Entonces, el siguiente paso que intentaré es aumentar la cantidad de supercapacitores y colocarlos en paralelo, disminuyendo así la resistencia.

Sin embargo, como se anuncia que los supercondensadores son capaces de cargarse en cuestión de segundos, seguramente esto significa que pueden manejar una corriente alta (al menos 1.5A de todos modos). ¿O los supercondensadores consumirán más corriente durante la carga de la que podrían suministrar durante la descarga?

Cualquier ayuda aquí es muy apreciada.

La resistencia interna (ESR) entra en efecto cuando extrae corriente de los capacitores y bajará el voltaje (V=IR) dependiendo de la corriente y la ESR. Cuando dice que el voltaje parece estar bien, ¿cómo lo está observando?
¿Cuál es el voltaje de salida de esta "fuente de alimentación de enchufe de pared"?
En la hoja de datos del capacitor, debe encontrar el ESR especificado. Para un Vishay MAL219691205E3 que tiene especificaciones similares a las suyas, la ESR en CC es de 12,5 ohmios. Los Supercaps tienen una ESR alta, y si (como sospecho) compró uno barato en eBay, probablemente sea mucho peor que esto (pero lo más probable es que no pueda saberlo, ya que no se proporciona ninguna hoja de datos, ¿verdad?). Así que ese es probablemente tu problema, de hecho.
@ R.Joshi El voltaje en la tapa y en la carga donde se necesita la corriente aparece como debería. El voltaje de salida del enchufe de pared es de 5,5 V CC, por lo que deseo que el supercondensador lo reemplace.
@dim, puede que hayas encontrado mi respuesta. El supercondensador es un Vishay y, de hecho, es similar al que ha encontrado. El ESR del que tengo es de 12,5 ohmios, por lo que a un voltaje bajo tiene sentido que la corriente sea limitada.
Su límite caerá un alto porcentaje del voltaje a través de la ESR. Sugeriría también un convertidor buck-boost o boost (dependiendo de la caída de voltaje) para aumentar lo que obtiene del capacitor. Caerá por debajo de 5,5 V CC muy rápidamente y, a 0,25 A, creo que ya está cayendo alrededor de 3 V con una resistencia interna de 12 ohmios.
En términos generales, hay 2 tipos de supercondensadores, para diferentes aplicaciones. Uno, diseñado para reemplazar las baterías de respaldo en aplicaciones de baja corriente, tiene una alta resistencia interna. Necesitas el otro tipo,

Respuestas (1)

Esto tiene poco sentido. Una fuente de alimentación conectada a la corriente de la pared puede suministrar 250 mA indefinidamente. Un condensador tiene una cantidad fija de carga y una cantidad de carga aún menor que puede entregar de manera útil. Además, el voltaje en el capacitor disminuye con el tiempo, ya que es proporcional a la carga en la tapa en cualquier momento.

No puede simplemente "reemplazar" una fuente de alimentación con un condensador. Los dos hacen cosas diferentes y no son equivalentes.

Entiendo esto, sin embargo, el supercondensador debería poder proporcionar la energía durante un período de tiempo, aunque solo sea por unos segundos, ¿verdad?
Puede que no sean equivalentes (estoy totalmente de acuerdo), pero uno de estos podría hacer el trabajo por un tiempo... ioxus.com/files/6214/6981/0438/…
Creo que "no puedes simplemente" reemplazar "" fue el punto.
@ TRJ94, Re, "proporcionar energía... durante varios segundos". Eso depende de lo que quieras decir con "proporcionar el poder". Lo más probable es que la verruga de la pared esté diseñada para suministrar un voltaje constante. Un capacitor no puede hacer eso por ningún período de tiempo. El voltaje del capacitor es proporcional a su carga. Comenzará a caer inmediatamente a medida que agote la carga. La cantidad de tiempo que el capacitor puede proporcionar energía útil a su circuito depende del rango de voltajes de entrada que permitirán que su circuito funcione.
Mire la sugerencia de R. Joshi de usar un convertidor DC-DC entre el capacitor y su dispositivo.