Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC), Superkondensatoren
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CAP 2.5F -10% +20% 5V T/H
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BMOD0002 P005 B02Maxwell TechnologiesCAP 2.5F -10% +20% 5V T/H
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CAP 5F -10% +20% 2.7V T/H
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BCAP0005 P270 S01Maxwell TechnologiesCAP 5F -10% +20% 2.7V T/H
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CAP 3F -10% +20% 2.7V T/H
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BCAP0003 P270 X01Maxwell TechnologiesCAP 3F -10% +20% 2.7V T/H
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CAP 3000F 2.7V CHASSIS MNT
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BCAP3000 P270 K05Maxwell TechnologiesCAP 3000F 2.7V CHASSIS MNT
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CAP 30F -10% +20% 2.3V T/H
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PSHLR-0030C0-002R3Maxwell TechnologiesCAP 30F -10% +20% 2.3V T/H
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BCAP0150 P300 S17
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135006Maxwell TechnologiesBCAP0150 P300 S17
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MOQ: 40040
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CAP 600F 0% +20% 2.7V CHASSIS MT
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ESHSP-0600C0-002R7Maxwell TechnologiesCAP 600F 0% +20% 2.7V CHASSIS MT
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CAP 3F -10% +20% 2.7V T/H
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ESHSR-0003C0-002R7Maxwell TechnologiesCAP 3F -10% +20% 2.7V T/H
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CAP 10F -10% +20% 2.7V T/H
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BCAP0010 P270 S01Maxwell TechnologiesCAP 10F -10% +20% 2.7V T/H
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MOQ: 1
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CAP 3F 3V THROUGH HOLE
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BCAP0003 P300 X11Maxwell TechnologiesCAP 3F 3V THROUGH HOLE
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CAP 350F 2.7V SNAP-IN
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BCAP0350 P270 S18Maxwell TechnologiesCAP 350F 2.7V SNAP-IN
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CAP 360F 0% +20% 2.7V T/H
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BCAP0360 P270 S18Maxwell TechnologiesCAP 360F 0% +20% 2.7V T/H
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CAP 5F -10% +20% 2.7V T/H
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BCAP0005 P270 X01Maxwell TechnologiesCAP 5F -10% +20% 2.7V T/H
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3.0V 3000F ULTRACAPACITOR CELL
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BCAP3000 P300 K05Maxwell Technologies3.0V 3000F ULTRACAPACITOR CELL
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BCAP0003 P270 S1B
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135520Maxwell TechnologiesBCAP0003 P270 S1B
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MOQ: 302400
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BCAP0450 P270 S18
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134380Maxwell TechnologiesBCAP0450 P270 S18
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MOQ: 50050
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CAP 1700F 0% +20% 2.7V CHAS MT
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ESHSP-1700C0-002R7Maxwell TechnologiesCAP 1700F 0% +20% 2.7V CHAS MT
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CAP 5F -10% +20% 2.7V T/H
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ESHSR-0005C0-002R7Maxwell TechnologiesCAP 5F -10% +20% 2.7V T/H
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CAP 3F 3V THROUGH HOLE
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BCAP0003 P300 X12Maxwell TechnologiesCAP 3F 3V THROUGH HOLE
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CAP 25F -10% +20% 2.7V T/H
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BCAP0025 P270 S01Maxwell TechnologiesCAP 25F -10% +20% 2.7V T/H
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Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC) und Superkondensatoren sind eine Klasse von elektrolytischen (polarisierten) Kondensatoren, die im Verhältnis zu ihrer Baugröße außergewöhnlich hohe Kapazitätswerte bei niedrigen Nennspannungen bieten; einzelne Bauteile sind höchstens für einige Volt ausgelegt, es gibt jedoch Produkte, die zahlreiche in Reihe geschaltete Bauteile verwenden, um höhere Spannungsfestigkeiten zu erreichen. Ihre Verluste sind im Vergleich zu anderen elektrolytischen Kondensatoren insgesamt hoch, im Vergleich zu elektrochemischen Zellen jedoch gering, und sie werden deshalb häufig als Alternative zu letzteren in Anwendungen eingesetzt, die hohe Zyklenzahlen oder hohe Leistungsdichte erfordern.