想要炮台在战争中起到关键性的作用,炮台的威力不能小了。
可是炮台的威力上去了意味着消耗的能量也会增加并且增加的幅度是要超过功率提升比例的。
供能和充能就成为很大的问题。
传统的供能是依托能够大电流放电的电容来完成的,数不清的电容共同放电下才让粒子炮拥有可以启动的能量。
可是这里面存在两个问题。
第一是电容储量太小,想要满足粒子炮的需求需要大量的电容串联后再并联才能达成,一旦有电容损坏,轻则粒子炮威力受损,重则粒子炮根本就无法正常启动。
事实上这也是传统粒子炮最容易碰到的问题之一,常规的解决方案是定期更换粒子炮的电容。
第二个问题是电容电量释放后需要重新充电。电容无法接受交流电的直接充电,需要将交流电转化成为直流电才行。
另外过大的充电电流也会导致电容的损坏,因此充电电流有着严格的限制。
通常情况下充电电流是呈下降曲线的,也就是随着电容内电量的增加充电的电流会逐渐降低,在保证电容能力的情况下充电时间被大大延长了。
正是因为这点制约的存在,固定式粒子炮虽然威力巨大却始终无法在战争中成为决定性的力量,只能作为步兵的辅助攻击手段。
易雪很清楚粒子炮台的短板,也对此进行了改良。
她使用皇家科学研究所传输过来的第四代水晶替代原本庞大的电容阵列。
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第四代水晶较第三代水晶无论是在容量还是在稳定性上都有极大的提升。
第四代水晶可以用电能直接进行充能,充能的电流无需进行任何的调整。
最为关键的是四代水晶对于电压是没有任何要求的。
众所周知,我们要给一块电池充电,首先要拥有比电池本身更高的电压。
有了电压差之后电流才能顺利进入电池。
比如常见的锂电池标称电压为3。7V,它的充电电压为4。2V,过低的电压将导致电池充不满或者无法充进去,过高的电压将导致锂电池的损坏。
当锂电池的电压低于2。5V时电池将无法对外放电,通俗的说法就是电池没电了。
四代水晶不存在这个问题,它可以将自身储存的电能完全释放干净,按照皇家科学院的实验100W功率的电能充进四代水晶后可以释放98W左右的电量出来,而且释放的电压和电流极其稳定。
这只是一方面的优势,四代水晶最重要的优势来自于无论什么电压和电流都可以为其充能。
比如用220V10A的电流可以为四代水晶充能,同样用5V1A的电流也能为四代水晶充能。
在四代水晶的身上并不存在电压差带来的影响,它就如同一块海绵,只要自身储存没满的情况下,外界的能量它都会照单全收丝毫不会浪费。
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