Je soupçonne que dans de nombreuses applications, si un capuchon "10uF" avec un diélectrique inférieur, mis en parallèle avec un bon capuchon 0,1uF, fonctionnera aussi efficacement pour le contournement qu'un capuchon 1uF idéal, mais coûtera moins cher qu'un capuchon 1uF avec une bonne diélectrique.
D'un autre côté, j'ai parfois pensé que pour contourner des appareils qui seront allumés et éteints assez souvent, avoir un capuchon dont la capacité a fortement chuté avec la tension pourrait en fait être un avantage . Supposons que l'on dispose d'un appareil de 3,3 volts qui consomme 1 mA, nécessite 1 uF de contournement et soit nécessaire pendant 1 ms une fois par seconde; l'appareil vide complètement le bouchon entre les utilisations. Charger le bouchon à 3,3 volts nécessitera 3,3 microcoulombs d'électricité, chaque fois que le bouchon est éteint, cette énergie sera gaspillée. Chaque seconde, l'appareil nécessite un coulomb d'énergie pendant les 1 ms où il est "allumé", et brûle inutilement 3,3 uC après avoir été "éteint". En effet, le bouchon gaspillerait trois fois plus d'énergie que l'appareil n'utilisait réellement.
Supposons maintenant que l'on puisse obtenir un plafond avec une capacité de 3,3 uF à moins de 0,1 volt et une capacité nulle au-dessus de cela, et on a câblé ce plafond en parallèle avec le dispositif de commutation de puissance; supposons en outre que l'entrée du dispositif de commutation d'alimentation a 100uF de capacité utilisable. Pour permettre l'inductance dans ce capuchon ou le capuchon de la carte de 100 uF, le dispositif a également 0,1 uF de capacité «normale» en parallèle avec lui. Dans ce scénario, chaque cycle marche / arrêt nécessitera de charger le plafond de 0,1 uF à 3,3 volts, nécessitant 0,33 uC, et de charger le plafond de 3,3 uF à 0,1 volt (aucune énergie ne sera dépensée pour le charger de 0,1 à 3,3 volts) en utilisant un autre 0,33 uC. Ainsi, le gaspillage d'énergie serait réduit de 3,3 uC (ou 330% du courant utilement utilisé par l'appareil) à 0,66 uC (ou 66% du courant utilement utilisé). Le gaspillage serait réduit de 80%;
Dans la pratique, je doute que l'on puisse obtenir des plafonds de valeurs appropriées avec une telle baisse brutale de la capacité par rapport à la tension, mais si cela était possible, il serait possible d'améliorer considérablement l'efficacité de certains appareils alimentés par batterie.