Napětí otevřeného obvodu (při 25 ° C) | ≥3,65 V |
---|---|
Nominální kapacita | 8500 mAh |
(Při +25 ° C je baterie vypouštěna při kontinuálním proudu 3Ma, dokud napětí nedosáhne mezního napětí 2,0 V. | |
Maximální spojitý proud | 150 mA |
(Nová buňka, při +25 ° C, 2,0 V mezní hodnota, baterie vypouštěná pro Minimálně 50%° C nominální kapacity.) | |
Maximální pulzní výbojový proud | 250 mA |
(300 mA/0,1 sekundových impulsů, vypuštěné každé 2 minuty při +25 ° C od nezveřejněné nové buňky s 10 UA základním proudem, výnosové napětí nad 3,0 V. Házení se může lišit podle vlastností pulsu, teploty a předchozí historii. | |
Úložiště (doporučeno) | ≤ 30 ° C, ≤ 75%RH |
Provozní teplotní rozsah | -55 ° C až +85 ° C. |
Průměr | 25,6 ± 0,2 mm |
Výška | 49,1 ± 0,5 mm |
Typická hmotnost | 55,0 g |
Li Metal Content | 2,4g |
Dostupné ukončení | 1) Standardní ukončení 2) Karty pájecí 3) Axiální kolíky 4) nebo zvláštní požadavek (dráty, konektory atd.) |
Alarmy a bezpečnostní systémy, GPS, měřicí systémy, zálohování paměti, sledovací systém a komunikace GSM, letectví, obrana, armáda, správa energie, přenosná zařízení, spotřební elektronika, hodiny v reálném čase, sledovací systém, atd.
Jediná baterie sKabely a konektoryje k dispozici.Pokud napětí nebo kapacita jedné baterie nesplňuje vaše požadavky, můžeme dodat řešení baterií!
Varování:
1) Jedná se o dobíjecí baterie.
2) Oheň, výbuch a nebezpečí popálení.
3) Nezautočte se, zkrat, rozdrcení, demontáž, teplo nad 100 ℃ spalovanými.
4) Nepoužívejte baterii mimo povolený mírný rozsah.
Na druhé straně konstrukce spirály rány zahrnuje válcování elektrod, separátoru a elektrolytu do pevně navinuté spirálové konfigurace. Pozitivní a negativní elektrody jsou navinuty společně se separátorem mezi nimi, které tvoří jádro ve tvaru spirály. Toto jádro je poté vloženo do válcového kovového pouzdra a poskytuje strukturální podporu a slouží jako vnější skořepina baterie. Větší povrchová plocha anody a katody umožňuje výboje s vysokou mírou.
Konstrukční buňky cívky mají zřetelný rys, kde anoda a katoda mají relativně malou sdílenou povrchovou plochu. V tomto typu buňky je jediný válec katodového materiálu obklopen anodovým materiálem. Vzhledem k nízké ploše společného povrchu mají tyto buňky omezenou schopnost pro výboje s vysokou rychlostí, ale zvýšený prostor pro udržení více anodového materiálu, což umožňuje ukládání více energie.
Pasivace je povrchová reakce, která se spontánně vyskytuje na povrchu lithia kovu ve všech primárních lithiových bateriích s tekutým katodovým materiálem, jako jsou LI-SO2, Li-SOCL2 a LI-SO2CL2. Film lithia chloridu (LICL) se rychle tvoří na povrchu lithium kovové anody a tento pevný ochranný film se nazývá pasivační vrstva, která zabraňuje přímému kontaktu mezi anodou (LI) a katodou (SO2, SOCL2 a SO2CL2). Jednoduše řečeno, zabraňuje to, aby baterie byla v trvalém vnitřním zkratku a vypouštěla si vlastní vůli. Proto umožňuje tekutým katodovým buňkám dlouhou životnost.
Tato pasivační vrstva působí jako bariéra a snižuje ztrátu skladovaného náboje a v průběhu času minimalizuje sebeobrah. Výsledkem je, že baterie Li-SOCL2 si mohou po dlouhou dobu udržet svůj náboj, což je činí ideální pro aplikace vyžadující nízké sazby sebevyjetí, například ve vzdálených senzorech, záložní energetické systémy a další zařízení, která zažívají přerušované použití.
Čím delší je čas a čím vyšší je teplota, tím vážnější je pasivace baterií lithia thionylchloridu.
Fenomén pasivace je inherentní charakteristikou baterií lithium thionylchloridů. Bez pasivace nelze lithium thionylchloridové baterie uložit a ztratit hodnotu použití. Protože chlorid lithium generovaný na povrchu kovového lithia u thionylchloridu je velmi hustý, zabraňuje další reakci mezi lithiem a thionylchloridem, takže samoobslužná reakce uvnitř baterie je velmi malá, což se odráží v charakteristikách baterie, tj. Životnost skladování je více než 10 let. Toto je dobrá stránka fenoménu pasivace. Fenoménem pasivace je proto chránit kapacitu baterie a nezpůsobí ztrátu kapacity baterie.
Nepříznivé účinky fenoménu pasivace na elektrická zařízení jsou: Po období skladování, když je poprvé použito, je počáteční provozní napětí baterie nízké a trvá určité množství času, než se dosáhne požadované hodnoty, a poté na normální hodnotu. To je to, co lidé často nazývají „napěťové zpoždění“. Slamování napětí má malý vliv na použití, která nemají přísné časové požadavky, jako je osvětlení; Ale pro použití, která mají přísné časové požadavky, je -li použito nesprávně, lze to považovat za fatální chybu, jako jsou zbraňové systémy; Má malý účinek na použití, kde se proud během použití příliš nezmění, jako jsou obvody podpory paměti; Ale pro podmínky použití, kde se proud příležitostně mění, pokud je použit nesprávně, lze také považovat za fatální chybu, jako jsou aktuální inteligentní měřiče plynu a metry vody.
1. Pokoušíte se snížit vaši spotřebu za každou cenu
2. nezohledňování teploty pole vašeho
aplikace
3. Overloování minimálního mezního napětí aplikace
4. Výběr baterie, která je větší, než je nutné
5. Nezohlednit specifické požadavky na puls v
Profil vypouštění vaší aplikace
6. Převzetí informací uvedených na datovém listu v nominální hodnotě
7. Věřit, že test při okolní teplotě je plně
reprezentativní pro celkové chování v terénu vaší aplikace
Specifikace LI-SOCL2 (Energy Typ) | ||||||||||
Model IEC | Nominální napětí (V) | Rozměry (mm) | Nominální kapacita (MAH) | Standardní proud (MA) | Max Continuous vypouštěcí proud (MA) | Proud vypouštění maximálního pulsu (MA) | Cut-off napětí (V) | Hmotnost cca (g) | Provozní teplota (° C) | |
ER10450 | AAA | 3.6 | 10,0 × 45,0 | 800 | 1,00 | 10 | 20 | 2,00 | 9 | -55 ~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14,5 × 25.0 | 1200 | 0,50 | 50 | 100 | 2,00 | 10 | -55 ~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14,5 × 33,5 | 1650 | 0,70 | 50 | 100 | 2,00 | 13 | -55 ~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14,5 × 50,5 | 2400 | 1,00 | 100 | 200 | 2,00 | 19 | -55 ~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17 × 33,5 | 2100 | 1,00 | 50 | 200 | 2,00 | 30 | -55 ~+85 | |
ER17505 | 3.6 | 17 × 50,5 | 3400 | 1,00 | 100 | 200 | 2,00 | 32 | -55 ~+85 | |
ER18505 | A | 3.6 | 18,5 × 50,5 | 4000 | 1,00 | 100 | 200 | 2,00 | 32 | -55 ~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26,2 × 50,5 | 8500 | 2,00 | 200 | 400 | 2,00 | 55 | -55 ~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34,2 × 61,5 | 19000 | 3,00 | 200 | 400 | 2,00 | 107 | -55 ~+85 |
Er9v | 9V | 10.8 | 48,8 × 17,8 × 7,5 | 1200 | 1,00 | 50 | 100 | 2,00 | 16 | -55 ~+85 |
ER261020 | 3.6 | 26,5 × 105 | 16000 | 3,00 | 200 | 400 | 2,00 | 100 | -55 ~+85 | |
ER341245 | 3.6 | 34 × 124,5 | 35000 | 5,00 | 400 | 500 | 2,00 | 195 | -55 ~+85 |