Krátký popis:
Baterie řady PKCELL LiSoCl2 dodávají extrémně vysoké napětí (3,6 V) a vysokou hustotu energie (620 Wh/Kg) pro podporu miniaturizace produktu. Tyto články s prodlouženou životností se vyznačují nízkým ročním samovybíjením spolu se schopností generovat mírné pulzy využitím pasivačního efektu. Tyto robustní články se vyznačují nejširším teplotním rozsahem (-60 °C až 85 °C), aby spolehlivě fungovaly v extrémních podmínkách prostředí, spolu s hermeticky uzavřenou nádobou, která poskytuje vynikající ochranu před únikem v porovnání se zvlněným těsněním.
Aplikace
Alarmy a bezpečnostní systémy, GPS, měřící systémy, zálohování paměti, sledovací systém a GSM komunikace, letectví, obrana, armáda, správa napájení, přenosná zařízení, spotřební elektronika, hodiny reálného času, sledovací systém, měření veřejných služeb atd.
Dostupná ukončení: 1)Standardní koncovky 2)Pájecí jazýčky3)Axiální čepy4)nebo speciální požadavek (drát, konektory atd.)
Vlastnosti:
Skladovací podmínky:
čisté, chladné (nejlépe pod +20 ℃, nepřesahující +30 ℃), suché a větrané.
Varování:
Li-SOCl2 (typ napájení) | ||||||||||
Model IEC | Jmenovité napětí (V) | Rozměry (mm) | Nominální kapacita (mAh) | Standardní proud (mA) | Maximální trvalý vybíjecí proud (mA) | Maximální pulzní vybíjecí proud (mA) | Mezní napětí (V) | Hmotnost Přibližně (g) | Provozní teplota (°C) | |
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 14,4×25,0 | 750 | 0,50 | 100 | 300 | 2,00 | 10 | -55~+85 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 14,4×29,0 | 1200 | 0,70 | 200 | 400 | 2,00 | 13 | -55~+85 |
ER14505M | AA | 3.6 | 14,5×50,5 | 1800 | 1,00 | 400 | 800 | 2,00 | 19 | -55~+85 |
ER17335M | 3.6 | 17,0×33,5 | 1700 | 1,00 | 500 | 1000 | 2,00 | 20 | -55~+85 | |
ER17505M | 3,6v | 17,5×50,5 | 2800 | 1,00 | 500 | 1000 | 2,00 | 29 | -55~+85 | |
ER18505M | A | 3.6 | 18,5×50,5 | 3200 | 1,00 | 600 | 1000 | 2,00 | 32 | -55~+85 |
ER26500M | C | 3.6 | 26,2 × 50,5 | 6500 | 2,00 | 1000 | 1500 | 2,00 | 55 | -55~+85 |
ER34615M | D | 3.6 | 34,2 × 61,5 | 14 000 | 10:00 | 2000 | 3000 | 2,00 | 106 | -55~+85 |
Pasivace je povrchová reakce, která se spontánně vyskytuje na kovovém lithiovém povrchu ve všech primárních lithiových bateriích s kapalným katodovým materiálem, jako je Li-SO2, Li-SOCl2 a Li-SO2Cl2. Na povrchu lithiové kovové anody se rychle vytvoří film chloridu lithného (LiCl) a tento pevný ochranný film se nazývá pasivační vrstva, která zabraňuje přímému kontaktu mezi anodou (Li) a katodou (SO2, SOCl2 a SO2Cl2). Zjednodušeně řečeno zabraňuje trvalému vnitřnímu zkratu baterie a jejímu samovolnému vybíjení. To je důvod, proč umožňuje článkům na bázi tekuté katody mít dlouhou životnost.
Čím delší je doba a čím vyšší je teplota, tím závažnější je pasivace lithium-thionylchloridových baterií.
Pasivační jev je vlastní charakteristikou lithium-thionylchloridových baterií. Bez pasivace nelze lithium thionylchloridové baterie skladovat a ztrácejí svou užitnou hodnotu. Vzhledem k tomu, že chlorid lithný generovaný na povrchu kovového lithia v thionylchloridu je velmi hustý, zabraňuje další reakci mezi lithiem a thionylchloridem, takže reakce samovybíjení uvnitř baterie je velmi malá, což se odráží ve vlastnostech baterie, to znamená, že skladovatelnost je více než 10 let. To je ta dobrá stránka pasivačního fenoménu. Pasivační jev má tedy chránit kapacitu baterie a nezpůsobí ztrátu kapacity baterie.
Nepříznivé účinky pasivačního jevu na elektrické spotřebiče jsou: Po době skladování, při prvním použití, je počáteční provozní napětí baterie nízké a dosažení požadované hodnoty trvá určitou dobu a poté na normální hodnotu. To je to, co lidé často nazývají „napěťová prodleva“. Napěťová prodleva má malý vliv na použití, která nemají přísné časové požadavky, jako je osvětlení; ale pro použití, která mají přísné časové požadavky, pokud jsou použity nesprávně, lze říci, že je to fatální chyba, jako jsou zbraňové systémy; má malý vliv na použití, kde se proud během používání příliš nemění, jako jsou obvody pro podporu paměti; ale pro podmínky použití, kdy se proud občas mění, při nevhodném použití se dá také říci, že je to fatální vada, jako jsou současné chytré plynoměry a vodoměry.
1. Snažit se za každou cenu snížit svou spotřebu
2. Bez ohledu na teplotu pole vaší aplikace
3. Přehlížení minimálního vypínacího napětí aplikace
4. Výběr baterie, která je větší, než je nutné
5. Neberte v úvahu specifické požadavky na pulz ve výbojovém profilu vaší aplikace
6. Berte informace uvedené v datovém listu za nominální hodnotu
7. Věřit, že test při okolní teplotě plně reprezentuje celkové chování vaší aplikace v terénu