Kort beskrivelse:
PKCELL LiSoCl2-seriens batterier leverer ekstrem høj spænding (3,6 V) og høj energitæthed (620 Wh/Kg) for at understøtte produktminiaturisering. Disse celler med forlænget levetid har lav årlig selvafladning sammen med evnen til at generere moderate pulser ved at udnytte passiveringseffekten. Disse robuste celler har det bredeste temperaturområde (-60°C til 85°C) for at fungere pålideligt under ekstreme miljøforhold, sammen med en hermetisk forseglet dåse for at levere overlegen lækageforebyggelse i forhold til krympede forseglinger.
Ansøgninger
Alarmer og sikkerhedssystemer, GPS, målesystemer, hukommelsesbackup, sporingssystem og GSM-kommunikation, rumfart, forsvar, militær, strømstyring, bærbare enheder, forbrugerelektronik, realtidsur, sporingssystem, forsyningsmåling osv.
Tilgængelige opsigelser: 1)Standard opsigelser 2)Lodde faner3)Aksiale stifter4)eller særlige krav (ledning, stik osv.)
Funktioner:
Opbevaringstilstand:
ren, kølig (helst under +20 ℃, ikke over +30 ℃), tør og ventileret.
Advarsel:
Li-SOCl2 (strømtype) | ||||||||||
Model IEC | Nominel spænding (V) | Dimensioner (mm) | Nominel kapacitet (mAh) | Standardstrøm (mA) | Maks. kontinuerlig afladningsstrøm (mA) | Max pulsudladningsstrøm (mA) | Afskæringsspænding (V) | Vægt ca. (g) | Driftstemperatur (°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 | 14000 | 10.00 | 2000 | 3000 | 2.00 | 106 | -55~+85 |
Passivation er en overfladereaktion, der opstår spontant på lithiummetaloverfladen i alle primære lithiumbatterier med flydende katodemateriale som Li-SO2, Li-SOCl2 og Li-SO2Cl2. Der dannes hurtigt en film af lithiumchlorid (LiCl) på lithiummetalanodeoverfladen, og denne faste beskyttelsesfilm kaldes passiveringslaget, der forhindrer direkte kontakt mellem anoden (Li) og katoden (SO2, SOCl2 og SO2Cl2). Kort sagt forhindrer det batteriet i permanent intern kortslutning og afladning af sig selv. Det er derfor, det gør det muligt for flydende katodebaserede celler at have en lang holdbarhed.
Jo længere tid og jo højere temperatur, jo mere alvorlig passivering af lithium-thionylchlorid-batterier.
Passiveringsfænomenet er en iboende egenskab ved lithium-thionylchlorid-batterier. Uden passivering kan lithium-thionylklorid-batterier ikke opbevares og mister deres brugsværdi. Da lithiumchloridet, der dannes på overfladen af metallisk lithium i thionylchlorid, er meget tæt, forhindrer det yderligere reaktion mellem lithium og thionylchlorid, hvilket gør selvafladningsreaktionen inde i batteriet meget lille, hvilket afspejles i batteriets egenskaber, det vil sige, at holdbarheden er mere end 10 år. Dette er den gode side af passiveringsfænomenet. Derfor er passiveringsfænomenet at beskytte batterikapaciteten og vil ikke forårsage tab af batterikapacitet.
De negative virkninger af passiveringsfænomenet på elektriske apparater er: Efter en periode med opbevaring, når det bruges første gang, er batteriets startspænding lav, og det tager en vis tid at nå den nødvendige værdi, og derefter til normalværdien. Dette er, hvad folk ofte kalder "spændingsforsinkelse". Spændingsforsinkelse har ringe effekt på anvendelser, der ikke har strenge tidskrav, såsom belysning; men for anvendelser, der har strenge tidskrav, kan det, hvis det bruges forkert, siges at være en fatal fejl, såsom våbensystemer; det har ringe effekt på anvendelser, hvor strømmen ikke ændrer sig meget under brug, såsom hukommelsesstøttekredsløb; men til brugsforhold, hvor strømmen af og til ændrer sig, hvis den bruges forkert, kan det også siges at være en fatal fejl, såsom de nuværende smarte gasmålere og vandmålere.
1. Forsøger at reducere dit forbrug for enhver pris
2. Uden at tage højde for felttemperaturen for din applikation
3. Overser applikationens minimale afskæringsspænding
4. At vælge et batteri, der er større end nødvendigt
5. Ikke at tage højde for de specifikke pulskrav i udledningsprofilen for din ansøgning
6. At tage de oplysninger, der er angivet på databladet, for pålydende
7. At tro, at en test ved omgivelsestemperatur er fuldt ud repræsentativ for din applikations generelle feltadfærd