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Hersteller von PKCELL B2B ER26500 C 3,6 V 8500/9000 mAh Li-SOCL2-Akkus

Kurze Beschreibung:

ER 26500Die Batterie ist ideal für Langzeitanwendungen wie die Stromversorgung elektronischer Geräte und Strom-, Wasser- und Gaszähler und insbesondere als Notstromquelle für Speicher-ICs.Sie liefern eine Spannung von 3,6 V und haben eine zylindrische Form im 1/2AA- bis D-Format, mit Spiralelektroden für Leistungsanwendungen und einer Spulenkonstruktion für längere Entladung.

Zertifizierung: UN/CE/UL

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Produktdetail

Produkt Tags

  • *Hohe und stabile Spannung
  • *Energiedichte bis zu 590 Wh/kg
  • *Lange Haltbarkeit (weniger als 1 % pro Jahr nach 1 Jahr Lagerung bei +25 °C)
  • *Großer Betriebstemperaturbereich (-60℃~+85℃)

Spezifikation von ER 26500

 

Leerlaufspannung (bei 25°C) ≥3,65 V
Nominale Kapazität 8500 mAh
(Bei +25°C wird der Akku mit einem Dauerstrom von 3mA entladen, bis die Spannung die Abschaltspannung von 2,0V erreicht. Die Kapazität kann bei unterschiedlicher Temperatur, Entladestrom oder Abschaltspannung variieren.)
Maximaler Dauerstrom 150mA
(Neue Zelle, bei +25°C, 2,0V-Abschaltung, Batterie entladen für
mindestens 50 % °C der Nennkapazität.)
Maximaler Impulsentladestrom 250mA
(300-mA-/0,1-Sekunden-Impulse, alle 2 Minuten bei +25 °C aus der ungeladenen neuen Zelle mit 10 µA Basisstrom entladen, Spannungswert über 3,0 V ergeben. Die Messwerte können je nach Impulscharakteristik, Temperatur und Umgebungsbedingungen variieren Unter schwierigen Bedingungen kann es empfehlenswert sein, die Zelle mit einem Kondensator auszustatten. Wenden Sie sich dazu an PKCELL.)
Lagerung (empfohlen) ≤30°C, ≤75%RH
Betriebstemperaturbereich -55°C bis +85°C
Durchmesser 25,6 ± 0,2 mm
Höhe 49,1 ± 0,5 mm
Typisches Gewicht 55,0g
Li-Metallgehalt 2,4g
Verfügbare Kündigungen 1) Standardanschlüsse 2) Lötfahnen 3) Axialstifte 4) oder spezielle Anforderungen (Kabel, Anschlüsse usw.)

 

Alarm- und Sicherheitssysteme, GPS, Messsysteme, Speichersicherung, Trackingsystem und GSM-Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Militär, Energiemanagement, tragbare Geräte, Unterhaltungselektronik, Echtzeituhr, Trackingsystem, Verbrauchsmessung usw.

Einzelbatterie mitKabel und Steckverbinderist verfügbar.Wenn die Spannung oder Kapazität einer einzelnen Batterie nicht Ihren Anforderungen entspricht, können wir Ihnen Batteriepack-Lösungen liefern!

ER-Batterie-und-Akku-Pack

Warnung:

1) Dies sind nicht wiederaufladbare Batterien.
2)Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr.
3) Nicht aufladen, kurzschließen, zerdrücken, zerlegen, über 100 °C erhitzen oder verbrennen.
4)Verwenden Sie den Akku nicht außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs.

Typische Entladungseigenschaften
Was ist Passivierung?

Passivierung ist eine Oberflächenreaktion, die spontan auf der Lithiummetalloberfläche in allen primären Lithiumbatterien mit flüssigem Kathodenmaterial wie Li-SO2, Li-SOCl2 und Li-SO2Cl2 auftritt.Auf der Lithiummetallanodenoberfläche bildet sich schnell ein Film aus Lithiumchlorid (LiCl). Dieser feste Schutzfilm wird Passivierungsschicht genannt und verhindert den direkten Kontakt zwischen der Anode (Li) und der Kathode (SO2, SOCl2 und SO2Cl2).Vereinfacht gesagt verhindert es, dass die Batterie dauerhaft intern kurzgeschlossen wird und sich von selbst entlädt.Deshalb ermöglichen sie eine lange Haltbarkeit von Flüssigkathoden-Zellen.

Welche Faktoren beeinflussen den Grad der Passivierung?

Je länger die Zeit und je höher die Temperatur, desto schwerwiegender ist die Passivierung von Lithium-Thionylchlorid-Batterien.

Welchen Einfluss hat die Passivierung auf die Batterieleistung?

Das Passivierungsphänomen ist ein inhärentes Merkmal von Lithium-Thionylchlorid-Batterien.Ohne Passivierung können Lithium-Thionylchlorid-Batterien nicht gelagert werden und verlieren ihren Gebrauchswert.Da das auf der Oberfläche des metallischen Lithiums in Thionylchlorid erzeugte Lithiumchlorid sehr dicht ist, verhindert es eine weitere Reaktion zwischen Lithium und Thionylchlorid, wodurch die Selbstentladungsreaktion innerhalb der Batterie sehr gering wird, was sich in den Eigenschaften der Batterie widerspiegelt. das heißt, die Lagerfähigkeit beträgt mehr als 10 Jahre.Das ist die gute Seite des Passivierungsphänomens.Daher dient das Passivierungsphänomen dem Schutz der Batteriekapazität und führt nicht zu einem Verlust der Batteriekapazität.
Die nachteiligen Auswirkungen des Passivierungsphänomens auf Elektrogeräte sind: Nach einer gewissen Zeit der Lagerung, wenn sie zum ersten Mal verwendet wird, ist die anfängliche Betriebsspannung der Batterie niedrig und es dauert eine gewisse Zeit, bis sie den erforderlichen Wert erreicht, und dann auf den Normalwert.Dies wird oft als „Spannungsverzögerung“ bezeichnet.Die Spannungsverzögerung hat kaum Auswirkungen auf Anwendungen, die keine strengen Zeitanforderungen haben, wie z. B. Beleuchtung;Bei Verwendungszwecken mit strengen Zeitanforderungen kann es sich jedoch bei unsachgemäßer Verwendung um einen schwerwiegenden Fehler handeln, z. B. bei Waffensystemen.Es hat nur geringe Auswirkungen auf Anwendungen, bei denen sich der Strom während der Verwendung nicht wesentlich ändert, wie beispielsweise Speicherunterstützungsschaltungen.Aber bei Einsatzbedingungen, bei denen sich der Strom gelegentlich ändert, kann man bei unsachgemäßer Verwendung auch von einem fatalen Fehler sprechen, wie etwa bei den aktuellen intelligenten Gaszählern und Wasserzählern.

Was sollte vermieden werden, wenn die Batterie passiviert ist?

1. Versuchen Sie, Ihren Verbrauch um jeden Preis zu reduzieren
2. Ohne Berücksichtigung der Feldtemperatur Ihres Geräts
Anwendung
3. Übersehen der minimalen Abschaltspannung der Anwendung
4. Wählen Sie eine Batterie, die größer als nötig ist
5. Nichtberücksichtigung der spezifischen Pulsanforderungen im
Entlassungsprofil Ihrer Bewerbung
6. Die im Datenblatt angegebenen Informationen für bare Münze nehmen
7. Glauben Sie, dass ein Test bei Umgebungstemperatur vollständig ist
repräsentativ für das gesamte Feldverhalten Ihrer Anwendung

 

Spezifikationen für Li-SOCl2 (Energietyp).
Modell IEC Nennspannung (V) Abmessungen (mm) Nennkapazität (mAh) Standardstrom (mA) Max. Dauerentladestrom (mA) Max. Impulsentladestrom (mA) Abschaltspannung (V) Gewicht ca. (g) Betriebstemperatur (°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


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