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Fabricante de baterías PKCELL B2B ER26500 C 3.6v 8500/9000mAh Li-SOCL2

Breve descripción:

RE 26500La batería es ideal para aplicaciones a largo plazo como energía para dispositivos electrónicos y medidores de energía eléctrica, agua y gas, y especialmente como fuente de energía de respaldo para circuitos integrados de memoria.Entregan un voltaje de 3,6 V y tienen forma cilíndrica, en formato 1/2AA a D, con electrodos en espiral para aplicaciones de energía y construcción de bobina para descarga prolongada.

Certificación: ONU/CE/UL

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Detalle del producto

Etiquetas de productos

  • *Voltaje alto y estable
  • *Densidad de energía hasta 590Wh/kg
  • *Larga vida útil (menos del 1 % por año después de 1 año de almacenamiento a +25 ℃)
  • *Amplia temperatura de funcionamiento (-60 ℃ ~ +85 ℃)

Especificación de ER 26500

 

Tensión de circuito abierto (a 25°C) ≥3,65V
Capacidad nominal 8500mAh
(A +25°C, la batería se descarga con una corriente continua de 3 mA hasta que el voltaje alcanza el voltaje de corte de 2,0 V. La capacidad puede variar según una temperatura, corriente de descarga o voltaje de corte diferentes).
Corriente continua máxima 150mA
(Celda nueva, a +25°C, corte de 2,0 V, batería descargada durante
mínimo 50%°C de la capacidad nominal.)
Corriente máxima de descarga de pulso 250mA
(Pulsos de 300 mA/0,1 segundos, drenados cada 2 minutos a +25 °C desde la nueva celda no descargada con corriente base de 10 uA, lectura de voltaje de rendimiento superior a 3,0 V. Las lecturas pueden variar según las características del pulso, la temperatura y la temperatura). antecedentes previos. Es posible que se recomiende instalar un capacitor en la celda en condiciones severas; consulte con PKCELL).
Almacenamiento (recomendado) ≤30°C, ≤75% HR
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C a +85°C
Diámetro 25,6 ± 0,2 mm
Altura 49,1 ± 0,5 mm
Peso típico 55,0g
Contenido de metal Li 2,4g
Terminaciones disponibles 1) Terminaciones estándar 2) Lengüetas para soldar 3) Pines axiales 4) o requisitos especiales (cables, conectores, etc.)

 

Sistemas de alarma y seguridad, GPS, sistemas de medición, respaldo de memoria, sistema de seguimiento y comunicación GSM, aeroespacial, defensa, militar, administración de energía, dispositivos portátiles, electrónica de consumo, reloj en tiempo real, sistema de seguimiento, medición de servicios públicos, etc.

Batería única conCables y Conectoresestá disponible.Si el voltaje o la capacidad de una sola batería no cumple con sus requisitos, ¡podemos suministrarle soluciones de paquetes de baterías!

ER-batería-y-paquete-de-baterías

Advertencia:

1) Estas son baterías no recargables.
2) Peligro de incendio, explosión y quemaduras.
3) No recargar, cortocircuitar, aplastar, desmontar, calentar por encima de 100 ℃ e incinerar.
4) No utilice la batería más allá del rango de temperatura permitido.

Características típicas de descarga
¿Qué es la pasivación?

La pasivación es una reacción superficial que ocurre espontáneamente en la superficie del metal litio en todas las baterías primarias de litio con material catódico líquido como Li-SO2, Li-SOCl2 y Li-SO2Cl2.Rápidamente se forma una película de cloruro de litio (LiCl) sobre la superficie del ánodo de metal litio, y esta película protectora sólida se llama capa de pasivación, que evita el contacto directo entre el ánodo (Li) y el cátodo (SO2, SOCl2 y SO2Cl2).En pocas palabras, evita que la batería esté en cortocircuito interno permanente y se descargue por sí sola.Por eso permite que las células basadas en cátodos líquidos tengan una vida útil prolongada.

¿Qué factores afectan el grado de pasivación?

Cuanto mayor sea el tiempo y mayor la temperatura, más grave será la pasivación de las baterías de litio y cloruro de tionilo.

¿Cuál es la influencia de la pasivación en el rendimiento de la batería?

El fenómeno de pasivación es una característica inherente de las baterías de litio y cloruro de tionilo.Sin pasivación, las baterías de litio y cloruro de tionilo no se pueden almacenar y pierden su valor de uso.Dado que el cloruro de litio generado en la superficie del litio metálico en cloruro de tionilo es muy denso, evita una mayor reacción entre el litio y el cloruro de tionilo, lo que hace que la reacción de autodescarga dentro de la batería sea muy pequeña, lo que se refleja en las características de la batería. es decir, la vida útil es de más de 10 años.Este es el lado bueno del fenómeno de pasivación.Por lo tanto, el fenómeno de pasivación tiene como objetivo proteger la capacidad de la batería y no provocará la pérdida de capacidad de la batería.
Los efectos adversos del fenómeno de pasivación en los aparatos eléctricos son: Después de un período de almacenamiento, cuando se usa por primera vez, el voltaje de funcionamiento inicial de la batería es bajo y se necesita una cierta cantidad de tiempo para alcanzar el valor requerido, y luego al valor normal.Esto es lo que la gente suele llamar "retraso de tensión".El retardo de voltaje tiene poco efecto en usos que no tienen requisitos de tiempo estrictos, como la iluminación;pero para usos que tienen requisitos de tiempo estrictos, si se usan incorrectamente, se puede decir que es un defecto fatal, como los sistemas de armas;tiene poco efecto en usos donde la corriente no cambia mucho durante el uso, como los circuitos de soporte de memoria;pero para condiciones de uso donde la corriente cambia ocasionalmente, si se usa incorrectamente, también se puede decir que es un defecto fatal, como los medidores de gas y agua inteligentes actuales.

¿Qué se debe evitar cuando la batería está pasivada?

1. Intentar reducir tu consumo a toda costa
2. Sin tener en cuenta la temperatura de campo de su
solicitud
3. Pasar por alto el voltaje de corte mínimo de la aplicación
4. Elegir una batería más grande de lo necesario
5. No considerar los requisitos de pulso específicos en el
perfil de descarga de su aplicación
6. Tomar la información indicada en la hoja de datos al pie de la letra
7. Creer que una prueba a temperatura ambiente es completamente
representativo del comportamiento general del campo de su aplicación

 

Especificaciones de Li-SOCl2 (tipo de energía)
Modelo IEC Tensión nominal (V) Dimensiones (mm) Capacidad nominal (mAh) Corriente estándar (mA) Corriente máxima de descarga continua (mA) Corriente máxima de descarga de pulso (mA) Voltaje de corte (V) Peso aproximado (g) Temperatura de funcionamiento (°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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