Tensão de circuito aberto (a 25°C) | ≥3,65 V |
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Capacidade nominal | 8500mAh |
(A +25°C, a bateria é descarregada em corrente contínua de 3 mA até que a tensão atinja a tensão de corte de 2,0 V. A capacidade pode variar em diferentes temperaturas, corrente de descarga ou tensão de corte.) | |
Corrente contínua máxima | 150mA |
(Célula nova, a +25°C, corte 2,0V, bateria descarregada por mínimo 50%°C da capacidade nominal.) | |
Corrente máxima de descarga de pulso | 250mA |
(pulsos de 300 mA/0,1 segundo, drenados a cada 2 minutos a +25°C da nova célula não descarregada com corrente de base de 10 uA, leitura de tensão de saída acima de 3,0 V. As leituras podem variar de acordo com as características do pulso, a temperatura e o histórico anterior. A instalação de um capacitor na célula pode ser recomendada em condições severas, consulte a PKCELL.) | |
Armazenamento (recomendado) | ≤30°C, ≤75% UR |
Faixa de temperatura operacional | -55°C a +85°C |
Diâmetro | 25,6±0,2 mm |
Altura | 49,1±0,5 mm |
Peso típico | 55,0g |
Conteúdo de metal li | 2,4g |
Terminações disponíveis | 1) Terminações padrão 2) Abas de solda 3) Pinos axiais 4) ou requisitos especiais (fios, conectores, etc.) |
Alarmes e sistemas de segurança, GPS, sistemas de medição, backup de memória, sistema de rastreamento e comunicação GSM, aeroespacial, defesa, militar, gerenciamento de energia, dispositivos portáteis, eletrônicos de consumo, relógio em tempo real, sistema de rastreamento, medição de serviços públicos, etc.
Bateria única comCabos e Conectoresestá disponível.Se a tensão ou capacidade de uma única bateria não atender às suas necessidades, podemos fornecer soluções de baterias!
Aviso:
1) Estas são baterias não recarregáveis.
2) Risco de incêndio, explosão e queimadura.
3) Não recarregue, provoque curto-circuito, esmague, desmonte, aqueça acima de 100 ℃ e incinere.
4)Não use a bateria além da faixa de temperatura permitida.
A passivação é uma reação superficial que ocorre espontaneamente na superfície do metal de lítio em todas as baterias primárias de lítio com material catódico líquido, como Li-SO2, Li-SOCl2 e Li-SO2Cl2.Uma película de cloreto de lítio (LiCl) se forma rapidamente na superfície do ânodo metálico de lítio, e esta película protetora sólida é chamada de camada de passivação, que evita o contato direto entre o ânodo (Li) e o cátodo (SO2, SOCl2 e SO2Cl2).Simplificando, evita que a bateria fique em curto-circuito interno permanente e descarregue por conta própria.É por isso que permite que as células baseadas em cátodo líquido tenham uma longa vida útil.
Quanto maior o tempo e maior a temperatura, mais grave será a passivação das baterias de cloreto de tionila de lítio.
O fenômeno de passivação é uma característica inerente às baterias de cloreto de tionila de lítio.Sem passivação, as baterias de cloreto de tionila de lítio não podem ser armazenadas e perdem seu valor de uso.Como o cloreto de lítio gerado na superfície do lítio metálico no cloreto de tionila é muito denso, ele evita reações adicionais entre o lítio e o cloreto de tionila, tornando a reação de autodescarga dentro da bateria muito pequena, o que se reflete nas características da bateria, isto é, a vida útil de armazenamento é superior a 10 anos.Este é o lado bom do fenômeno da passivação.Portanto, o fenômeno de passivação visa proteger a capacidade da bateria e não causará a perda de capacidade da bateria.
Os efeitos adversos do fenômeno de passivação em aparelhos elétricos são: Após um período de armazenamento, quando é usado pela primeira vez, a tensão operacional inicial da bateria é baixa e leva um certo tempo para atingir o valor necessário, e então ao valor normal.Isso é o que as pessoas costumam chamar de “atraso de tensão”.O atraso de tensão tem pouco efeito em usos que não possuem requisitos rígidos de tempo, como iluminação;mas para usos que exigem requisitos de tempo rigorosos, se usados de forma inadequada, pode-se dizer que é uma falha fatal, como sistemas de armas;tem pouco efeito em usos onde a corrente não muda muito durante o uso, como circuitos de suporte de memória;mas para condições de uso em que a corrente muda ocasionalmente, se usada incorretamente, também pode ser considerada uma falha fatal, como os atuais medidores inteligentes de gás e medidores de água.
1. Tentar reduzir o seu consumo a todo custo
2. Não levando em consideração a temperatura de campo do seu
aplicativo
3. Negligenciando a tensão de corte mínima da aplicação
4. Escolher uma bateria maior que o necessário
5. Não considerar os requisitos específicos de pulso no
perfil de descarga da sua aplicação
6. Tomando as informações indicadas na ficha técnica pelo valor nominal
7. Acreditar que um teste à temperatura ambiente é totalmente
representativo do comportamento geral de campo da sua aplicação
Especificações de Li-SOCl2 (tipo de energia) | ||||||||||
Modelo IEC | Tensão Nominal (V) | Dimensões (mm) | Capacidade Nominal (mAh) | Corrente Padrão (mA) | Corrente máxima de descarga contínua (mA) | Corrente máxima de descarga de pulso (mA) | Tensão de corte (V) | Peso Aprox (g) | Temperatura operacional (°C) | |
ER10450 | AAA | 3.6 | 10,0×45,0 | 800 | 1,00 | 10 | 20 | 2h00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14,5×25,0 | 1200 | 0,50 | 50 | 100 | 2h00 | 10 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14,5×33,5 | 1650 | 0,70 | 50 | 100 | 2h00 | 13 | -55~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14,5×50,5 | 2400 | 1,00 | 100 | 200 | 2h00 | 19 | -55~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17×33,5 | 2100 | 1,00 | 50 | 200 | 2h00 | 30 | -55~+85 | |
ER17505 | 3.6 | 17×50,5 | 3400 | 1,00 | 100 | 200 | 2h00 | 32 | -55~+85 | |
ER18505 | A | 3.6 | 18,5×50,5 | 4000 | 1,00 | 100 | 200 | 2h00 | 32 | -55~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26,2×50,5 | 8.500 | 2h00 | 200 | 400 | 2h00 | 55 | -55~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34,2×61,5 | 19.000 | 3h00 | 200 | 400 | 2h00 | 107 | -55~+85 |
ER9V | 9V | 10.8 | 48,8×17,8×7,5 | 1200 | 1,00 | 50 | 100 | 2h00 | 16 | -55~+85 |
ER261020 | 3.6 | 26,5×105 | 16.000 | 3h00 | 200 | 400 | 2h00 | 100 | -55~+85 | |
ER341245 | 3.6 | 34×124,5 | 35.000 | 5h00 | 400 | 500 | 2h00 | 195 | -55~+85 |