• head_banner

Ръководство за батерии за LoRaWAN тракер: ER18505 срещу ER26500 + обяснение на HPC архитектурата

LiSoCl2 батерия като LoRaWAN тракерна батерия

Въведение

Избор на правилнотоБатерия за LoRaWAN тракере едно от най-важните решения при проектирането на нискоенергиен IoT хардуер. LoRaWAN тракерите обикновено се разполагат в отдалечени среди, където достъпът за поддръжка е ограничен, а подмяната на батериите е скъпа.Тъй като тези устройства съчетават ултраниска консумация в режим на готовност с периодични импулси на предаване с висок ток, изборът на батерия трябва да вземе предвид...енергийна плътност, импулсна способност, температурна стабилност, ограничения на корпуса и експлоатационен животедновременно.

Каталог

1. Решения за LiSoCl2 батерии за LoRaWAN тракери
2. Защо Li-SOCl₂ батериите са предпочитаният избор за LoRaWAN тракери
3. Защо импулсните кондензатори се използват в архитектурите на батериите за LoRaWAN тракери
4. Типичен профил на консумация на енергия на LoRaWAN тракер
5. Примерна оценка на живота на батерията за LoRaWAN тракер
6. Избор на правилната батерия за LoRaWAN тракер за различни сценарии на внедряване

Решения за LiSoCl2 батерии за LoRaWAN тракери

 

Параметър ER18505 + HPC1550 ER26500 + HPC1550
Размер на клетката Размер А C-размер
Типичен капацитет ~4 Ач ~8,5 Ач
Типичен живот на внедряване 3–6 години 5–10 години
Подходящ размер на устройството Компактни тракери Инфраструктурни тракери
Производителност в студена среда Добре Отлично

В компактни логистични тракери, където механичното пространство е ограничено, ER18505 често осигурява най-добрия баланс между размер и експлоатационен живот. За мониторинг на инфраструктура или отдалечени инсталации, изискващи удължени интервали на обслужване, ER26500 предлага по-голям енергиен резерв и по-добра температурна устойчивост.

Изтеглете информационния лист за батерия PKCell ER26500:规格书

Изтеглете информационния лист за батерия PKCell ER18505:规格书

Защо Li-SOCl₂ батериите са предпочитаният избор за LoRaWAN тракери

Първичните литиево-тионилхлоридни батерии са се превърнали в стандартна химия за индустриалните LoRaWAN тракери, защото съчетават висока енергийна плътност с изключително ниско саморазреждане.

Ключовите предимства включват:

  • много ниско годишно саморазреждане (обикновено <1%)
  • стабилно изходно напрежение при дълги интервали на готовност
  • широк диапазон на работната температура
  • висока гравиметрична енергийна плътност

Тези характеристики позволяват на производителите на тракери да се насочат5–10 години експлоатационен живот на внедряването, което е трудно да се постигне с помощта на презареждащи се литиево-йонни или алтернативни батерии тип „монета“.

Въпреки това, Li-SOCl₂ батериите сами по себе си не могат ефективно да поддържат повтарящи се радиочестотни импулси. Това ограничение обяснява широкото използване на хибридна импулсна кондензаторна поддръжка.

Защо импулсните кондензатори се използват в архитектурите на батериите за LoRaWAN тракери

По време на LoRa предаване, потреблението на ток може за кратко да надвиши оптималния импулсен капацитет на първична литиево-тионилхлоридна клетка. Без буфериране това може да причини спад на напрежението, загуба на пакети или намален използваем капацитет на батерията.

Хибридните импулсни кондензатори решават този проблем, като действат като временен резервоар за енергия между батерията и радиомодула.

В практическите архитектури на тракери, импулсните кондензатори осигуряват:

  • стабилно напрежение по време на импулси на предаване
  • подобрена надеждност на радиочестотната комуникация
  • по-дълбок използваем диапазон на разреждане на батерията
  • удължен общ живот на внедряването

Ето защо конфигурации катоER18505 + HPC1550иER26500 + HPC1550са широко използвани в LoRaWAN устройствата за проследяване.

LiSoCl2 батерия, използвана в LoRaWAN тракер

Типичен профил на консумация на енергия на LoRaWAN тракер

LoRaWAN тракерът работи в няколко състояния на захранване.Повечето индустриални тракери преминават през три основни режима на работа:

  • режим на дълбок сън за работа в режим на готовност
  • Режим на GNSS за позициониране
  • LoRa режим на предаване за комуникация на дълги разстояния

Типичните стойности на консумацията на ток са показани по-долу:

Режим на работа Типичен ток
Режим на заспиване 5–20 µA
Придобиване на ГНСС 25–35 mA
LoRa предаване нагоре по връзката 120–450 mA

Въпреки че събитията на предаване са кратки, те доминират в решенията за архитектура на батериите, защото създаватвисоко импулсно токово натоварванече много химически процеси на батериите не могат да поддържат директно.

Примерна оценка на живота на батерията за LoRaWAN тракер

Животът на батерията зависи от честотата на предаване, избора на коефициент на разпространение, интервала на използване на GNSS и температурата на околната среда.

Разгледайте типична конфигурация на тракера:

  • ток на заспиване: 12 µA
  • Интервал на LoRa ъплинк: на всеки 30 минути
  • Интервал на позициониране на GNSS: веднъж на час
  • продължителност на предаването: ~1,2 секунди

При тези условия:

Конфигурация на батерията Очакван живот
ER18505 + HPC1550 ~4–5 години
ER26500 + HPC1550 ~8–9 години

Действителният живот варира в зависимост от поведението при повторен опит, мрежовите условия и работната температура, но тези оценки илюстрират мащаба на разликата между двете архитектури.

Размер ER18505 срещу ER26500

Избор на подходяща батерия за LoRaWAN тракер за различни сценарии на внедряване

Различните приложения за проследяване поставят различни приоритети по отношение на размера на корпуса, очаквания живот и устойчивостта на околната среда. Съответствието на конфигурацията на батерията със сценария на внедряване значително подобрява надеждността.

Типичната логика за избор, използвана от дизайнерите на тракери, включва:

Изберете конфигурации, базирани на ER18505, когато:

  • размерът на тракера трябва да остане компактен
  • честотата на предаване е умерена
  • продължителността на внедряването е под пет години
  • теглото на устройството трябва да бъде сведено до минимум

Изберете конфигурации, базирани на ER26500, когато:

  • тракерът трябва да работи повече от пет години
  • мястото за монтаж е труднодостъпно
  • устройството работи в студени условия
  • честотата на възходящата връзка е сравнително висока

Този подход гарантира, че архитектурата на батерията е съобразена както с механичните, така и с електрическите системни ограничения.

Относно решенията за батерии PKCELL LoRaWAN Tracker

Като опитенПроизводител на Li-SOCl₂ батерииPKCELL предоставя решения за захранване, специално оптимизирани за приложения за безжично проследяване с дълъг живот, където достъпът за поддръжка е ограничен и стабилността на предаването е от съществено значение.

PKCELL поддържа производителите на тракери с интегрирани конфигурации, базирани на клетки ER18505 и ER26500, комбинирани с хибридни импулсни кондензаторни архитектури. Като надежден...Доставчик на ER18505PKCELL предлага компактни батерийни решения, подходящи за устройства за проследяване на активи, които изискват балансиран размер и многогодишен експлоатационен живот. За платформи за мониторинг на инфраструктурата, изискващи продължителна продължителност на внедряване, PKCELL служи и като надежден...Доставчик на ER26500, предлагайки конфигурации с по-висок капацитет, предназначени за тежки условия и работа при ниски температури.

Някои PKCell батерии на преден план и фабрика за батерии на заден план

Време на публикуване: 08 април 2026 г.

ПОЛУЧЕТЕ БЪРЗА ОФЕРТА