Model PKCELL ER | Ekvivalentní konkurenční model(y) |
---|---|
ER26500 | LS26500 (bezpečnost) |
ER14505 | LS14500 (Saft), XL-145F (Xeno), Tekcell SB-AA02, TL-5186 (liší se) |
ER14250 | TL-5902 (Tadiran), Tekcell 1/2AA, TL-2150, XL-060F, XL-055F, SL-760, TL-5104, LS14250 |
ER17505 | LS17500 (bezpečnost) |
ER34615 | LS33600 (Saft), TL-5930 (Tadiran), TL-5920, XL-205F, LSH20 (Saft) |
ER18505 | LS-18505, TL-5955 (Tadiran) |
ER17335 | LS-17335, TL-5903 (Tadiran), TL-5903S |
Model IEC | Jmenovité napětí | Rozměry | Jmenovitá kapacita | Standardní proud | Maximální trvalý vybíjecí proud | Maximální pulzní vybíjecí proud | Mezní napětí | Hmotnost cca | Provozní teplota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 14,5×25,0 | 1200 | 0,50 | 120 | 250 | 2,00 | 10 | -55~+85 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 14,5 × 33,5 | 1650 | 0,70 | 300 | 500 | 2,00 | 13 | -55~+85 |
ER14505M | AA | 3.6 | 14,5 × 50,5 | 2400 | 1,00 | 500 | 1000 | 2,00 | 19 | -55~+85 |
ER17335M | 3.6 | 17×33,5 | 2100 | 1,00 | 500 | 1000 | 2,00 | 20 | -55~+85 | |
ER17505M | 3.6 | 17×50,5 | 3400 | 1,00 | 600 | 200 | 2,00 | 29 | -55~+85 | |
ER18505M | A | 3.6 | 18,5 × 50,5 | 4000 | 1,00 | 800 | 1200 | 2,00 | 32 | -55~+85 |
ER26500M | C | 3.6 | 26,2×50,5 | 8500 | 2,00 | 1000 | 1500 | 2,00 | 55 | -55~+85 |
ER34615M | D | 3.6 | 34,2×61,5 | 19000 | 3,00 | 2000 | 3000 | 2,00 | 106 | -55~+85 |
Varování:
Minimální hodnota naší objednávky je 500 USD. Skutečné množství, které obdržíte, závisí na jednotkové ceně konkrétních baterií, které si vyberete. Rozhodně! Chápeme, že si potřebujete naše produkty vyzkoušet. Rádi vám poskytneme vzorky k posouzení, než zadáte formální objednávku.
Pasivace je zajímavý přírodní jev pozorovaný u lithium-thionylchloridových (LiSO₂Cl₂) baterií! Když se kovové lithium dotkne elektrolytu thionylchloridu (SOCl₂), na povrchu lithiové záporné elektrody se vytvoří tenká ochranná vrstva. Tato vrstva, tvořená převážně chloridem lithným (LiCl), vytváří vysoce odolnou bariéru, která zabraňuje neustálé reakci mezi lithiem a elektrolytem. Není fascinující, jak tento proces pomáhá udržovat výkon baterie?
Pasivace má několik vynikajících výhod spolu s několika potenciálními nevýhodami, které je důležité zvážit:
Výhody:
Potenciální nevýhody:
Pasivace probíhá přirozeně během skladování. Pro efektivní prolomení pasivační vrstvy a zkrácení napěťového zpoždění:
Vůbec ne! To počáteční nižší napětí je obvykle jen „probuzení“ baterie. Je to přímý důsledek té ochranné „vrstvy“, o které jsme mluvili (pasivace). Baterie potřebuje chvíli, aby se touto vrstvou protlačila, a pak napětí stoupne na normální úroveň. Je to známka zdravé a dlouhotrvající baterie!
Liší se to! Záleží na tom, jak dlouho byla baterie skladována, při jaké teplotě byla skladována a kolik energie vaše zařízení odebírá. Obvykle je to velmi krátké, jen několik sekund nebo minut při nepřetržité zátěži. U aplikací s nízkou spotřebou může úplné zotavení trvat o něco déle.
I když nelze zabránit tvorbě pasivační vrstvy během skladování (právě ta dává baterii dlouhou životnost!), můžete ji „prorazit“. Nejběžnějším způsobem, jak baterii aktivovat a zvýšit napětí, je její krátkodobé nepřetržité zatěžování. Požadované zatížení závisí na baterii a aplikaci.
Ano, rozhodně. Delší doba skladování a vyšší skladovací teploty mohou někdy vést k silnější pasivační vrstvě, což může způsobit mírně výraznější zpoždění napětí při prvním použití baterie. Správné skladování pomáhá tento problém zvládat.