PKCELL ER modell | Egyenértékű versenytárs modell(ek) |
---|---|
ER26500 | LS26500 (Saft) |
ER14505 | LS14500 (Saft), XL-145F (Xeno), Tekcell SB-AA02, TL-5186 (változó) |
ER14250 | TL-5902 (Tadiran), Tekcell 1/2AA, TL-2150, XL-060F, XL-055F, SL-760, TL-5104, LS14250 |
ER17505 | LS17500 (Saft) |
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 |
IEC modell | Névleges feszültség | Méretek | Névleges kapacitás | Standard áram | Max. folyamatos kisülési áram | Max. impulzus kisülési áram | Lekapcsolási feszültség | Súly kb. | Üzemi hőmérséklet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER10450 | AAA | 3.6 | 10,0 × 45,0 | 800 | 1.00 | 50 | 60 | 2.00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2AA elem | 3.6 | 14,5 × 25,0 | 1200 | 0,50 | 20 | 45 | 2.00 | 10 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14,5 × 33,5 | 1650 | 0,70 | 75 | 150 | 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 | 100 | 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 | 120 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26,2 × 50,5 | 8500 | 2.00 | 130 | 300 | 2.00 | 55 | -55~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34,2 × 61,5 | 19000 | 3.00 | 200 | 400 | 2.00 | 107 | -55~+85 |
ER9V | 3.6 | 48,8 × 17,8 × 7,5 | 8500 | 2.00 | 130 | 300 | 2.00 | 16 | -55~+85 |
Figyelmeztetés:
A minimális rendelési érték 500 USD. A ténylegesen kapott mennyiség az Ön által kiválasztott akkumulátorok egységárától függ. Természetesen! Megértjük, hogy tesztelnie kell termékeinket. Örömmel biztosítunk mintákat az Ön értékeléséhez, mielőtt leadná a hivatalos megrendelést.
A passziváció egy érdekes természeti jelenség, amelyet a lítium-tionil-klorid (LiSO₂Cl₂) akkumulátoroknál figyelnek meg! Amikor a lítiumfém érintkezik a tionil-klorid (SOCl₂) elektrolittal, egy vékony védőréteg alakul ki a lítium negatív elektróda felületén. Ez a réteg, amely nagyrészt lítium-kloridból (LiCl) áll, nagy ellenállású gátat hoz létre, amely megakadályozza a folyamatos reakciót a lítium és az elektrolit között. Nem lenyűgöző, hogy ez a folyamat hogyan segít fenntartani az akkumulátor teljesítményét?
A passziválásnak számos kiváló előnye van, de van néhány hátránya is, amelyeket fontos figyelembe venni:
Előnyök:
Lehetséges hátrányok:
A passziváció természetes módon történik tárolás közben. A passziváló réteg hatékony megszakítása és a feszültségkésés csökkentése érdekében:
Egyáltalán nem! Ez a kezdeti alacsonyabb feszültség általában csak az akkumulátor „felébredését” jelenti. Ez közvetlen eredménye annak a védő „bőrnek”, amiről beszéltünk (passziválás). Az akkumulátornak szüksége van egy kis időre, hogy áttörje ezt a réteget, majd a feszültség visszaáll a normál szintre. Ez egy egészséges, hosszú élettartamú akkumulátor jele!
Ez változó! Attól függ, hogy mennyi ideig volt tárolva az akkumulátor, milyen hőmérsékleten tárolták, és mennyi energiát fogyaszt az eszköz. Általában nagyon rövid, folyamatos terhelés mellett csak néhány másodperc vagy perc. Alacsony fogyasztású alkalmazások esetén a teljes regenerálódás kicsit tovább tarthat.
Bár nem tudod megakadályozni a passziváló réteg kialakulását tárolás közben (ez adja az akkumulátor hosszú élettartamát!), segíthetsz „áttörni”. Az akkumulátor rövid idejű folyamatos terhelése a leggyakoribb módja az aktiválásának és a feszültség növelésének. A szükséges terhelés az akkumulátortól és az alkalmazástól függ.
Igen, feltétlenül. A hosszabb tárolási idők és a magasabb tárolási hőmérsékletek néha vastagabb passziváló réteget eredményezhetnek, ami potenciálisan valamivel nagyobb feszültségkésést okozhat az akkumulátor első használatakor. A megfelelő tárolás segít ezt kezelni.