ER26500Mバッテリーについて理解する
のER26500MバッテリーはCサイズ 3.6V 塩化チオニルリチウム(Li-SOCl₂)セル。強力なパルス機能と低い自己放電率を備えた「M」バージョンは、要求の厳しい産業用途のようなスマートガス・水道メーター, GPS追跡システム、 そして遠隔監視装置耐久性に優れた設計により、あらゆる場面で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。極端な気温そして過酷な野外環境そのため、長期にわたるメンテナンスフリーの導入に最適な選択肢となります。
| PKCELL ERモデル | 同等の競合モデル |
|---|---|
| ER26500 | LS26500(Saft) |
| ER14505 | LS14500(Saft)、XL-145F(Xeno)、Tekcell SB-AA02、TL-5186(機種により異なる) |
| 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(タディラン) |
| ER17335 | LS-17335、TL-5903(タディラン)、TL-5903S |
| モデルIEC | 公称電圧 | 寸法 | 公称容量 | 標準電流 | 最大連続放電電流 | 最大パルス放電電流 | 遮断電圧 | 重量約 | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

警告:
最低注文金額は500米ドルです。実際にお届けする数量は、お選びいただいたバッテリーの単価によって異なります。もちろんです!弊社製品をお試しいただく必要があることは承知しております。正式なご注文の前に、評価用のサンプルをご提供いたします。
不動態化は、チオニル塩化リチウム(LiSO₂Cl₂)電池で観察される興味深い自然現象です。リチウム金属がチオニル塩化物(SOCl₂)電解液に触れると、リチウム負極の表面に薄い保護層が形成されます。この層は主に塩化リチウム(LiCl)で構成されており、リチウムと電解液との連続的な反応を防ぐ高抵抗バリアを形成します。このプロセスが電池の性能維持にどのように役立つのか、実に興味深いと思いませんか?
不動態化処理には優れた利点がある一方で、考慮すべきいくつかの潜在的な欠点も存在します。
利点:
潜在的な欠点:
保存中に自然に不動態化が発生します。不動態化層を効果的に破壊し、電圧遅延を低減するには、次の対策が必要です。
いえいえ、そんなことはありません!最初の電圧低下は、通常、バッテリーが「目覚める」過程です。これは、先ほどお話しした保護層(不動態化)によるものです。バッテリーはこの層を突破するのに少し時間がかかりますが、その後、電圧は正常なレベルまで上昇します。これは、バッテリーが健全で長持ちしている証拠です!
状況によります。バッテリーの保管期間、保管温度、デバイスの消費電力によって異なります。通常は非常に短く、連続負荷時でも数秒から数分程度です。低消費電力のアプリケーションの場合は、完全に回復するまでにもう少し時間がかかる場合があります。
保管中に不動態層が形成されるのを防ぐことはできませんが(この層こそがバッテリーの長寿命化の鍵です!)、その層を「突破」させることは可能です。バッテリーに短時間連続的に負荷をかけることが、バッテリーを活性化させ電圧を上げる最も一般的な方法です。必要な負荷は、バッテリーの種類と用途によって異なります。
はい、その通りです。保管期間が長かったり、保管温度が高かったりすると、不動態層が厚くなることがあり、バッテリーを初めて使用する際に電圧遅延がやや顕著になる可能性があります。適切な保管方法を守ることで、この問題を軽減できます。