Modelo PKCELL ER | Modelo(s) de Concorrente Equivalente(s) |
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ER26500 | LS26500 (Saft) |
ER14505 | LS14500 (Saft), XL-145F (Xeno), Tekcell SB-AA02, TL-5186 (varia) |
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 |
Modelo IEC | Tensão nominal | Dimensões | Capacidade Nominal | Corrente Padrão | Corrente máxima de descarga contínua | Corrente máxima de descarga de pulso | Tensão de corte | Peso aproximado | Temperatura de operação | |
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ER10450 | AAA | 3.6 | 10,0×45,0 | 800 | 1,00 | 50 | 60 | 2,00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 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 |
Aviso:
O valor mínimo do pedido é de US$ 500. A quantidade real que você receberá depende do preço unitário das baterias específicas que você escolher. Com certeza! Entendemos que você precisa testar nossos produtos. Teremos prazer em fornecer amostras para sua avaliação antes de você fazer um pedido formal.
A passivação é um fenômeno natural interessante observado em baterias de cloreto de tionila de lítio (LiSO₂Cl₂)! Quando o metal de lítio entra em contato com o eletrólito de cloreto de tionila (SOCl₂), uma fina camada protetora se forma na superfície do eletrodo negativo de lítio. Essa camada, composta principalmente por cloreto de lítio (LiCl), cria uma barreira de alta resistência que impede uma reação contínua entre o lítio e o eletrólito. Não é fascinante como esse processo ajuda a manter o desempenho da bateria?
A passivação tem alguns benefícios excelentes, além de algumas desvantagens potenciais que são importantes considerar:
Benefícios:
Possíveis desvantagens:
A passivação ocorre naturalmente durante o armazenamento. Para romper efetivamente a camada de passivação e reduzir o atraso de tensão:
De jeito nenhum! Essa voltagem inicial mais baixa geralmente é apenas a bateria "acordando". É um resultado direto daquela "película" protetora da qual falamos (passivação). A bateria precisa de um momento para atravessar essa camada, e então a voltagem sobe para o seu nível normal. É um sinal de uma bateria saudável e duradoura!
Varia! Depende de quanto tempo a bateria ficou armazenada, da temperatura em que foi armazenada e da quantidade de energia que o dispositivo está consumindo. Geralmente, a duração é bem curta, apenas alguns segundos ou minutos sob carga contínua. Para aplicações de baixo consumo de energia, pode levar um pouco mais de tempo para se recuperar totalmente.
Embora não seja possível evitar a formação da camada de passivação durante o armazenamento (é ela que garante a longa vida útil da bateria!), você pode ajudar a "quebrá-la". Aplicar uma carga contínua à bateria por um curto período é a maneira mais comum de ativá-la e aumentar a tensão. A carga necessária depende da bateria e da aplicação.
Sim, com certeza. Tempos de armazenamento mais longos e temperaturas de armazenamento mais altas podem, às vezes, levar a uma camada de passivação mais espessa, causando potencialmente um atraso de tensão ligeiramente mais pronunciado no primeiro uso da bateria. Armazená-las corretamente ajuda a controlar isso.