Tärkeimmät tekniset parametrit
projekti | ominaisuus | |
lämpötila-alue | -40~+90 ℃ | |
Nimellisjännite | 3,8–2,5 V, suurin latausjännite: 4,2 V | |
Sähköstaattinen kapasiteettialue | -10 % ~ +30 % (20 ℃) | |
Kestävyys | Kun nimellisjännitettä (3,8 V) on jatkuvasti käytetty +90 ℃:ssa 1000 tunnin ajan ja lämpötilaa palautetaan testausta varten 20 ℃:seen, seuraavien ehtojen on täytyttävä: | |
Sähköstaattisen kapasitanssin muutosnopeus | ±30 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta | |
ESR | Alle neljä kertaa alkuperäiseen vakioarvoon verrattuna | |
Korkean lämpötilan säilytysominaisuudet | Kun laite on ollut +90 ℃:ssa 1000 tuntia ilman kuormitusta ja palautettu 20 ℃:seen testausta varten, seuraavien kohtien on täytyttävä: | |
Sähköstaattisen kapasitanssin muutosnopeus | ±30 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta | |
ESR | Alle neljä kertaa alkuperäiseen vakioarvoon verrattuna |
Tuotteen mittapiirros
Fyysinen ulottuvuus (yksikkö: mm)
L≤16 | a=1,5 |
P>16 | a=2.0 |
D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
d | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
Päätarkoitus
♦ETC(Ajolaite)
♦Ajotallennin
♦T-BOX
♦Ajoneuvojen valvonta
Litium-ioni-kondensaattorit (LIC)ovat uudentyyppisiä elektronisia komponentteja, joiden rakenne ja toimintaperiaate eroavat perinteisistä kondensaattoreista ja litiumioniakuista. Ne hyödyntävät litiumionien liikettä elektrolyytissä varauksen varastointiin, mikä tarjoaa suuren energiatiheyden, pitkän käyttöiän ja nopeat lataus- ja purkausominaisuudet. Verrattuna perinteisiin kondensaattoreihin ja litiumioniakkuihin, LIC-kemikaaleilla on suurempi energiatiheys ja nopeammat lataus- ja purkausnopeudet, minkä vuoksi niitä pidetään laajalti merkittävänä läpimurtona tulevaisuuden energian varastoinnissa.
Sovellukset:
- Sähköajoneuvot: Puhtaan energian maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa pienten sähköautojen sähköjärjestelmiä käytetään laajalti. Niiden korkea energiatiheys ja nopeat lataus- ja purkausominaisuudet mahdollistavat sähköajoneuvoille pidemmät ajomatkat ja nopeammat latausnopeudet, mikä nopeuttaa sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja yleistymistä.
- Uusiutuvan energian varastointi: Suuria tuottoalueita käytetään myös aurinko- ja tuulienergian varastointiin. Muuntamalla uusiutuva energia sähköksi ja varastoimalla se suuriin tuottoalueisiin saavutetaan tehokas käyttö ja vakaa energiansaanti, mikä edistää uusiutuvan energian kehittämistä ja soveltamista.
- Mobiilit elektroniikkalaitteet: Suuren energiatiheytensä ja nopean lataus- ja purkauskykynsä ansiosta pientä elektroniikkaa (LIC) käytetään laajalti mobiililaitteissa, kuten älypuhelimissa, tableteissa ja kannettavissa elektronisissa laitteissa. Ne tarjoavat pidemmän akunkeston ja nopeammat latausnopeudet, mikä parantaa mobiililaitteiden käyttökokemusta ja kannettavuutta.
- Energian varastointijärjestelmät: Energian varastointijärjestelmissä LIC-laitteita käytetään kuormituksen tasapainottamiseen, huippukuormituksen tasaamiseen ja varavirran tarjoamiseen. Niiden nopea reagointikyky ja luotettavuus tekevät LIC-laitteista ihanteellisen vaihtoehdon energian varastointijärjestelmiin, sillä ne parantavat verkon vakautta ja luotettavuutta.
Edut muihin kondensaattoreihin verrattuna:
- Korkea energiatiheys: LIC-kondensaattoreilla on suurempi energiatiheys kuin perinteisillä kondensaattoreilla, minkä ansiosta ne voivat varastoida enemmän sähköenergiaa pienempään tilavuuteen ja siten tehostaa energiankäyttöä.
- Nopea lataus-purkaus: Verrattuna litiumioniakkuihin ja perinteisiin kondensaattoreihin, LIC-akut tarjoavat nopeamman lataus-purkausnopeuden, mikä mahdollistaa nopeamman latauksen ja purkauksen ja vastaa siten nopean latauksen ja suuren tehon vaatimuksiin.
- Pitkä käyttöikä: LIC-laitteilla on pitkä käyttöikä, ja ne kestävät tuhansia lataus- ja purkausjaksoja ilman suorituskyvyn heikkenemistä, mikä pidentää käyttöikää ja alentaa ylläpitokustannuksia.
- Ympäristöystävällisyys ja turvallisuus: Toisin kuin perinteiset nikkeli-kadmiumakut ja litiumkobolttioksidiakut, pienjänniteakut (LIC) eivät sisällä raskasmetalleja tai myrkyllisiä aineita, mikä on ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa ja vähentää ympäristön saastumista ja akkujen räjähdysriskiä.
Johtopäätös:
Uutena energian varastointilaitteena litiumionikondensaattoreilla on laajat sovellusmahdollisuudet ja merkittävä markkinapotentiaali. Niiden korkea energiatiheys, nopea lataus- ja purkauskyky, pitkä käyttöikä ja ympäristöturvallisuusedut tekevät niistä ratkaisevan teknologisen läpimurron tulevaisuuden energian varastoinnissa. Niillä on tärkeä rooli puhtaaseen energiaan siirtymisessä ja energiankäytön tehokkuuden parantamisessa.
Tuotteiden numero | Käyttölämpötila (℃) | Nimellisjännite (Vdc) | Kapasitanssi (F) | Leveys (mm) | Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Kapasiteetti (mAh) | ESR (mΩmax) | 72 tunnin vuotovirta (μA) | Elämä (t) | Sertifiointi |
SLAH3R8L1560613 | -40~90 | 3.8 | 15 | - | 6.3 | 13 | 5 | 800 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2060813 | -40~90 | 3.8 | 20 | - | 8 | 13 | 10 | 500 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L4060820 | -40~90 | 3.8 | 40 | - | 8 | 20 | 15 | 200 | 3 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L6061313 | -40~90 | 3.8 | 60 | - | 12.5 | 13 | 20 | 160 | 4 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L8061020 | -40~90 | 3.8 | 80 | - | 10 | 20 | 30 | 150 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271030 | -40~90 | 3.8 | 120 | - | 10 | 30 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271320 | -40~90 | 3.8 | 120 | - | 12.5 | 20 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1571035 | -40~90 | 3.8 | 150 | - | 10 | 35 | 55 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1871040 | -40~90 | 3.8 | 180 | - | 10 | 40 | 65 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2071330 | -40~90 | 3.8 | 200 | - | 12.5 | 30 | 70 | 80 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571335 | -40~90 | 3.8 | 250 | - | 12.5 | 35 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571620 | -40~90 | 3.8 | 250 | - | 16 | 20 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L3071340 | -40~90 | 3.8 | 300 | - | 12.5 | 40 | 100 | 50 | 8 | 1000 | AEC-Q200 |