Tärkeimmät tekniset parametrit
projekti | ominaisuus | |
lämpötila-alue | -40~+70 ℃ | |
Nimellisjännite | 3,8–2,5 V, suurin latausjännite: 4,2 V | |
Sähköstaattinen kapasiteettialue | -10 % ~ +30 % (20 ℃) | |
Kestävyys | Kun nimellisjännitettä on jatkuvasti käytetty 1000 tuntia +70 ℃:ssa ja palautetaan testattavaksi 20 ℃:n lämpötilaan, seuraavien ehtojen on täytyttävä: | |
Kapasiteetin muutosnopeus | ±30 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta | |
ESR | Alle neljä kertaa alkuperäiseen vakioarvoon verrattuna | |
Korkean lämpötilan säilytysominaisuudet | Kun sitä on pidetty +70 °C:ssa 1 000 tuntia ilman kuormitusta ja palautettu 20 °C:seen testausta varten, seuraavien kohtien on täytyttävä: | |
Sähköstaattisen kapasitanssin muutosnopeus | ±30 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta | |
ESR | Alle neljä kertaa alkuperäiseen vakioarvoon verrattuna |
Tuotteiden mitat
Fyysinen ulottuvuus (yksikkö: mm)
| a=1,5 | ||||||||
P>16 | a=2.0 | ||||||||
D | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 22 | |||
d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | |||
F | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
Päätarkoitus
♦Ulkoilmaesineiden internet
♦Älymittarimarkkinat (vesimittari, kaasumittari, lämpömittari) yhdistettynä litiumparistoon
Litiumioniakut (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-kondensaattoreilla 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) |
SLR3R8L2060813 | -40~70 | 3.8 | 20 | - | 8 | 13 | 10 | 500 | 2 | 1000 |
SLR3R8L3060816 | -40~70 | 3.8 | 30 | - | 8 | 16 | 12 | 400 | 2 | 1000 |
SLR3R8L4060820 | -40~70 | 3.8 | 40 | - | 8 | 20 | 15 | 200 | 3 | 1000 |
SLR3R8L5061020 | -40~70 | 3.8 | 50 | - | 10 | 20 | 20 | 200 | 3 | 1000 |
SLR3R8L8061020 | -40~70 | 3.8 | 80 | - | 10 | 20 | 30 | 150 | 5 | 1000 |
SLR3R8L1271030 | -40~70 | 3.8 | 120 | - | 10 | 30 | 45 | 100 | 5 | 1000 |
SLR3R8L1271320 | -40~70 | 3.8 | 120 | - | 12.5 | 20 | 45 | 100 | 5 | 1000 |
SLR3R8L1571035 | -40~70 | 3.8 | 150 | - | 10 | 35 | 60 | 100 | 5 | 1000 |
SLR3R8L1871040 | -40~70 | 3.8 | 180 | - | 10 | 40 | 80 | 100 | 5 | 1000 |
SLR3R8L2071330 | -40~70 | 3.8 | 200 | - | 12.5 | 30 | 70 | 80 | 5 | 1000 |
SLR3R8L2571335 | -40~70 | 3.8 | 250 | - | 12.5 | 35 | 80 | 50 | 6 | 1000 |
SLR3R8L3071340 | -40~70 | 3.8 | 300 | - | 12.5 | 40 | 100 | 50 | 8 | 1000 |
SLR3R8L4071630 | -40~70 | 3.8 | 400 | - | 16 | 30 | 120 | 50 | 8 | 1000 |
SLR3R8L5071640 | -40~70 | 3.8 | 500 | - | 16 | 40 | 200 | 40 | 10 | 1000 |
SLR3R8L7571840 | -40~70 | 3.8 | 750 | - | 18 | 40 | 300 | 25 | 12 | 1000 |
SLR3R8L1181850 | -40~70 | 3.8 | 1100 | - | 18 | 50 | 400 | 20 | 15 | 1000 |
SLR3R8L1582255 | -40~70 | 3.8 | 1500 | - | 22 | 55 | 550 | 18 | 20 | 1000 |