Fő műszaki paraméterek
projekt | jellegzetes | |
hőmérsékleti tartomány | -20 ~+85 ℃ | |
Névleges működési feszültség | 3,8 V-2.5 V, maximális töltési feszültség: 4,2 V | |
Kapacitási tartomány | -10%~+30%(20 ℃) | |
Tartósság | A névleges feszültség (3,8 V) folyamatosan felhordása után +85 ° C -on 1000 órán keresztül, amikor 20 ° C -ra visszatértesztelés, a következő tételek teljesülnek | |
Kapacitási változási arány | A kezdeti érték ± 30% -án belül | |
ESR | Kevesebb, mint négyszerese a kezdeti standard értéknek | |
Magas hőmérsékletű tárolási jellemzők | 1000 órás terhelés nélküli tárolás után +85 ° C-on, amikor 20 ° C-ra visszatérnek a tesztelés céljából, a következő tételek teljesülnek | |
Kapacitási változási arány | A kezdeti érték ± 30% -án belül | |
ESR | Kevesebb, mint négyszerese a kezdeti standard értéknek |
Termékdimenziós rajz
A = 1,0
D | 3.55 | 4 | 5 | 6.3 |
d | 0,45 | 0,45 | 0.5 | 0.5 |
F | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
A fő cél
♦ Elektronikus karkötő
♦ Vezeték nélküli fülhallgató, hallókészülékek
♦ Bluetooth hőmérő
♦ Toll az érintőképernyőhöz, távirányító toll mobiltelefonhoz
♦ Intelligens tompító napszemüveg, elektronikus kettős célú szemüveg a távoli és a látóképességhez
♦ Hordható terminál elektronikus berendezések, vezeték nélküli kommunikációs berendezések, IoT terminálok és egyéb kis eszközök
Lítium-ion kondenzátorok (LICS)egy új típusú elektronikus alkatrész, amelynek szerkezete és működési elve különbözik a hagyományos kondenzátoroktól és a lítium-ion akkumulátoroktól. Használják a lítium-ionok mozgását egy elektrolitban a töltés tárolására, nagy energia sűrűségű, hosszú ciklusú élettartamot és gyors töltés-kisülési képességeket kínálva. A hagyományos kondenzátorokkal és a lítium-ion akkumulátorokkal összehasonlítva az LICS nagyobb energia sűrűséggel és gyorsabb töltési sebességgel rendelkezik, így a jövőbeni energiatárolásban jelentős áttörésnek tekintik őket.
Alkalmazások:
- Elektromos járművek (EV): A tiszta energia iránti növekvő globális kereslet mellett az LICS -t széles körben használják az elektromos járművek energiarendszereiben. Nagy energiájú sűrűségük és gyors töltés-kisülési tulajdonságaik lehetővé teszik az EV-k számára, hogy hosszabb vezetési tartományokat és gyorsabb töltési sebességet érjenek el, felgyorsítva az elektromos járművek elfogadását és elterjedését.
- Megújuló energia tárolás: A LIC -ket a napenergia és a szélenergia tárolására is felhasználják. A megújuló energia villamosenergia -átalakításával és LIC -kben történő tárolásával a hatékony felhasználást és a stabil energiaellátást érik el, elősegítve a megújuló energia fejlesztését és alkalmazását.
- Mobil elektronikus eszközök: Nagy energiájú sűrűségük és gyors töltés-kisülési képességeik miatt az LIC-ket széles körben használják mobil elektronikus eszközökben, például okostelefonokban, táblagépekben és hordozható elektronikus eszközökben. Hosszabb akkumulátor -élettartamot és gyorsabb töltési sebességet biztosítanak, javítva a mobil elektronikus eszközök felhasználói élményét és hordozhatóságát.
- Energiatartó rendszerek: Az energiatároló rendszerekben a LICS -t használják a terheléselosztáshoz, a csúcs borotválkozáshoz és a tartalék energia biztosításához. Gyors válaszuk és megbízhatóságuk miatt az LIC -k ideális választássá teszik az energiatároló rendszereket, javítva a hálózati stabilitást és a megbízhatóságot.
Előnyök más kondenzátorokkal szemben:
- Nagy energia sűrűség: Az LIC -k nagyobb energia sűrűséggel rendelkeznek, mint a hagyományos kondenzátorok, lehetővé téve számukra, hogy több elektromos energiát tárolhassanak egy kisebb térfogatban, ami hatékonyabb energiafelhasználást eredményez.
- Gyors töltés-kisülés: A lítium-ion akkumulátorokhoz és a hagyományos kondenzátorokhoz képest a LICS gyorsabb töltési sebességet kínál, lehetővé téve a gyorsabb töltést és a kisülést, hogy megfeleljen a nagy sebességű töltés és a nagy teljesítményű teljesítmény iránti igénynek.
- Hosszú ciklusú élettartam: Az LIC-k hosszú ciklusos élettartamúak, amelyek képesek több ezer töltés-ürülési cikluson átesni a teljesítmény lebomlása nélkül, ami hosszabb élettartamot és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.
- Környezetbeli barátságosság és biztonság: A hagyományos nikkel-cadmium akkumulátorokkal és a lítium-kobalt-oxid akkumulátorokkal ellentétben a LICS mentes nehézfémektől és mérgező anyagoktól, magasabb környezeti barátságosságot és biztonságot mutatva, ezáltal csökkentve a környezeti szennyezést és az akkumulátor robbanásának kockázatát.
Következtetés:
Új energiatároló eszközként a lítium-ion kondenzátorok óriási alkalmazási kilátásokat és jelentős piaci potenciállal rendelkeznek. Nagy energiájú sűrűségük, gyors töltés-kiürítési képességeik, hosszú ciklusos élettartam és környezeti biztonsági előnyök miatt a jövőbeni energiatárolásban döntő technológiai áttörésgé teszik őket. Arra készek, hogy létfontosságú szerepet játszanak a tiszta energia felé való áttérés és az energiafelhasználás hatékonyságának javításában.
Termékek száma | Munkahőmérséklet (℃) | Névleges feszültség (VDC) | Kapacitás (f) | Szélesség (mm) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Kapacitás (MAH) | ESR (MΩMAX) | 72 órás szivárgási áram (μA) | Élet (HRS) |
SLX3R8L1550307 | -20 ~ 85 | 3.8 | 1.5 | - | 3.55 | 7 | 0.5 | 8000 | 2 | 1000 |
SLX3R8L3050409 | -20 ~ 85 | 3.8 | 3 | - | 4 | 9 | 1 | 5000 | 2 | 1000 |
SLX3R8L4050412 | -20 ~ 85 | 3.8 | 4 | - | 4 | 12 | 1.4 | 4000 | 2 | 1000 |
SLX3R8L5050511 | -20 ~ 85 | 3.8 | 4 | - | 5 | 11 | 1.8 | 2000 | 2 | 1000 |
SLX3R8L1060611 | -20 ~ 85 | 3.8 | 10 | - | 6.3 | 11 | 3.6 | 1500 | 2 | 1000 |