SLA (H)

Kort beskrivelse:

Lic

3.8V, 1000 timer, opererer fra -40 ℃ til +90 ℃, afgifter ved -20 ℃, udledninger ved +90 ℃,

Understøtter 20c kontinuerlig opladning, 30c kontinuerlig udledning, 50c spidsudladning,

Ultra-lav selvudladning, 10x kapacitet sammenlignet med EDLC'er. Safe, ikke-eksplosive, ROHS, AEC-Q200 og når kompatibel.


Produktdetaljer

Liste over produktnummer

Produktmærker

Hoved tekniske parametre

projekt karakteristisk
temperaturområde -40 ~+90 ℃
Bedømt spænding 3.8V-2.5V, maksimal opladningsspænding: 4.2V
Elektrostatisk kapacitetsområde -10%~+30%(20 ℃)
Holdbarhed Efter kontinuerlig påføring af nominel spænding (3,8V) ved +90 ℃ i 1000 timer, når de vender tilbage til 20 ℃ til test, skal følgende poster være opfyldt :
Elektrostatisk kapacitansændringshastighed Inden for ± 30% af den oprindelige værdi
ESR Mindre end 4 gange den oprindelige standardværdi
Højtemperaturlagringsegenskaber Efter at have været placeret på +90 ℃ i 1000 timer uden belastning, når de returneres til 20 ℃ til test, skal følgende poster være opfyldt:
Elektrostatisk kapacitansændringshastighed Inden for ± 30% af den oprindelige værdi
ESR Mindre end 4 gange den oprindelige standardværdi

Produktdimensionel tegning

Fysisk dimension (enhed: MM)

L≤16

A = 1,5

L> 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

Hovedformålet

♦ osv (OBU)
♦ Kørsel Recorder
♦ T-box
♦ Køretøjsovervågning

Lithium-ion-kondensatorer (LICS)er en ny type elektronisk komponent med en struktur og arbejdsprincip adskilt fra traditionelle kondensatorer og lithium-ion-batterier. De bruger bevægelsen af ​​lithiumioner i en elektrolyt til at opbevare ladning, der tilbyder høj energitæthed, lang cyklus levetid og hurtige ladningsudladningsevne. Sammenlignet med konventionelle kondensatorer og lithium-ion-batterier har LICS højere energitæthed og hurtigere ladningsudskiftningsgrader, hvilket gør dem vidt betragtet som et betydeligt gennembrud i fremtidig energilagring.

Ansøgninger:

  1. Elektriske køretøjer (EVS): Med den stigende globale efterspørgsel efter ren energi bruges LIC'er i vid udstrækning i kraftsystemerne i elektriske køretøjer. Deres høje energitæthed og hurtige ladningsudladningskarakteristika gør det muligt for EV'er at opnå længere drivende intervaller og hurtigere opladningshastigheder, hvilket fremskynder vedtagelsen og spredningen af ​​elektriske køretøjer.
  2. Opbevaring af vedvarende energi: LICS bruges også til opbevaring af sol- og vindenergi. Ved at konvertere vedvarende energi til elektricitet og opbevare den i LICS opnås effektiv udnyttelse og stabil energiforsyning, der fremmer udvikling og anvendelse af vedvarende energi.
  3. Mobile elektroniske enheder: På grund af deres høje energitæthed og hurtige opladningsudladningsevne bruges LICS i vid udstrækning i mobile elektroniske enheder såsom smartphones, tablets og bærbare elektroniske gadgets. De giver længere batterilevetid og hurtigere opladningshastigheder, hvilket forbedrer brugeroplevelsen og bærbarheden af ​​mobile elektroniske enheder.
  4. Energilagringssystemer: I energilagringssystemer anvendes LICS til belastningsbalancering, spidsbarbering og levering af backup -strøm. Deres hurtige respons og pålidelighed gør LICS til et ideelt valg til energilagringssystemer, der forbedrer netstabiliteten og pålideligheden.

Fordele i forhold til andre kondensatorer:

  1. Høj energitæthed: LICS har højere energitæthed end traditionelle kondensatorer, hvilket gør det muligt for dem at opbevare mere elektrisk energi i et mindre volumen, hvilket resulterer i mere effektiv energiforbrug.
  2. Hurtig opladningsudladning: Sammenlignet med lithium-ion-batterier og konventionelle kondensatorer tilbyder LICS hurtigere opladningsfrekvenser, hvilket giver mulighed for hurtigere opladning og afladning for at imødekomme efterspørgslen efter højhastighedsopladning og højeffekt output.
  3. Lang cyklusliv: LICS har en lang cykluslevetid, der er i stand til at gennemgå tusinder af opladningsudladningscyklusser uden nedbrydning af ydelser, hvilket resulterer i udvidede levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.
  4. Miljøvenlighed og sikkerhed: I modsætning til traditionelle nikkel-cadmium-batterier og lithium-koboltoxidbatterier er LICS fri for tungmetaller og giftige stoffer, der udviser højere miljøvenlighed og sikkerhed og reducerer derved miljøforurening og risikoen for batterieksplosioner.

Konklusion:

Som en ny energilagringsenhed har lithium-ion-kondensatorer store applikationsudsigter og et betydeligt markedspotentiale. Deres høje energitæthed, hurtige opladningskarpacitetsfunktioner, lange cykluslevetid og miljømæssige sikkerhedsfordele gør dem til et vigtigt teknologisk gennembrud i fremtidig energilagring. De er klar til at spille en vigtig rolle i at fremme overgangen til ren energi og forbedre energiforbrugseffektiviteten.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Produktnummer Arbejdstemperatur (℃) Bedømt spænding (VDC) Kapacitans (F) Bredde (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Kapacitet (MAH) ESR (Mωmax) 72 timers lækstrøm (μA) Livet (HRS) Certificering
    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

    Relaterede produkter