Hoved tekniske parametre
projekt | karakteristisk | |
temperaturområde | -20 ~+85 ℃ | |
Bedømt driftsspænding | 3.8V-2.5V, maksimal opladningsspænding: 4.2V | |
Kapacitansområde | -10%~+30%(20 ℃) | |
Holdbarhed | Efter kontinuerligt påføring af den nominelle spænding (3,8V) ved +85 ° C i 1000 timer, når du vender tilbage til 20 ° C forTestning er følgende genstande opfyldt | |
Kapacitansændringshastighed | Inden for ± 30% af den oprindelige værdi | |
ESR | Mindre end 4 gange den oprindelige standardværdi | |
Højtemperaturlagringsegenskaber | Efter 1000 timers opbevaring uden belastning ved +85 ° C, når de vender tilbage til 20 ° C til test, er følgende genstande opfyldt | |
Kapacitansændringshastighed | Inden for ± 30% af den oprindelige værdi | |
ESR | Mindre end 4 gange den oprindelige standardværdi |
Produktdimensionel tegning
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 |
Hovedformålet
♦ Elektronisk armbånd
♦ Trådløse øretelefoner, høreapparater
♦ Bluetooth -termometer
♦ Pen til berøringsskærm, fjernbetjeningspen til mobiltelefon
♦ Smart dæmpende solbriller, elektroniske dobbeltbriller til langt og nærsynethed
♦ Bærbart terminal elektronisk udstyr, trådløst kommunikationsudstyr, IoT -terminaler og andre små enheder
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:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
Produktnummer | Arbejdstemperatur (℃) | Bedømt spænding (VDC) | Kapacitans (F) | Bredde (mm) | Diameter (mm) | Længde (mm) | Kapacitet (MAH) | ESR (Mωmax) | 72 timers lækstrøm (μA) | Livet (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 |