Wichtigste technische Parameter
Projekt | Merkmal | |
Temperaturbereich | -40 bis +90 °C | |
Nennspannung | 3,8 V – 2,5 V, maximale Ladespannung: 4,2 V | |
Elektrostatischer Kapazitätsbereich | -10 % bis +30 % (20 °C) | |
Haltbarkeit | Nach kontinuierlichem Anlegen der Nennspannung (3,8 V) bei +90 °C für 1000 Stunden müssen bei der Rückkehr auf 20 °C zum Testen die folgenden Punkte erfüllt sein: | |
Änderungsrate der elektrostatischen Kapazität | Innerhalb von ±30 % des Anfangswerts | |
ESR | Weniger als das 4-fache des ursprünglichen Standardwerts | |
Hochtemperatur-Lagereigenschaften | Nachdem das Produkt 1000 Stunden lang ohne Belastung bei +90 °C gelagert wurde, müssen bei der erneuten Temperatur von 20 °C zum Testen die folgenden Punkte erfüllt sein: | |
Änderungsrate der elektrostatischen Kapazität | Innerhalb von ±30 % des Anfangswerts | |
ESR | Weniger als das 4-fache des ursprünglichen Standardwerts |
Produktmaßzeichnung
Physikalische Abmessungen (Einheit: 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 |
Der Hauptzweck
♦ETC(OBU)
♦Fahrtenschreiber
♦T-BOX
♦Fahrzeugüberwachung
Lithium-Ionen-Kondensatoren (LICs)LICs sind neuartige elektronische Bauteile, deren Aufbau und Funktionsprinzip sich von herkömmlichen Kondensatoren und Lithium-Ionen-Batterien unterscheiden. Sie nutzen die Bewegung von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten zur Ladungsspeicherung und bieten eine hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und schnelle Lade-/Entladefähigkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Kondensatoren und Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich LICs durch eine höhere Energiedichte und schnellere Lade-/Entladeraten aus und gelten daher als bedeutender Durchbruch in der zukünftigen Energiespeicherung.
Anwendungen:
- Elektrofahrzeuge (EVs): Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach sauberer Energie werden LICs häufig in den Antriebssystemen von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Ihre hohe Energiedichte und die schnellen Lade- und Entladeeigenschaften ermöglichen größere Reichweiten und schnellere Ladegeschwindigkeiten, was die Akzeptanz und Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigt.
- Speicherung erneuerbarer Energien: LICs werden auch zur Speicherung von Solar- und Windenergie genutzt. Durch die Umwandlung erneuerbarer Energie in Strom und deren Speicherung in LICs werden eine effiziente Nutzung und eine stabile Energieversorgung erreicht, was die Entwicklung und Anwendung erneuerbarer Energien fördert.
- Mobile elektronische Geräte: Aufgrund ihrer hohen Energiedichte und schnellen Lade- und Entladefähigkeit werden LICs häufig in mobilen elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und tragbaren elektronischen Geräten eingesetzt. Sie sorgen für eine längere Akkulaufzeit und schnellere Ladegeschwindigkeiten und verbessern so das Benutzererlebnis und die Tragbarkeit mobiler elektronischer Geräte.
- Energiespeichersysteme: In Energiespeichersystemen werden LICs zum Lastausgleich, zur Spitzenlastkappung und zur Bereitstellung von Notstrom eingesetzt. Ihre schnelle Reaktion und Zuverlässigkeit machen LICs zur idealen Wahl für Energiespeichersysteme und verbessern die Netzstabilität und -zuverlässigkeit.
Vorteile gegenüber anderen Kondensatoren:
- Hohe Energiedichte: LICs verfügen über eine höhere Energiedichte als herkömmliche Kondensatoren, wodurch sie mehr elektrische Energie in einem kleineren Volumen speichern können, was zu einer effizienteren Energienutzung führt.
- Schnelles Laden/Entladen: Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien und herkömmlichen Kondensatoren bieten LICs schnellere Lade-/Entladeraten und ermöglichen so ein schnelleres Laden und Entladen, um den Bedarf an Hochgeschwindigkeitsladen und hoher Leistungsabgabe zu decken.
- Lange Lebensdauer: LICs haben eine lange Lebensdauer und können Tausende von Lade- und Entladezyklen ohne Leistungseinbußen durchlaufen, was zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten führt.
- Umweltfreundlichkeit und Sicherheit: Im Gegensatz zu herkömmlichen Nickel-Cadmium-Batterien und Lithium-Kobaltoxid-Batterien sind LICs frei von Schwermetallen und giftigen Substanzen und weisen eine höhere Umweltfreundlichkeit und Sicherheit auf, wodurch die Umweltverschmutzung und das Risiko von Batterieexplosionen reduziert werden.
Abschluss:
Als neuartige Energiespeicher bieten Lithium-Ionen-Kondensatoren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und ein erhebliches Marktpotenzial. Ihre hohe Energiedichte, schnelle Lade- und Entladefähigkeit, lange Lebensdauer und Umweltverträglichkeit machen sie zu einem entscheidenden technologischen Durchbruch in der zukünftigen Energiespeicherung. Sie werden eine entscheidende Rolle bei der Energiewende und der Steigerung der Energieeffizienz spielen.
Produktnummer | Betriebstemperatur (℃) | Nennspannung (Vdc) | Kapazität (F) | Breite (mm) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Kapazität (mAH) | ESR (mΩmax) | 72 Stunden Leckstrom (μA) | Lebensdauer (Std.) | Zertifizierung |
SLAH3R8L1560613 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 15 | - | 6.3 | 13 | 5 | 800 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2060813 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 20 | - | 8 | 13 | 10 | 500 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L4060820 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 40 | - | 8 | 20 | 15 | 200 | 3 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L6061313 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 60 | - | 12,5 | 13 | 20 | 160 | 4 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L8061020 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 80 | - | 10 | 20 | 30 | 150 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271030 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 120 | - | 10 | 30 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271320 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 120 | - | 12,5 | 20 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1571035 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 150 | - | 10 | 35 | 55 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1871040 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 180 | - | 10 | 40 | 65 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2071330 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 200 | - | 12,5 | 30 | 70 | 80 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571335 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 250 | - | 12,5 | 35 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571620 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 250 | - | 16 | 20 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L3071340 | -40 bis 90 °C | 3.8 | 300 | - | 12,5 | 40 | 100 | 50 | 8 | 1000 | AEC-Q200 |