Wichtigste technische Parameter
Wichtigste technische Parameter:
| Artikel | Merkmal | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +85 °C | |
| Nennbetriebsspannung | 3,8 V – 2,5 V, maximale Ladespannung 4,2 V | |
| Nennkapazitätsbereich | 15 °F bis 1500 °F | |
| Abweichung der Kapazität bei Raumtemperatur | -10% bis +30% (25℃) | |
| Lebensdauer bei hohen Temperaturen | Nach 1000 Stunden kontinuierlicher Anwendung der Nennspannung bei der Nenntemperatur zur Prüfung wieder auf 25℃ abkühlen lassen; | Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein: Kapazitätsänderung ΔC < 30 % des Anfangswerts, Innenwiderstand < 4-facher Anfangswert |
| Dauer der feuchten Hitze | Bei 40℃ und 90%~95%RH die Nennspannung 240 Stunden lang kontinuierlich anlegen, dann zur Prüfung auf 25℃ zurückführen; | Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein: Kapazitätsänderung ΔC < 30 % des Anfangswerts, Innenwiderstand < 4-facher Anfangswert |
| Selbstentladungseigenschaften | Konstantstromladung bis zur Nennspannung und anschließend Konstantspannungsladung für 8 Stunden, Leerlaufbetrieb; | durchschnittliche Selbstentladung ≤1,5 mV/Tag (Testdauer >30 Tage) |
| Lebensdauer der Lade- und Entladezyklen | Bei 25℃ soll der Kondensator mit konstantem Strom 250.000 Mal zwischen 3,8 V und 2,5 V geladen und entladen werden; | Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein: Kapazitätsänderung ΔC < 30 % des Anfangswerts, Innenwiderstand < 4-facher Anfangswert |
| Optimale Lagerumgebung | -10℃ bis 40℃, unter 60 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Produktmaßzeichnung

| LW6 | a=1,5 |
| L>16 | a=2,0 |
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 18 | 22 |
| d | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.0 |
| F | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
Der Hauptzweck
Hauptanwendungen
◆ Internet der Dinge (IoT)
◆ ETC (On-Board Unit)
◆ DVRs
◆ AGVs (Automatisierte Fahrerlose Fahrzeuge)
◆ Kabellose Lade-Fernbedienungen für Zuhause
◆ Markt für intelligente Zähler (Wasserzähler, Gaszähler, Wärmezähler) in Kombination mit primären Lithiumbatterien
◆ Anwendungen in Kommunikationshilfsstromversorgungen/GPS-Tracking-Hilfsstromversorgungen
Leistungsgrenzen sprengen: YMIN Hybrid-Superkondensator (SLA-Serie) definiert Energiespeicherlösungen neu
In der sich rasant entwickelnden Elektronikindustrie von heute bestimmt die Leistungsfähigkeit von Energiespeicherkomponenten direkt die Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten Systems. Yongmings Hybrid-Superkondensator (SLA-Serie), eine innovative Kombination aus herkömmlichen Kondensatoren und Lithium-Ionen-Batterien, revolutioniert mit seiner überragenden Gesamtleistung den Bereich der Energiespeicherung.
Technisches Prinzip: Eine Designphilosophie der Fusion und Innovation
Der Hybrid-Superkondensator kombiniert auf clevere Weise die hohe Leistungsdichte von Doppelschichtkondensatoren mit der hohen Energiedichte von Batterien. Sein Funktionsprinzip beruht auf der Verwendung von Aktivkohlematerialien, ähnlich denen in Superkondensatoren, an der positiven Elektrode, um einen schnellen physikalischen Adsorptions-/Desorptionsprozess zu ermöglichen. Gleichzeitig werden an der negativen Elektrode Kohlenstoffmaterialien eingesetzt, die Lithiumionen einbetten können, um Energie durch elektrochemische Reaktionen zu speichern. Diese Hybridstruktur ermöglicht es der SLA-Serie, die Energiespeicherdichte deutlich zu verbessern und gleichzeitig die schnellen Lade- und Entladeeigenschaften von Superkondensatoren beizubehalten. Dadurch wird der technische Widerspruch herkömmlicher Energiespeicherkomponenten gelöst, die Schwierigkeiten haben, gleichzeitig hohe Energie und hohe Leistung zu erzielen.
Überragende Leistung: Neue Branchenstandards
Die Hybrid-Superkondensatoren der SLA-Serie zeichnen sich durch mehrere bemerkenswerte technische Merkmale aus, die sie von ihren Konkurrenten abheben:
Betrieb in einem breiten Temperaturbereich: Das Produkt kann bei -20 °C normal geladen und bei Temperaturen bis zu +85 °C stabil entladen werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40 °C bis +85 °C und gewährleistet so eine stabile Leistung in verschiedenen extremen Umgebungen. Dadurch eignet es sich besonders für Anwendungen wie elektronische Geräte im Außenbereich und Automobilelektronik.
Extrem hohe Leistungsdichte: Durch die Unterstützung von 20C Dauerladung, 30C Dauerentladung und 50C Momentanentladung können selbst Produkte mit hoher Kapazität wie das 1500F für kurze Zeiträume massive Impulsströme liefern und so den kurzzeitigen hohen Leistungsbedarf von Geräten decken.
Extrem lange Lebensdauer: Getestet bei 25 °C, nach 250.000 Lade-Entlade-Zyklen im Spannungsbereich von 3,8 V bis 2,5 V, weist die SLA-Serie eine Kapazitätsänderung von weniger als 30 % des Ausgangswerts und einen Anstieg des Innenwiderstands um maximal das Vierfache auf. Diese Lebensdauer übertrifft die herkömmlicher Akkus deutlich und reduziert die Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer des Geräts erheblich.
Außergewöhnliche Zuverlässigkeit: Nach 1000 Stunden Betrieb unter Nennspannung bei 85 °C bleibt die Leistungsverschlechterung des Produkts innerhalb akzeptabler Grenzen. Darüber hinaus behält es seine stabilen elektrischen Eigenschaften auch nach 240 Stunden Dauerbetrieb in einer Umgebung mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit von 40 °C und 90–95 % relativer Luftfeuchtigkeit bei.
Extrem niedrige Selbstentladungsrate: Die Selbstentladungsrate des Produkts beträgt im Durchschnitt nur ≤1,5 mV pro Tag. Dies bedeutet, dass die Energiespeicherung effektiv aufrechterhalten und Energieverluste bei langen Standby-Anwendungen reduziert werden können.
Praktische Anwendungen: Multi-Domain-Lösungen
Geräte des Internets der Dinge (IoT)
Für weit verteilte IoT-Sensorknoten ist die SLA-Serie dank ihres breiten Temperaturbereichs und ihrer langen Lebensdauer die ideale Stromversorgungslösung. Ob Umweltüberwachungsgeräte in abgelegenen Gebieten oder intelligente Kanaldeckelsensoren in Städten – SLA-Produkte gewährleisten einen langfristig stabilen Betrieb und reduzieren Wartungsaufwand und -kosten deutlich.
Intelligente Messsysteme
In intelligenten Messgeräten wie Wasser-, Gas- und Wärmezählern kann die SLA-Serie in Verbindung mit einer primären Lithiumbatterie als Spitzenlastkompensationsstromquelle eingesetzt werden. Wenn Geräte Datenkommunikation oder Ventilbetätigung benötigen, liefert die SLA-Serie kurzzeitig hohen Strom, schützt so die Hauptbatterie vor Stromspitzen und verlängert die Gesamtlebensdauer des Systems.
Automobilelektronik
In automobilen Elektronikgeräten wie Bordcomputern und Dashcams gewährleistet die hohe und niedrige Temperaturstabilität von SLA-Produkten Zuverlässigkeit auch unter extremen klimatischen Bedingungen. Ihre schnellen Lade- und Entladeeigenschaften erfüllen den kurzzeitigen hohen Strombedarf von Geräten wie der schnellen Kommunikation von Bordcomputern und der Notfallaufzeichnung und -speicherung von Dashcam-Aufnahmen.
Industrielle Automatisierungsanlagen
Für Anlagen wie fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Industrieroboter ermöglicht die hohe Leistungsdichte der SLA-Serie häufige Start-Stopp-Vorgänge und eine sofortige, hohe Leistungsabgabe. Dies verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit der Anlagen und steigert die Produktionseffizienz. Die lange Lebensdauer reduziert die Wartungskosten in industriellen Umgebungen.
Kommunikations-Hilfsstromversorgung
In Anwendungen wie 5G-Basisstationen und GPS-Ortungsgeräten können SLA-Produkte als Notstromversorgung dienen und bei Ausfall der Hauptstromversorgung eine kontinuierliche Stromversorgung gewährleisten. Dank ihrer Schnellladefunktion ist nach der Wiederherstellung der Stromversorgung eine rasche Wiederaufladung sichergestellt, sodass die Akkus für den nächsten Notfalleinsatz bereit sind.
Technische Vorteile: Vergleich mit herkömmlichen Komponenten
Im Vergleich zu herkömmlichen Doppelschichtkondensatoren bietet die SLA-Serie bis zu zehnmal höhere Kapazität bei gleichem Volumen und verbessert so die Energiedichte deutlich. Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich SLA-Kondensatoren durch schnellere Lade- und Entladezeiten, eine längere Lebensdauer und höhere Sicherheit aus. Diese ausgewogenen Eigenschaften machen sie zu einer dritten Art von Energiespeicherlösung, die sich zwischen herkömmlichen Kondensatoren und Akkus positioniert.
Insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit wird die SLA-Serie aus sicheren Materialien hergestellt, von denen keine Explosions- oder Brandgefahr ausgeht, und entspricht den RoHS- und REACH-Richtlinien, wodurch die hohen Umwelt- und Sicherheitsstandards moderner Elektronikprodukte erfüllt werden.
Mit der rasanten Entwicklung von Technologien wie dem Internet der Dinge, neuen Energien und künstlicher Intelligenz steigt der Bedarf an effizienten und zuverlässigen Energiespeicherkomponenten. Die Hybrid-Superkondensatoren der SLA-Serie bieten dank ihrer umfassenden Leistungsvorteile breite Anwendungsmöglichkeiten in Smart Homes, Elektrofahrzeugen, der Speicherung erneuerbarer Energien, Wearables und weiteren Bereichen. Insbesondere im globalen Kontext des Strebens nach Klimaneutralität wird die Bedeutung effizienter Energienutzungskomponenten weiter zunehmen.
Abschluss
Der Yongming Hybrid-Superkondensator (SLA-Serie) ist nicht nur ein Produkt, sondern ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Energiespeichertechnologien. Er überwindet die Leistungsgrenzen herkömmlicher Energiespeicherkomponenten und bietet Entwicklern elektronischer Geräte völlig neue Lösungsmöglichkeiten. Ob es um die Verlängerung der Lebensdauer von IoT-Geräten, die Verbesserung der Zuverlässigkeit von Automobilelektronik oder die Leistungssteigerung von Anlagen zur industriellen Automatisierung geht – die SLA-Serie spielt eine entscheidende Rolle.
Mit der kontinuierlichen Erweiterung der Anwendungsszenarien und der fortlaufenden technologischen Optimierung wird Yongming sich auch weiterhin dafür einsetzen, Kunden weltweit qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Energiespeicherlösungen anzubieten und so gemeinsam Innovationen in der Elektronikindustrie voranzutreiben. Für weitere technische Details oder Anwendungsunterstützung zur SLA-Serie kontaktieren Sie uns bitte. Das Expertenteam von Yongming bietet Ihnen umfassende technische Unterstützung.
| Serie | Nennspannung (V) | Elektrostatische Kapazität (F) | Produktabmessungen ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, AC 1kHz) | Kapazität (3,8 – 2,5 V) (mAh) | Leckstrom (72h) (μA) | Maximaler Entladestrom | Maximale Ladespannung / Maximaler Ladestrom | Produktnummer | |
| Gleichstrom | Impulsstrom | |||||||||
| SLA | 3.8 | 15 | 6,3×13 | 800 | 5 | 2 | 0,1A | 0,5 A | 4,2 V/200 mA | SLA3R801560613 |
| 3.8 | 20 | 8×13 | 500 | 10 | 2 | 0,1A | 0,5 A | 4,2 V/200 mA | SLA3R802060813 | |
| 3.8 | 40 | 8×20 | 200 | 15 | 3 | 0,2A | 1,0 A | 4,2 V/300 mA | SLA3R804060820 | |
| 3.8 | 50 | 6,3×38 | 180 | 18 | 4 | 0,22A | 2,0A | 4,2 V/400 mA | SLA3R805060638 | |
| 3.8 | 50 | 8×25 | 180 | 18 | 4 | 0,22A | 2,0A | 4,2 V/400 mA | SLA3R805060825 | |
| 3.8 | 60 | 10×16 | 160 | 20 | 4 | 0,22A | 3,0 A | 4,2 V/500 mA | SLA3R806061016 | |
| 3.8 | 80 | 10×20 | 150 | 30 | 5 | 0,25A | 3,0 A | 4,2 V/500 mA | SLA3R808061020 | |
| 3.8 | 120 | 10×30 | 100 | 45 | 5 | 0,5 A | 5,0 A | 4,2 V / 1,0 A | SLA3R801271030 | |
| 3.8 | 120 | 12,5×20 | 100 | 45 | 5 | 0,5 A | 5,0 A | 4,2 V / 1,0 A | SLA3R801271320 | |
| 3.8 | 150 | 10×35 | 100 | 55 | 5 | 0,6A | 6.0A | 4,2 V / 1,5 A | SLA3R801571035 | |
| 3.8 | 180 | 10×40 | 100 | 65 | 5 | 0,7A | 8.0A | 4,2 V / 1,5 A | SLA3R801871040 | |
| 3.8 | 200 | 12,5×30 | 80 | 70 | 5 | 0,7A | 8.0A | 4,2 V / 1,5 A | SLA3R802071330 | |
| 3.8 | 200 | 15×20 | 80 | 70 | 5 | 0,7A | 8.0A | 4,2 V / 1,5 A | SLA3R802071520 | |
| 3.8 | 200 | 10×45 | 80 | 70 | 5 | 0,7A | 8.0A | 4,2 V / 1,5 A | SLA3R802071045 | |
| 3.8 | 250 | 12,5×35 | 50 | 90 | 6 | 0,8A | 10,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLA3R802571335 | |
| 3.8 | 250 | 16×20 | 50 | 90 | 6 | 0,8A | 10,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLA3R802571620 | |
| 3.8 | 300 | 12,5×40 | 50 | 100 | 8 | 1,0 A | 10,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLA3R803071340 | |
| 3.8 | 400 | 16×30 | 50 | 140 | 8 | 1,5 A | 15,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLA3R804071630 | |
| 3.8 | 450 | 16×35 | 50 | 160 | 8 | 1,5 A | 15,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLA3R804571635 | |
| 3.8 | 500 | 16×40 | 40 | 180 | 10 | 2,0A | 20,0 A | 4,2 V / 2,0 A | SLA3R805071640 | |
| 3.8 | 750 | 18×40 | 25 | 300 | 12 | 3,0 A | 30,0 A | 4,2 V / 3,0 A | SLA3R807571840 | |
| 3.8 | 1100 | 18×50 | 20 | 400 | 15 | 3,0 A | 30,0 A | 4,2 V / 3,0 A | SLA3R801181850 | |
| 3.8 | 1500 | 22×55 | 18 | 550 | 20 | 5,0 A | 40,0 A | 4,2 V / 5,0 A | SLA3R801582255 | |



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