| Numero di modello: | 426090 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batterie ricaricabili ai polimeri di litio da 3,7 volt approvate KC IEC62133 Batteria ai polimeri di ioni di litio personalizzata da 3000 mAh.
| Nome | Specifiche |
|---|---|
| Nome del prodotto | Modello: batteria ai polimeri di litio ultrasottile e di grande capacità cella 426090 batteria lipo ricaricabile piatta da 3,7 V 3000 mAh |
| Capacità | 3000 mAh |
| Voltaggio | 3,7 V (MASSIMO: 4,2 V) |
| Batteria di dimensioni | 4,3*61*92 mm |
| Temperatura di funzionamento della carica | 0°C~45°C |
| Temperatura operativa di scarico | -20°C~60°C |
| Tempo del ciclo di vita | >500 volte |
| Temperatura operativa (temperatura superficiale) | Carica: da 0 a 50°C (rilascio di ricarica consigliato < 45°C) Scarica: da -20 a 75°C (rilascio di riscarica consigliato < 60°C) |
| Temperatura di conservazione (recupero 90% dopo la conservazione) | 1,5 anni: -30~25°C 3 mesi: -30~45°C 1 mese: -30~60°C |
Pacco batterie ai polimeri di litio ampiamente utilizzato in:
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello di batteria | Dimensioni della cella della batteria | Pacco batteria con dimensioni PCM | Capacità della batteria |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
La durata di vita di una batteria dipende da vari fattori, che possono essere suddivisi in diverse categorie principali:
I materiali utilizzati negli elettrodi e nell'elettrolito della batteria influiscono direttamente sulla sua densità energetica, sulla durata del ciclo e sulla longevità complessiva. Chimiche diverse hanno proprietà diverse; ad esempio, le batterie agli ioni di litio offrono generalmente densità di energia più elevate e una durata di vita più lunga rispetto alle tecnologie più vecchie come quelle al nichel-cadmio (NiCd).
Si riferisce al numero di cicli di carica-scarica che una batteria può sopportare prima che la sua capacità scenda al di sotto di una certa soglia (di solito l'80% della sua capacità originale). Le batterie con cicli di vita più elevati sono progettate per durare più a lungo in caso di uso ripetuto.
La quantità di capacità totale della batteria utilizzata durante ciascun ciclo di scarica ne influisce sulla durata. Scariche più profonde tendono a ridurre il numero di cicli possibili, mentre scariche superficiali possono prolungare la vita utile della batteria.
Sia la temperatura ambiente che la temperatura operativa all'interno della batteria svolgono un ruolo cruciale. Le alte temperature possono accelerare le reazioni chimiche all'interno della batteria, portando a un degrado più rapido e a una durata di vita ridotta. Al contrario, temperature estremamente basse possono compromettere prestazioni ed efficienza.
La ricarica rapida può generare più calore all’interno della batteria, riducendone potenzialmente la durata se non gestita correttamente. Anche l’algoritmo di ricarica e la progettazione dell’hardware contribuiscono all’invecchiamento della batteria nel tempo.
Anche quando non vengono utilizzate, le batterie invecchiano. Fattori come la temperatura di conservazione, lo stato di carica durante la conservazione e le condizioni ambientali (umidità, vibrazioni, ecc.) influiscono tutti sulla velocità con cui una batteria si degrada nel tempo.
L'applicazione specifica e il modo in cui viene utilizzata la batteria (ad esempio, uso continuo o intermittente, dispositivi ad alto consumo o a basso consumo) ne influenzeranno l'usura. Le applicazioni che richiedono cicli frequenti o un'elevata potenza in uscita potrebbero avere una durata della batteria più breve.
Le variazioni nei processi di produzione, nel controllo di qualità e nella consistenza dei materiali possono portare a differenze nelle prestazioni e nella longevità delle batterie anche all'interno dello stesso tipo chimico.
I sistemi avanzati di gestione della batteria (BMS) possono ottimizzare la carica, lo scaricamento e il monitoraggio per massimizzare la durata della batteria prevenendo il sovraccarico, lo scaricamento profondo e gestendo i rischi di instabilità termica.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Dal 2001 offriamo varie batterie, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batterie personalizzati.
| Numero di modello: | 426090 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in serie |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Batterie ricaricabili ai polimeri di litio da 3,7 volt approvate KC IEC62133 Batteria ai polimeri di ioni di litio personalizzata da 3000 mAh.
| Nome | Specifiche |
|---|---|
| Nome del prodotto | Modello: batteria ai polimeri di litio ultrasottile e di grande capacità cella 426090 batteria lipo ricaricabile piatta da 3,7 V 3000 mAh |
| Capacità | 3000 mAh |
| Voltaggio | 3,7 V (MASSIMO: 4,2 V) |
| Batteria di dimensioni | 4,3*61*92 mm |
| Temperatura di funzionamento della carica | 0°C~45°C |
| Temperatura operativa di scarico | -20°C~60°C |
| Tempo del ciclo di vita | >500 volte |
| Temperatura operativa (temperatura superficiale) | Carica: da 0 a 50°C (rilascio di ricarica consigliato < 45°C) Scarica: da -20 a 75°C (rilascio di riscarica consigliato < 60°C) |
| Temperatura di conservazione (recupero 90% dopo la conservazione) | 1,5 anni: -30~25°C 3 mesi: -30~45°C 1 mese: -30~60°C |
Pacco batterie ai polimeri di litio ampiamente utilizzato in:
Shenzhen Gold Power Energy offre oltre 1000 modelli di batterie ai polimeri di litio con capacità che vanno da 20 mAh a 5000 mAh per soddisfare vari requisiti applicativi.
| Modello di batteria | Dimensioni della cella della batteria | Pacco batteria con dimensioni PCM | Capacità della batteria |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
La durata di vita di una batteria dipende da vari fattori, che possono essere suddivisi in diverse categorie principali:
I materiali utilizzati negli elettrodi e nell'elettrolito della batteria influiscono direttamente sulla sua densità energetica, sulla durata del ciclo e sulla longevità complessiva. Chimiche diverse hanno proprietà diverse; ad esempio, le batterie agli ioni di litio offrono generalmente densità di energia più elevate e una durata di vita più lunga rispetto alle tecnologie più vecchie come quelle al nichel-cadmio (NiCd).
Si riferisce al numero di cicli di carica-scarica che una batteria può sopportare prima che la sua capacità scenda al di sotto di una certa soglia (di solito l'80% della sua capacità originale). Le batterie con cicli di vita più elevati sono progettate per durare più a lungo in caso di uso ripetuto.
La quantità di capacità totale della batteria utilizzata durante ciascun ciclo di scarica ne influisce sulla durata. Scariche più profonde tendono a ridurre il numero di cicli possibili, mentre scariche superficiali possono prolungare la vita utile della batteria.
Sia la temperatura ambiente che la temperatura operativa all'interno della batteria svolgono un ruolo cruciale. Le alte temperature possono accelerare le reazioni chimiche all'interno della batteria, portando a un degrado più rapido e a una durata di vita ridotta. Al contrario, temperature estremamente basse possono compromettere prestazioni ed efficienza.
La ricarica rapida può generare più calore all’interno della batteria, riducendone potenzialmente la durata se non gestita correttamente. Anche l’algoritmo di ricarica e la progettazione dell’hardware contribuiscono all’invecchiamento della batteria nel tempo.
Anche quando non vengono utilizzate, le batterie invecchiano. Fattori come la temperatura di conservazione, lo stato di carica durante la conservazione e le condizioni ambientali (umidità, vibrazioni, ecc.) influiscono tutti sulla velocità con cui una batteria si degrada nel tempo.
L'applicazione specifica e il modo in cui viene utilizzata la batteria (ad esempio, uso continuo o intermittente, dispositivi ad alto consumo o a basso consumo) ne influenzeranno l'usura. Le applicazioni che richiedono cicli frequenti o un'elevata potenza in uscita potrebbero avere una durata della batteria più breve.
Le variazioni nei processi di produzione, nel controllo di qualità e nella consistenza dei materiali possono portare a differenze nelle prestazioni e nella longevità delle batterie anche all'interno dello stesso tipo chimico.
I sistemi avanzati di gestione della batteria (BMS) possono ottimizzare la carica, lo scaricamento e il monitoraggio per massimizzare la durata della batteria prevenendo il sovraccarico, lo scaricamento profondo e gestendo i rischi di instabilità termica.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd è uno dei principali fornitori di batterie in Cina. Dal 2001 offriamo varie batterie, tra cui batterie ai polimeri di litio, batterie agli ioni di litio, batterie LiFePO4 e pacchi batterie personalizzati.