Condensadores de iones de litio (LIC) serie SLX

Breve descrición:

♦Condensador de iones de litio de volume ultra-pequeno (LIC), produto de 3,8 V 1000 horas
♦Características de autodescarga ultra baixas
♦A alta capacidade é 10 veces superior á dos produtos de condensadores eléctricos de dobre capa co mesmo volume
♦ Realiza unha carga rápida, especialmente adecuada para dispositivos pequenos e micro con alta frecuencia de uso
♦ Cumpre coas directivas RoHS e REACH


Detalle do produto

número de lista de produtos

Etiquetas de produtos

Principais parámetros técnicos

proxecto característica
rango de temperatura -20~+85℃
Tensión nominal de funcionamento 3,8 V-2,5 V, tensión de carga máxima: 4,2 V
Rango de capacitancia -10%~+30% (20℃)
 Durabilidade Despois de aplicar continuamente a tensión nominal (3,8 V) a +85 °C durante 1000 horas, ao volver a 20 °C duranteprobas, cúmprense os seguintes elementos
Taxa de cambio de capacitancia Dentro do ±30% do valor inicial
ESR Menos de 4 veces o valor estándar inicial
Características de almacenamento a alta temperatura Despois de 1000 horas de almacenamento sen carga a +85 °C, ao volver a 20 °C para a proba, cúmprense os seguintes elementos
Taxa de cambio de capacitancia Dentro do ±30% do valor inicial
ESR Menos de 4 veces o valor estándar inicial

Debuxo dimensional do produto

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

O propósito principal

♦Pulseira electrónica
♦Audífonos sen fíos, audífonos
♦Termómetro Bluetooth
♦Bolígrafo para pantalla táctil, bolígrafo de control remoto para teléfono móbil
♦Gafas de sol intelixentes con atenuación, lentes electrónicas de dobre propósito para miopes e miopes
♦Equipos electrónicos de terminal wearable, equipos de comunicación sen fíos, terminais IoT e outros pequenos dispositivos

Capacitores de iones de litio (LIC)son un novo tipo de compoñente electrónico cunha estrutura e un principio de funcionamento distintos dos capacitores tradicionais e das baterías de ión-litio. Utilizan o movemento dos ións de litio nun electrólito para almacenar carga, ofrecendo unha alta densidade de enerxía, un ciclo de vida longo e capacidades de descarga rápida de carga. En comparación cos capacitores convencionais e as baterías de ión-litio, os LIC presentan unha maior densidade de enerxía e taxas de carga e descarga máis rápidas, polo que se consideran amplamente un avance significativo no futuro almacenamento de enerxía.

Aplicacións:

  1. Vehículos eléctricos (EV): coa crecente demanda mundial de enerxía limpa, os LIC son amplamente utilizados nos sistemas de enerxía dos vehículos eléctricos. A súa alta densidade de enerxía e as súas características de carga e descarga rápidas permiten aos vehículos eléctricos acadar autonomías máis longas e velocidades de carga máis rápidas, acelerando a adopción e proliferación de vehículos eléctricos.
  2. Almacenamento de enerxía renovable: os LIC tamén se utilizan para almacenar enerxía solar e eólica. Ao converter as enerxías renovables en electricidade e almacenala en LIC, conséguese unha utilización eficiente e un abastecemento estable de enerxía, promovendo o desenvolvemento e aplicación das enerxías renovables.
  3. Dispositivos electrónicos móbiles: debido á súa alta densidade de enerxía e ás súas capacidades de descarga rápida de carga, os LIC úsanse amplamente en dispositivos electrónicos móbiles como teléfonos intelixentes, tabletas e aparellos electrónicos portátiles. Ofrecen unha maior duración da batería e velocidades de carga máis rápidas, mellorando a experiencia do usuario e a portabilidade dos dispositivos electrónicos móbiles.
  4. Sistemas de almacenamento de enerxía: nos sistemas de almacenamento de enerxía, os LIC empréganse para equilibrar a carga, reducir os picos e proporcionar enerxía de reserva. A súa rápida resposta e fiabilidade fan dos LIC unha opción ideal para os sistemas de almacenamento de enerxía, mellorando a estabilidade e fiabilidade da rede.

Vantaxes fronte a outros condensadores:

  1. Alta densidade de enerxía: os LIC posúen maior densidade de enerxía que os capacitores tradicionais, o que lles permite almacenar máis enerxía eléctrica nun volume menor, o que resulta nunha utilización máis eficiente da enerxía.
  2. Carga-Descarga rápida: en comparación coas baterías de ión-litio e os capacitores convencionais, os LIC ofrecen taxas de carga e descarga máis rápidas, o que permite unha carga e descarga máis rápidas para satisfacer a demanda de carga de alta velocidade e saída de alta potencia.
  3. Ciclo de vida longo: os LIC teñen un ciclo de vida longo, capaz de sufrir miles de ciclos de carga-descarga sen degradación do rendemento, o que resulta nunha vida útil prolongada e custos de mantemento máis baixos.
  4. Respecto ao medio ambiente e seguridade: a diferenza das baterías tradicionais de níquel-cadmio e de óxido de litio-cobalto, os LIC están libres de metais pesados ​​e substancias tóxicas, mostrando unha maior compatibilidade e seguridade co medio ambiente, reducindo así a contaminación ambiental e o risco de explosión das baterías.

Conclusión:

Como un novo dispositivo de almacenamento de enerxía, os capacitores de iones de litio teñen amplas perspectivas de aplicación e un importante potencial de mercado. A súa alta densidade enerxética, as súas capacidades de carga e descarga rápidas, ciclos de vida longos e vantaxes de seguridade ambiental fan que sexan un avance tecnolóxico crucial no futuro almacenamento de enerxía. Están preparados para desempeñar un papel vital para avanzar na transición cara a enerxía limpa e mellorar a eficiencia da utilización da enerxía.


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Número de produtos Temperatura de traballo (℃) Tensión nominal (Vdc) Capacitancia (F) Ancho (mm) Diámetro (mm) Lonxitude (mm) Capacidade (mAH) ESR (mΩmáx) 72 horas de corrente de fuga (μA) Vida (horas)
    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