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:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
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 |