Huvudsakliga tekniska parametrar
projekt | karakteristisk | |
temperaturintervall | -20~+85℃ | |
Nominell driftspänning | 3,8V–2,5V, maximal laddningsspänning: 4,2V | |
Kapacitansområde | -10%~+30% (20℃) | |
Varaktighet | Efter kontinuerlig applicering av märkspänningen (3,8 V) vid +85 °C i 1000 timmar, vid återgång till 20 °C itestning, följande punkter är uppfyllda | |
Kapacitansändringshastighet | Inom ±30 % av initialvärdet | |
ESR | Mindre än 4 gånger det ursprungliga standardvärdet | |
Lagringsegenskaper vid hög temperatur | Efter 1000 timmars tomgångslagring vid +85 °C, vid återgång till 20 °C för testning, är följande punkter uppfyllda | |
Kapacitansändringshastighet | Inom ±30 % av initialvärdet | |
ESR | Mindre än 4 gånger det ursprungliga standardvärdet |
Produktens måttritning
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 |
Det huvudsakliga syftet
♦Elektroniskt armband
♦ Trådlösa hörlurar, hörapparater
♦Bluetooth-termometer
♦Penna för pekskärm, fjärrkontrollpenna för mobiltelefon
♦Smarta dimmande solglasögon, elektroniska dubbelfunktionsglasögon för lång- och närsynthet
♦ Bärbar terminalelektronisk utrustning, trådlös kommunikationsutrustning, IoT-terminaler och andra små enheter
Litiumjonkondensatorer (LIC)är en ny typ av elektronisk komponent med en struktur och funktionsprincip som skiljer sig från traditionella kondensatorer och litiumjonbatterier. De använder litiumjonernas rörelse i en elektrolyt för att lagra laddning, vilket ger hög energitäthet, lång livslängd och snabb laddnings- och urladdningskapacitet. Jämfört med konventionella kondensatorer och litiumjonbatterier har LIC:er högre energitäthet och snabbare laddnings- och urladdningshastigheter, vilket gör dem allmänt ansedda som ett betydande genombrott inom framtidens energilagring.
Användningsområden:
- Elfordon (EV): Med den ökande globala efterfrågan på ren energi används elbilar (LIC) i stor utsträckning i elfordons kraftsystem. Deras höga energitäthet och snabba laddnings- och urladdningsegenskaper gör att elbilar kan uppnå längre räckvidder och snabbare laddningshastigheter, vilket påskyndar användningen och spridningen av elfordon.
- Lagring av förnybar energi: LIC:er används också för att lagra sol- och vindenergi. Genom att omvandla förnybar energi till elektricitet och lagra den i LIC:er uppnås effektiv användning och stabil energiförsörjning, vilket främjar utvecklingen och tillämpningen av förnybar energi.
- Mobila elektroniska enheter: På grund av sin höga energitäthet och snabba laddnings- och urladdningsförmåga används LIC:er i stor utsträckning i mobila elektroniska enheter som smartphones, surfplattor och bärbara elektroniska prylar. De ger längre batteritid och snabbare laddningshastigheter, vilket förbättrar användarupplevelsen och portabiliteten hos mobila elektroniska enheter.
- Energilagringssystem: I energilagringssystem används LIC:er för lastbalansering, toppreducering och reservkraft. Deras snabba respons och tillförlitlighet gör LIC:er till ett idealiskt val för energilagringssystem, vilket förbättrar nätstabilitet och tillförlitlighet.
Fördelar jämfört med andra kondensatorer:
- Hög energitäthet: LIC:er har högre energitäthet än traditionella kondensatorer, vilket gör att de kan lagra mer elektrisk energi i en mindre volym, vilket resulterar i effektivare energianvändning.
- Snabb laddning och urladdning: Jämfört med litiumjonbatterier och konventionella kondensatorer erbjuder LIC:er snabbare laddnings- och urladdningshastigheter, vilket möjliggör snabbare laddning och urladdning för att möta efterfrågan på höghastighetsladdning och hög effekt.
- Lång livslängd: LIC-batterier har en lång livslängd och kan genomgå tusentals laddnings- och urladdningscykler utan prestandaförsämring, vilket resulterar i förlängd livslängd och lägre underhållskostnader.
- Miljövänlighet och säkerhet: Till skillnad från traditionella nickel-kadmiumbatterier och litiumkoboltoxidbatterier är litium-koboltoxidbatterier fria från tungmetaller och giftiga ämnen, vilket uppvisar högre miljövänlighet och säkerhet, vilket minskar miljöföroreningar och risken för batteriexplosioner.
Slutsats:
Som en ny energilagringsenhet har litiumjonkondensatorer stora tillämpningsmöjligheter och betydande marknadspotential. Deras höga energitäthet, snabba laddnings- och urladdningskapacitet, långa livslängd och miljömässiga säkerhetsfördelar gör dem till ett avgörande tekniskt genombrott inom framtida energilagring. De är redo att spela en viktig roll i att driva övergången till ren energi och förbättra energianvändningens effektivitet.
Produktnummer | Arbetstemperatur (℃) | Nominell spänning (Vdc) | Kapacitans (F) | Bredd (mm) | Diameter (mm) | Längd (mm) | Kapacitet (mAH) | ESR (mΩmax) | 72 timmars läckström (μA) | Livslängd (timmar) |
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 |