| Numéro De Modèle: | 426090 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries rechargeables lithium-polymère 3,7 volts approuvées KC IEC62133, batterie lithium-ion polymère personnalisée de 3000 mAh.
| Nom | Spécifications |
|---|---|
| Nom du produit | Modèle : cellule de batterie lithium-polymère de grande capacité et ultra-mince 426090 3,7 V 3000 mAh, batterie Lipo plate rechargeable |
| Capacité | 3000 mAh |
| Tension | 3,7 V (MAX : 4,2 V) |
| Taille de la batterie | 4,3*61*92 mm |
| Température de fonctionnement de charge | 0 °C~45 °C |
| Température de fonctionnement de décharge | -20 °C~60 °C |
| Temps de cycle de vie | >500 fois |
| Température de fonctionnement (température de surface) | Charge : 0 à 50 °C (libération de recharge recommandée < 45 °C)Décharge : -20 à 75 °C (libération de re-décharge recommandée < 60 °C) Température de stockage (récupération de 90 % après stockage)1,5 an : -30~25 °C |
| 3 mois : -30~45 °C | 1 mois : -30~60 °C Applications Batterie lithium-polymère largement utilisée dans : |
Outil de communication, couverture chauffante, smartphone
Dimension de la cellule de batterie
| Batterie avec taille PCM | Capacité de la batterie | 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 | 5,0*30*30 mm |
| 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh | 402525 | 5,0*30*30 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 | 5,5*37*59 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 | 9*40*60 mm |
| 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh | 553640 | 5,5*37*59 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 | 7,5*30*48 mm |
| 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh | 602663 | 7,5*30*48 mm |
| 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh | 603030 | 9*40*60 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 | 11*42*61 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 | 11*42*61 mm |
| 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh | 855465 | 8,5*54*65 mm |
| 8,5*54*65 mm | 863040 | 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 | Facteurs de durée de vie de la batterie | La durée de vie d'une batterie dépend de divers facteurs, qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories clés : |
Les matériaux utilisés dans les électrodes et l'électrolyte de la batterie affectent directement sa densité d'énergie, sa durée de vie en cycle et sa longévité globale. Les différentes chimies ont des propriétés différentes ; par exemple, les batteries lithium-ion offrent généralement des densités d'énergie plus élevées et des durées de vie plus longues par rapport aux anciennes technologies comme le nickel-cadmium (NiCd).
Ceci fait référence au nombre de cycles de charge-décharge qu'une batterie peut supporter avant que sa capacité ne tombe en dessous d'un certain seuil (généralement 80 % de sa capacité d'origine). Les batteries avec une durée de vie en cycle plus élevée sont conçues pour durer plus longtemps grâce à une utilisation répétée.
La quantité de la capacité totale de la batterie utilisée lors de chaque cycle de décharge affecte sa durée de vie. Les décharges plus profondes ont tendance à réduire le nombre de cycles possibles, tandis que les décharges peu profondes peuvent prolonger la durée de vie utile de la batterie.
La température ambiante et la température de fonctionnement à l'intérieur de la batterie jouent toutes deux un rôle crucial. Les températures élevées peuvent accélérer les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie, entraînant une dégradation plus rapide et une durée de vie réduite. Inversement, les températures extrêmement basses peuvent nuire aux performances et à l'efficacité.
La charge rapide peut générer plus de chaleur à l'intérieur de la batterie, ce qui peut raccourcir sa durée de vie si elle n'est pas gérée correctement. L'algorithme de charge et la conception du matériel contribuent également à la façon dont une batterie vieillit au fil du temps.
Même lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les batteries vieillissent. Des facteurs tels que la température de stockage, l'état de charge pendant le stockage et les conditions environnementales (humidité, vibrations, etc.) ont tous un impact sur le taux de dégradation d'une batterie au fil du temps.
L'application spécifique et la manière dont la batterie est utilisée (par exemple, utilisation continue ou intermittente, appareils à forte ou faible consommation) influenceront son usure. Les applications qui nécessitent un cyclage fréquent ou une sortie de puissance élevée peuvent voir une durée de vie de batterie plus courte.
Les variations dans les processus de fabrication, le contrôle qualité et la cohérence des matériaux peuvent entraîner des différences de performance et de longévité des batteries, même au sein du même type de chimie.
Les systèmes avancés de gestion de batterie (BMS) peuvent optimiser la charge, la décharge et la surveillance pour maximiser la durée de vie de la batterie en empêchant la surcharge, la décharge profonde et en gérant les risques d'emballement thermique.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries lithium-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | 426090 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries rechargeables lithium-polymère 3,7 volts approuvées KC IEC62133, batterie lithium-ion polymère personnalisée de 3000 mAh.
| Nom | Spécifications |
|---|---|
| Nom du produit | Modèle : cellule de batterie lithium-polymère de grande capacité et ultra-mince 426090 3,7 V 3000 mAh, batterie Lipo plate rechargeable |
| Capacité | 3000 mAh |
| Tension | 3,7 V (MAX : 4,2 V) |
| Taille de la batterie | 4,3*61*92 mm |
| Température de fonctionnement de charge | 0 °C~45 °C |
| Température de fonctionnement de décharge | -20 °C~60 °C |
| Temps de cycle de vie | >500 fois |
| Température de fonctionnement (température de surface) | Charge : 0 à 50 °C (libération de recharge recommandée < 45 °C)Décharge : -20 à 75 °C (libération de re-décharge recommandée < 60 °C) Température de stockage (récupération de 90 % après stockage)1,5 an : -30~25 °C |
| 3 mois : -30~45 °C | 1 mois : -30~60 °C Applications Batterie lithium-polymère largement utilisée dans : |
Outil de communication, couverture chauffante, smartphone
Dimension de la cellule de batterie
| Batterie avec taille PCM | Capacité de la batterie | 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 | 5,0*30*30 mm |
| 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh | 402525 | 5,0*30*30 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 | 5,5*37*59 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 | 9*40*60 mm |
| 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh | 553640 | 5,5*37*59 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 | 7,5*30*48 mm |
| 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh | 602663 | 7,5*30*48 mm |
| 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh | 603030 | 9*40*60 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 | 11*42*61 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 | 11*42*61 mm |
| 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh | 855465 | 8,5*54*65 mm |
| 8,5*54*65 mm | 863040 | 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 | Facteurs de durée de vie de la batterie | La durée de vie d'une batterie dépend de divers facteurs, qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories clés : |
Les matériaux utilisés dans les électrodes et l'électrolyte de la batterie affectent directement sa densité d'énergie, sa durée de vie en cycle et sa longévité globale. Les différentes chimies ont des propriétés différentes ; par exemple, les batteries lithium-ion offrent généralement des densités d'énergie plus élevées et des durées de vie plus longues par rapport aux anciennes technologies comme le nickel-cadmium (NiCd).
Ceci fait référence au nombre de cycles de charge-décharge qu'une batterie peut supporter avant que sa capacité ne tombe en dessous d'un certain seuil (généralement 80 % de sa capacité d'origine). Les batteries avec une durée de vie en cycle plus élevée sont conçues pour durer plus longtemps grâce à une utilisation répétée.
La quantité de la capacité totale de la batterie utilisée lors de chaque cycle de décharge affecte sa durée de vie. Les décharges plus profondes ont tendance à réduire le nombre de cycles possibles, tandis que les décharges peu profondes peuvent prolonger la durée de vie utile de la batterie.
La température ambiante et la température de fonctionnement à l'intérieur de la batterie jouent toutes deux un rôle crucial. Les températures élevées peuvent accélérer les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie, entraînant une dégradation plus rapide et une durée de vie réduite. Inversement, les températures extrêmement basses peuvent nuire aux performances et à l'efficacité.
La charge rapide peut générer plus de chaleur à l'intérieur de la batterie, ce qui peut raccourcir sa durée de vie si elle n'est pas gérée correctement. L'algorithme de charge et la conception du matériel contribuent également à la façon dont une batterie vieillit au fil du temps.
Même lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les batteries vieillissent. Des facteurs tels que la température de stockage, l'état de charge pendant le stockage et les conditions environnementales (humidité, vibrations, etc.) ont tous un impact sur le taux de dégradation d'une batterie au fil du temps.
L'application spécifique et la manière dont la batterie est utilisée (par exemple, utilisation continue ou intermittente, appareils à forte ou faible consommation) influenceront son usure. Les applications qui nécessitent un cyclage fréquent ou une sortie de puissance élevée peuvent voir une durée de vie de batterie plus courte.
Les variations dans les processus de fabrication, le contrôle qualité et la cohérence des matériaux peuvent entraîner des différences de performance et de longévité des batteries, même au sein du même type de chimie.
Les systèmes avancés de gestion de batterie (BMS) peuvent optimiser la charge, la décharge et la surveillance pour maximiser la durée de vie de la batterie en empêchant la surcharge, la décharge profonde et en gérant les risques d'emballement thermique.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries lithium-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.