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854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien

Markenbezeichnung: RESKY
Modellnummer: LP854565
MOQ: 100 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackungsdetails: Standardpaket für die Ausfuhr
Zahlungsbedingungen: Western Union,T/T
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS, MSDS, Un38.3
Electrolyte:
Li(Nicomn)O2
Nominal Capacity:
3400mAh
Ladestrom:
0.2c
Continuous Discharging Current:
0.5c
Max Discharging Current:
1c
Weight:
68g
Cycle Life:
500cycles
Warranty:
12months
Connector:
Jst, Molex....
OEM Service:
Yes
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
50000 Stück/Tag
Hervorheben:

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle

,

3400 mAh Lithium-Polymer-Batteriezelle

,

3.7V Li-Polymer-Batterien

Beschreibung des Produkts
Beschreibung des Produkts  

  

Lithium-Polymer-Batteriezelle 854565 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien

 

Nein, nicht wirklich. Artikel 2 Spezifikationen
1 Batterien 3.7V 3400mah Lipo-Batterie
2 Ladespannung 4.2V
3 Nennspannung 3.7V
4 Nennkapazität 3400mAh 0,2C Entladung
5 Ladestrom
        
Standardaufladung:0.5C
Schnellladung: 1,0°C
6 Standardgebühren 0.5C CC (konstante Strom) auf 4,2V laden, dann CV (konstante Spannung 4,2V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt
7 Ladezeit
        
Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.)
Schnelle Aufladung: 2 Stunden
8 Max.Ladeströmung 1.0C
9 Max.Entladeströmung 1.0C
10 Abschlussspannung der Entladung 2.5V0.25V(0.2C)
11 Betriebstemperatur Aufladen: 0 °C ~ 45 °C
Entladung: 0 °C ~ 45 °C
12 Lagertemperatur -10 °C bis +45 °C
13 Abmessung Länge: 56 ± 2 mm (ohne Tabs)
Breite: 41 ± 0,5 mm
Stärke: 11 ± 0,5 mm
14 Fallprüfung Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden.
15 Zykluszeit ≥ 500mal

 

15 Sicherheitsmerkmale:

 

  1. Überlastschutz

    • Batteriemanagementsystem (BMS): Eine gut konstruierte Lithium - Polymer - Batterie ist oft mit einem BMS ausgestattet, das die Batterie während des Aufladens überwacht.Wenn sich die Spannung der Batteriezellen der maximalen sicheren Ladespannung nähert (in der Regel etwa 4.2V pro Zelle) wird das BMS den Ladestrom abschalten, um eine Überladung zu verhindern.die zu einer thermischen Reaktion führen, die zu einem Brand oder einer Explosion führen kann,.

    • Druck - Erleichterungsmechanismen: Einige Lithium-Polymer-Batterien haben eingebaute Druckentlastungsventile.Diese Ventile können sich öffnen, um den Druck zu entlasten und zu verhindern, dass die Batterie reißt.

  2. Überentladungsschutz

    • Spannung abgeschaltetWenn die Spannung auf ein vorgegebenes Mindestniveau (normalerweise etwa 3,0 - 3,2 V pro Zelle) sinkt, schaltet das BMS den Entladungskreislauf ab.Eine übermäßige Entladung kann die Elektroden der Batterie beschädigen und ihre Lebensdauer und Leistung verringernDurch die Verhinderung einer Überentladung werden die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Batterie gewahrt.

  3. Kurzschlussschutz

    • Innere Sicherung oder Schaltkreislauf: Viele Lithium-Polymer-Batterien verfügen über eine interne Sicherung oder einen Leistungsschalter.Z. B. wenn die positiven und negativen Endgeräte versehentlich direkt oder durch interne Zellschäden verbunden sind, wird die Sicherung explodieren oder der Leistungsschalter auslöst, wodurch der Stromstrom abgeschnitten und ein übermäßiger Strom durch die Batterie verhindert wird.Dies hilft, Überhitzung und mögliche Sicherheitsgefahren durch einen großen Kurzschluss zu vermeiden..

    • Abtrennungsfunktion: Die Trennwand zwischen Kathode und Anode in der Batterie spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kurzschluss.Es ist ein mikroporöses Material, das Lithium-Ionen durchlaufen lässt, aber die beiden Elektroden physikalisch trenntWird der Trennschalter beschädigt und kommen die Elektroden direkt in Berührung, kann es zu einem Kurzschluss kommen.Hochwertige Trennmaschinen sind so konzipiert, dass sie ihre Integrität bewahren und verhindern, dass dies geschieht..

  4. Wärmeschutz

    • Temperatursensoren: Lithium-Polymer-Batterien sind häufig mit Temperatursensoren ausgestattet, die zusammen mit dem BMS die Temperatur der Batterie überwachen.Wenn die Temperatur über einen bestimmten Sicherheitswert steigt (z. B., aufgrund von Überlastung, Überstrom oder externen Wärmequellen),Das BMS kann Maßnahmen ergreifen, z. B. den Lade- oder Entladestrom reduzieren oder die Batterie vollständig abschalten, um Überhitzung und damit verbundene Risiken zu vermeiden..

    • Wärmebeständige Materialien: Die Wahl der Materialien, die bei der Konstruktion der Batterie verwendet werden, trägt ebenfalls zu ihrer thermischen Sicherheit bei.Die Verwendung von thermisch stabilen Elektrolyten und Elektrodenmaterialien kann dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit eines thermischen Ausbruchs zu verringern. Some lithium - iron - phosphate - based lithium - polymer batteries have better thermal stability compared to other chemistries and are less likely to experience a rapid temperature increase under abnormal conditions.

  5. Chemische Stabilität

    • Zusammensetzung der Elektrolyte: Der Elektrolyt in einer Lithium - Polymer - Batterie ist sorgfältig so zusammengestellt, daß er chemisch gut stabil ist.Ein stabiler Elektrolyt reagiert weniger heftig mit den Elektrodenmaterialien oder zerfällt unter normalen oder leicht abnormalen BedingungenDie Verwendung von Lithiumhexafluorphosphat (LiPF6) -basierten Elektrolyten zusammen mit geeigneten Lösungsmitteln wie Ethylencarbonat und Dimethylcarbonatbietet eine relativ stabile Umgebung für den Lithium-Ionen-Transport und minimiert gleichzeitig das Risiko chemischer Reaktionen, die zu Sicherheitsproblemen führen könnten.

    • Elektrodenmaterialien: Die Kathoden- und Anodenmaterialien werden ebenfalls aufgrund ihrer chemischen Stabilität ausgewählt.Lithium - Eisen - Phosphat-Kathoden haben eine stabilere Kristallstruktur im Vergleich zu einigen anderen Kathodenmaterialien und sind bei abnormalen Bedingungen weniger wahrscheinlich Sauerstoff freizusetzen, wodurch das Verbrennungs- und Explosionsrisiko verringert wird.

   

Bildschirm:

 

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 0

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 1

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854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 3

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854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien

Markenbezeichnung: RESKY
Modellnummer: LP854565
MOQ: 100 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackungsdetails: Standardpaket für die Ausfuhr
Zahlungsbedingungen: Western Union,T/T
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Markenname:
RESKY
Zertifizierung:
CE, RoHS, MSDS, Un38.3
Modellnummer:
LP854565
Electrolyte:
Li(Nicomn)O2
Nominal Capacity:
3400mAh
Ladestrom:
0.2c
Continuous Discharging Current:
0.5c
Max Discharging Current:
1c
Weight:
68g
Cycle Life:
500cycles
Warranty:
12months
Connector:
Jst, Molex....
OEM Service:
Yes
Min Bestellmenge:
100 Stück
Preis:
Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen:
Standardpaket für die Ausfuhr
Lieferzeit:
7-10 Tage
Zahlungsbedingungen:
Western Union,T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
50000 Stück/Tag
Hervorheben:

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle

,

3400 mAh Lithium-Polymer-Batteriezelle

,

3.7V Li-Polymer-Batterien

Beschreibung des Produkts
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Lithium-Polymer-Batteriezelle 854565 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien

 

Nein, nicht wirklich. Artikel 2 Spezifikationen
1 Batterien 3.7V 3400mah Lipo-Batterie
2 Ladespannung 4.2V
3 Nennspannung 3.7V
4 Nennkapazität 3400mAh 0,2C Entladung
5 Ladestrom
        
Standardaufladung:0.5C
Schnellladung: 1,0°C
6 Standardgebühren 0.5C CC (konstante Strom) auf 4,2V laden, dann CV (konstante Spannung 4,2V) laden, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt
7 Ladezeit
        
Standardaufladung:2.75 Stunden (Ref.)
Schnelle Aufladung: 2 Stunden
8 Max.Ladeströmung 1.0C
9 Max.Entladeströmung 1.0C
10 Abschlussspannung der Entladung 2.5V0.25V(0.2C)
11 Betriebstemperatur Aufladen: 0 °C ~ 45 °C
Entladung: 0 °C ~ 45 °C
12 Lagertemperatur -10 °C bis +45 °C
13 Abmessung Länge: 56 ± 2 mm (ohne Tabs)
Breite: 41 ± 0,5 mm
Stärke: 11 ± 0,5 mm
14 Fallprüfung Die Zelle muss zweimal von einer Höhe von einem Meter auf Beton gefallen werden.
15 Zykluszeit ≥ 500mal

 

15 Sicherheitsmerkmale:

 

  1. Überlastschutz

    • Batteriemanagementsystem (BMS): Eine gut konstruierte Lithium - Polymer - Batterie ist oft mit einem BMS ausgestattet, das die Batterie während des Aufladens überwacht.Wenn sich die Spannung der Batteriezellen der maximalen sicheren Ladespannung nähert (in der Regel etwa 4.2V pro Zelle) wird das BMS den Ladestrom abschalten, um eine Überladung zu verhindern.die zu einer thermischen Reaktion führen, die zu einem Brand oder einer Explosion führen kann,.

    • Druck - Erleichterungsmechanismen: Einige Lithium-Polymer-Batterien haben eingebaute Druckentlastungsventile.Diese Ventile können sich öffnen, um den Druck zu entlasten und zu verhindern, dass die Batterie reißt.

  2. Überentladungsschutz

    • Spannung abgeschaltetWenn die Spannung auf ein vorgegebenes Mindestniveau (normalerweise etwa 3,0 - 3,2 V pro Zelle) sinkt, schaltet das BMS den Entladungskreislauf ab.Eine übermäßige Entladung kann die Elektroden der Batterie beschädigen und ihre Lebensdauer und Leistung verringernDurch die Verhinderung einer Überentladung werden die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Batterie gewahrt.

  3. Kurzschlussschutz

    • Innere Sicherung oder Schaltkreislauf: Viele Lithium-Polymer-Batterien verfügen über eine interne Sicherung oder einen Leistungsschalter.Z. B. wenn die positiven und negativen Endgeräte versehentlich direkt oder durch interne Zellschäden verbunden sind, wird die Sicherung explodieren oder der Leistungsschalter auslöst, wodurch der Stromstrom abgeschnitten und ein übermäßiger Strom durch die Batterie verhindert wird.Dies hilft, Überhitzung und mögliche Sicherheitsgefahren durch einen großen Kurzschluss zu vermeiden..

    • Abtrennungsfunktion: Die Trennwand zwischen Kathode und Anode in der Batterie spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kurzschluss.Es ist ein mikroporöses Material, das Lithium-Ionen durchlaufen lässt, aber die beiden Elektroden physikalisch trenntWird der Trennschalter beschädigt und kommen die Elektroden direkt in Berührung, kann es zu einem Kurzschluss kommen.Hochwertige Trennmaschinen sind so konzipiert, dass sie ihre Integrität bewahren und verhindern, dass dies geschieht..

  4. Wärmeschutz

    • Temperatursensoren: Lithium-Polymer-Batterien sind häufig mit Temperatursensoren ausgestattet, die zusammen mit dem BMS die Temperatur der Batterie überwachen.Wenn die Temperatur über einen bestimmten Sicherheitswert steigt (z. B., aufgrund von Überlastung, Überstrom oder externen Wärmequellen),Das BMS kann Maßnahmen ergreifen, z. B. den Lade- oder Entladestrom reduzieren oder die Batterie vollständig abschalten, um Überhitzung und damit verbundene Risiken zu vermeiden..

    • Wärmebeständige Materialien: Die Wahl der Materialien, die bei der Konstruktion der Batterie verwendet werden, trägt ebenfalls zu ihrer thermischen Sicherheit bei.Die Verwendung von thermisch stabilen Elektrolyten und Elektrodenmaterialien kann dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit eines thermischen Ausbruchs zu verringern. Some lithium - iron - phosphate - based lithium - polymer batteries have better thermal stability compared to other chemistries and are less likely to experience a rapid temperature increase under abnormal conditions.

  5. Chemische Stabilität

    • Zusammensetzung der Elektrolyte: Der Elektrolyt in einer Lithium - Polymer - Batterie ist sorgfältig so zusammengestellt, daß er chemisch gut stabil ist.Ein stabiler Elektrolyt reagiert weniger heftig mit den Elektrodenmaterialien oder zerfällt unter normalen oder leicht abnormalen BedingungenDie Verwendung von Lithiumhexafluorphosphat (LiPF6) -basierten Elektrolyten zusammen mit geeigneten Lösungsmitteln wie Ethylencarbonat und Dimethylcarbonatbietet eine relativ stabile Umgebung für den Lithium-Ionen-Transport und minimiert gleichzeitig das Risiko chemischer Reaktionen, die zu Sicherheitsproblemen führen könnten.

    • Elektrodenmaterialien: Die Kathoden- und Anodenmaterialien werden ebenfalls aufgrund ihrer chemischen Stabilität ausgewählt.Lithium - Eisen - Phosphat-Kathoden haben eine stabilere Kristallstruktur im Vergleich zu einigen anderen Kathodenmaterialien und sind bei abnormalen Bedingungen weniger wahrscheinlich Sauerstoff freizusetzen, wodurch das Verbrennungs- und Explosionsrisiko verringert wird.

   

Bildschirm:

 

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 0

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 1

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 2

854565 Lithium-Polymer-Batteriezelle 3400mAh 3,7V Tasche Lipo-Li-Polymer-Batterien 3

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