| Modellnummer: | 426090 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KC IEC62133-zugelassene 3,7-Volt-Lithium-Polymer-Akkus 3000 mAh, kundenspezifischer Lithium-Ionen-Polymer-Akku.
| Name | Spezifikationen |
|---|---|
| Produktname | Modell: Großer Kapazitäts- und ultradünner Lithium-Polymer-Akku 426090 3,7 V 3000 mAh flacher wiederaufladbarer Lipo-Akku |
| Kapazität | 3000mAh |
| Spannung | 3,7 V (MAX: 4,2 V) |
| Größe Akku | 4,3*61*92mm |
| Ladetemperatur | 0°C~45°C |
| Entladetemperatur | -20°C~60°C |
| Lebenszyklus | >500 Mal |
| Betriebstemperatur (Oberflächentemperatur) | Laden: 0 bis 50°C (empfohlene Entladung beim Aufladen < 45°C)Entladen: -20 bis 75°C (empfohlene Entladung beim Wiederaufladen < 60°C) Lagertemperatur (90% Erholung nach Lagerung)1,5 Jahre: -30~25°C |
| 3 Monate: -30~45°C | 1 Monat: -30~60°C Anwendungen Lithium-Polymer-Akkupacks weit verbreitet in: |
Kommunikationsgeräte, Heizdecken, Smartphones
Abmessungen Akkuzelle
| Abmessungen Akkupack mit PCM | Akkukapazität | 302025 | 3,0*20*25mm |
|---|---|---|---|
| 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh | 302530 | 3,0*25*30mm |
| 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh | 401824 | 5,0*30*30mm |
| 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh | 402525 | 5,0*30*30mm |
| 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh | 483450 | 4,8*34*50mm |
| 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh | 502030 | 5,5*37*59mm |
| 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh | 502525 | 5,0*25*25mm |
| 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh | 503030 | 5,0*30*30mm |
| 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh | 523450 | 5,2*34*50mm |
| 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh | 553444 | 9*40*60mm |
| 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh | 553640 | 5,5*37*59mm |
| 5,7*37*42,5mm | 3,7V 850mAh | 553759 | 5,5*37*59mm |
| 5,7*38*61,5mm | 3,7V 1400mAh | 602030 | 6,0*20*30mm |
| 6,2*21*32,5mm | 3,7V 300mAh | 602240 | 6,0*22*40mm |
| 6,2*23*42,5mm | 3,7V 500mAh | 602535 | 7,5*30*48mm |
| 6,2*26*37,5mm | 3,7V 500mAh | 602663 | 7,5*30*48mm |
| 6,2*27*65,5mm | 3,7V 1000mAh | 603030 | 9*40*60mm |
| 6,2*31*32,5mm | 3,7V 520mAh | 603040 | 6,0*30*40mm |
| 6,2*31*42,5mm | 3,7V 750mAh | 603048 | 6,0*30*48mm |
| 6,2*31*50,5mm | 3,7V 900mAh | 603450 | 6,0*34*50mm |
| 6,2*35*52,5mm | 3,7V 1200mAh | 656090 | 11*42*61mm |
| 6,5*60*92,5mm | 3,7V 5000mAh | 702040 | 7,0*21*40mm |
| 7,2*22*42,5mm | 3,7V 500mAh | 753048 | 7,5*30*48mm |
| 7,7*31*50,5mm | 3,7V 1200mAh | 803035 | 11*42*61mm |
| 8,2*31*37,5mm | 3,7V 800mAh | 855465 | 8,5*54*65mm |
| 8,5*54*65mm | 863040 | 863040 | 8,6*30*40mm |
| 8,8*30*42,5mm | 3,7V 1000mAh | 904060 | 9*40*60mm |
| 9,2*40*62,5mm | 3,7V 2500mAh | 883760 | 8,8*37*60mm |
| 9*57*51,6mm | 3,7V 2000mAh | 103048 | 10,2*30*48mm |
| 10,2*30*50,5mm | 3,7V 1500mAh | 103040 | 10,2*30*40mm |
| 10,2*30*42,5mm | 3,7V 1200mAh | 114261 | 11*42*61mm |
| 11*42*63,5mm | 3,7V 3400mAh | 122773 | 12*27*73mm |
| 12*27*75,5mm | 3,7V 2400mAh | Faktoren für die Akkulebensdauer | Die Lebensdauer eines Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich in mehrere Hauptkategorien einteilen lassen: |
Die Materialien, die in den Elektroden und dem Elektrolyten des Akkus verwendet werden, beeinflussen direkt seine Energiedichte, Zyklenlebensdauer und allgemeine Langlebigkeit. Unterschiedliche Chemikalien haben unterschiedliche Eigenschaften; beispielsweise bieten Lithium-Ionen-Akkus im Allgemeinen höhere Energiedichten und längere Lebensdauern im Vergleich zu älteren Technologien wie Nickel-Cadmium (NiCd).
Dies bezieht sich auf die Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen, die ein Akku aushalten kann, bevor seine Kapazität unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (normalerweise 80 % seiner ursprünglichen Kapazität). Akkus mit höherer Zyklenlebensdauer sind darauf ausgelegt, durch wiederholte Nutzung länger zu halten.
Wie viel von der Gesamtkapazität des Akkus während jedes Entladezyklus genutzt wird, beeinflusst seine Lebensdauer. Tiefere Entladungen neigen dazu, die Anzahl der möglichen Zyklen zu reduzieren, während flache Entladungen die Nutzungsdauer des Akkus verlängern können.
Sowohl die Umgebungstemperatur als auch die Betriebstemperatur innerhalb des Akkupacks spielen eine entscheidende Rolle. Hohe Temperaturen können chemische Reaktionen im Akku beschleunigen, was zu schnellerer Degradation und reduzierter Lebensdauer führt. Umgekehrt können extrem niedrige Temperaturen die Leistung und Effizienz beeinträchtigen.
Schnellladung kann mehr Wärme im Akku erzeugen, was seine Lebensdauer verkürzen kann, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird. Der Ladealgorithmus und das Hardware-Design tragen ebenfalls dazu bei, wie gut ein Akku im Laufe der Zeit altert.
Auch wenn sie nicht in Gebrauch sind, altern Akkus. Faktoren wie Lagertemperatur, Ladezustand während der Lagerung und Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Vibrationen usw.) beeinflussen die Geschwindigkeit, mit der ein Akku im Laufe der Zeit degradiert.
Die spezifische Anwendung und die Art und Weise, wie der Akku verwendet wird (z. B. kontinuierliche vs. intermittierende Nutzung, Geräte mit hohem vs. niedrigem Stromverbrauch), beeinflussen seinen Verschleiß. Anwendungen, die häufige Zyklen oder hohe Leistungsabgabe erfordern, können kürzere Akkulaufzeiten aufweisen.
Schwankungen in den Herstellungsprozessen, der Qualitätskontrolle und der Materialkonsistenz können zu Unterschieden in der Akku-Leistung und Langlebigkeit führen, selbst innerhalb desselben Chemietyps.
Fortschrittliche Batteriemanagementsysteme (BMS) können das Laden, Entladen und Überwachen optimieren, um die Akkulaufzeit zu maximieren, indem sie Überladung, Tiefentladung und Risiken eines thermischen Durchgehens verhindern.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Lithium-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | 426090 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KC IEC62133-zugelassene 3,7-Volt-Lithium-Polymer-Akkus 3000 mAh, kundenspezifischer Lithium-Ionen-Polymer-Akku.
| Name | Spezifikationen |
|---|---|
| Produktname | Modell: Großer Kapazitäts- und ultradünner Lithium-Polymer-Akku 426090 3,7 V 3000 mAh flacher wiederaufladbarer Lipo-Akku |
| Kapazität | 3000mAh |
| Spannung | 3,7 V (MAX: 4,2 V) |
| Größe Akku | 4,3*61*92mm |
| Ladetemperatur | 0°C~45°C |
| Entladetemperatur | -20°C~60°C |
| Lebenszyklus | >500 Mal |
| Betriebstemperatur (Oberflächentemperatur) | Laden: 0 bis 50°C (empfohlene Entladung beim Aufladen < 45°C)Entladen: -20 bis 75°C (empfohlene Entladung beim Wiederaufladen < 60°C) Lagertemperatur (90% Erholung nach Lagerung)1,5 Jahre: -30~25°C |
| 3 Monate: -30~45°C | 1 Monat: -30~60°C Anwendungen Lithium-Polymer-Akkupacks weit verbreitet in: |
Kommunikationsgeräte, Heizdecken, Smartphones
Abmessungen Akkuzelle
| Abmessungen Akkupack mit PCM | Akkukapazität | 302025 | 3,0*20*25mm |
|---|---|---|---|
| 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh | 302530 | 3,0*25*30mm |
| 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh | 401824 | 5,0*30*30mm |
| 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh | 402525 | 5,0*30*30mm |
| 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh | 483450 | 4,8*34*50mm |
| 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh | 502030 | 5,5*37*59mm |
| 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh | 502525 | 5,0*25*25mm |
| 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh | 503030 | 5,0*30*30mm |
| 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh | 523450 | 5,2*34*50mm |
| 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh | 553444 | 9*40*60mm |
| 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh | 553640 | 5,5*37*59mm |
| 5,7*37*42,5mm | 3,7V 850mAh | 553759 | 5,5*37*59mm |
| 5,7*38*61,5mm | 3,7V 1400mAh | 602030 | 6,0*20*30mm |
| 6,2*21*32,5mm | 3,7V 300mAh | 602240 | 6,0*22*40mm |
| 6,2*23*42,5mm | 3,7V 500mAh | 602535 | 7,5*30*48mm |
| 6,2*26*37,5mm | 3,7V 500mAh | 602663 | 7,5*30*48mm |
| 6,2*27*65,5mm | 3,7V 1000mAh | 603030 | 9*40*60mm |
| 6,2*31*32,5mm | 3,7V 520mAh | 603040 | 6,0*30*40mm |
| 6,2*31*42,5mm | 3,7V 750mAh | 603048 | 6,0*30*48mm |
| 6,2*31*50,5mm | 3,7V 900mAh | 603450 | 6,0*34*50mm |
| 6,2*35*52,5mm | 3,7V 1200mAh | 656090 | 11*42*61mm |
| 6,5*60*92,5mm | 3,7V 5000mAh | 702040 | 7,0*21*40mm |
| 7,2*22*42,5mm | 3,7V 500mAh | 753048 | 7,5*30*48mm |
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| 8,2*31*37,5mm | 3,7V 800mAh | 855465 | 8,5*54*65mm |
| 8,5*54*65mm | 863040 | 863040 | 8,6*30*40mm |
| 8,8*30*42,5mm | 3,7V 1000mAh | 904060 | 9*40*60mm |
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| 12*27*75,5mm | 3,7V 2400mAh | Faktoren für die Akkulebensdauer | Die Lebensdauer eines Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich in mehrere Hauptkategorien einteilen lassen: |
Die Materialien, die in den Elektroden und dem Elektrolyten des Akkus verwendet werden, beeinflussen direkt seine Energiedichte, Zyklenlebensdauer und allgemeine Langlebigkeit. Unterschiedliche Chemikalien haben unterschiedliche Eigenschaften; beispielsweise bieten Lithium-Ionen-Akkus im Allgemeinen höhere Energiedichten und längere Lebensdauern im Vergleich zu älteren Technologien wie Nickel-Cadmium (NiCd).
Dies bezieht sich auf die Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen, die ein Akku aushalten kann, bevor seine Kapazität unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (normalerweise 80 % seiner ursprünglichen Kapazität). Akkus mit höherer Zyklenlebensdauer sind darauf ausgelegt, durch wiederholte Nutzung länger zu halten.
Wie viel von der Gesamtkapazität des Akkus während jedes Entladezyklus genutzt wird, beeinflusst seine Lebensdauer. Tiefere Entladungen neigen dazu, die Anzahl der möglichen Zyklen zu reduzieren, während flache Entladungen die Nutzungsdauer des Akkus verlängern können.
Sowohl die Umgebungstemperatur als auch die Betriebstemperatur innerhalb des Akkupacks spielen eine entscheidende Rolle. Hohe Temperaturen können chemische Reaktionen im Akku beschleunigen, was zu schnellerer Degradation und reduzierter Lebensdauer führt. Umgekehrt können extrem niedrige Temperaturen die Leistung und Effizienz beeinträchtigen.
Schnellladung kann mehr Wärme im Akku erzeugen, was seine Lebensdauer verkürzen kann, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird. Der Ladealgorithmus und das Hardware-Design tragen ebenfalls dazu bei, wie gut ein Akku im Laufe der Zeit altert.
Auch wenn sie nicht in Gebrauch sind, altern Akkus. Faktoren wie Lagertemperatur, Ladezustand während der Lagerung und Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Vibrationen usw.) beeinflussen die Geschwindigkeit, mit der ein Akku im Laufe der Zeit degradiert.
Die spezifische Anwendung und die Art und Weise, wie der Akku verwendet wird (z. B. kontinuierliche vs. intermittierende Nutzung, Geräte mit hohem vs. niedrigem Stromverbrauch), beeinflussen seinen Verschleiß. Anwendungen, die häufige Zyklen oder hohe Leistungsabgabe erfordern, können kürzere Akkulaufzeiten aufweisen.
Schwankungen in den Herstellungsprozessen, der Qualitätskontrolle und der Materialkonsistenz können zu Unterschieden in der Akku-Leistung und Langlebigkeit führen, selbst innerhalb desselben Chemietyps.
Fortschrittliche Batteriemanagementsysteme (BMS) können das Laden, Entladen und Überwachen optimieren, um die Akkulaufzeit zu maximieren, indem sie Überladung, Tiefentladung und Risiken eines thermischen Durchgehens verhindern.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Lithium-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.