พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
โครงการ | ลักษณะเฉพาะ | |
ช่วงอุณหภูมิ | -20~+85℃ | |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด | 3.8V-2.5V, แรงดันชาร์จสูงสุด: 4.2V | |
ช่วงความจุ | -10%~+30%(20℃) | |
ความทนทาน | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (3.8V) อย่างต่อเนื่องที่ +85°C เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง เมื่อกลับมาอยู่ที่ 20°C เป็นเวลาการทดสอบพบว่าเป็นไปตามรายการต่อไปนี้ | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน ±30% ของค่าเริ่มต้น | |
อีเอสอาร์ | น้อยกว่า 4 เท่าของค่ามาตรฐานเริ่มต้น | |
ลักษณะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง | หลังจากการเก็บรักษาแบบไม่มีโหลดเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ +85°C เมื่อกลับมาที่อุณหภูมิ 20°C เพื่อทดสอบ จะเป็นไปตามรายการต่อไปนี้ | |
อัตราการเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน ±30% ของค่าเริ่มต้น | |
อีเอสอาร์ | น้อยกว่า 4 เท่าของค่ามาตรฐานเริ่มต้น |
การเขียนแบบมิติผลิตภัณฑ์
เอ=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 |
จุดประสงค์หลัก
♦สร้อยข้อมืออิเล็คทรอนิกส์
♦หูฟังไร้สาย เครื่องช่วยฟัง
♦เทอร์โมมิเตอร์บลูทูธ
♦ปากกาทัชสกรีน ปากกาควบคุมระยะไกลสำหรับโทรศัพท์มือถือ
♦แว่นกันแดดปรับแสงอัจฉริยะ แว่นอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์สำหรับสายตาสั้นและสายตายาว
♦อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เทอร์มินัล IoT และอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆ
ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออน (LIC)เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ที่มีโครงสร้างและหลักการทำงานที่แตกต่างจากตัวเก็บประจุและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม ส่วนประกอบเหล่านี้ใช้การเคลื่อนที่ของไอออนลิเธียมในอิเล็กโทรไลต์เพื่อกักเก็บประจุ ทำให้มีความหนาแน่นของพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน และความสามารถในการชาร์จและคายประจุอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเก็บประจุและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าและอัตราการชาร์จและคายประจุที่เร็วกว่า ทำให้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการจัดเก็บพลังงานในอนาคต
การใช้งาน:
- รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV): ด้วยความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้ LIC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบผลิตไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ความหนาแน่นของพลังงานที่สูงและคุณสมบัติการชาร์จและคายประจุอย่างรวดเร็วทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นและชาร์จได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้น
- การจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน: LIC ยังใช้ในการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และลม การแปลงพลังงานหมุนเวียนเป็นไฟฟ้าและจัดเก็บใน LIC จะทำให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและจ่ายพลังงานได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่: เนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานสูงและความสามารถในการชาร์จและปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว จึงมีการใช้ LIC กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและชาร์จได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานและความคล่องตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่
- ระบบกักเก็บพลังงาน: ในระบบกักเก็บพลังงาน จะใช้ LIC เพื่อปรับสมดุลโหลด ลดค่าพีค และให้พลังงานสำรอง การตอบสนองที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ทำให้ LIC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน โดยจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของกริด
ข้อได้เปรียบเหนือตัวเก็บประจุชนิดอื่น:
- ความหนาแน่นพลังงานสูง: LIC มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าตัวเก็บประจุแบบดั้งเดิม ทำให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นในปริมาณที่น้อยลง ส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การชาร์จ-ปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว: เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและตัวเก็บประจุแบบธรรมดา LIC จะมีอัตราการชาร์จ-ปล่อยประจุที่เร็วกว่า ช่วยให้ชาร์จและปล่อยประจุได้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการชาร์จด้วยความเร็วสูงและเอาต์พุตพลังงานสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน: LIC มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถผ่านรอบการชาร์จ-ปล่อยประจุได้หลายพันรอบโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำลง
- ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: แตกต่างจากแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมและแบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์แบบดั้งเดิม LIC ปราศจากโลหะหนักและสารพิษ ทำให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสูงกว่า จึงช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการระเบิดของแบตเตอรี่
บทสรุป:
ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนเป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานอย่างกว้างขวางและมีศักยภาพทางการตลาดที่สำคัญ ความจุพลังงานสูง ความสามารถในการชาร์จและปล่อยประจุอย่างรวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน และข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการกักเก็บพลังงานในอนาคต ตัวเก็บประจุลิเธียมไอออนจึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หมายเลขสินค้า | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Vdc) | ความจุ (F) | ความกว้าง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) | ความยาว (มม.) | ความจุ (mAH) | อีเอสอาร์ (mΩmax) | กระแสไฟรั่ว 72 ชั่วโมง (μA) | ชีวิต (ชม.) |
SLX3R8L1550307 | -20~85 | 3.8 | 1.5 | - | 3.55 | 7 | 0.5 | 8000 | 2 | 1,000 |
SLX3R8L3050409 | -20~85 | 3.8 | 3 | - | 4 | 9 | 1 | 5,000 | 2 | 1,000 |
SLX3R8L4050412 | -20~85 | 3.8 | 4 | - | 4 | 12 | 1.4 | 4000 | 2 | 1,000 |
SLX3R8L5050511 | -20~85 | 3.8 | 4 | - | 5 | 11 | 1.8 | 2000 | 2 | 1,000 |
SLX3R8L1060611 | -20~85 | 3.8 | 10 | - | 6.3 | 11 | 3.6 | 1500 | 2 | 1,000 |