Belangrikste tegniese parameters
Belangrikste tegniese parameters:
| Item | Kenmerkend | |
| Bedryfstemperatuurreeks | -20~+85℃ | |
| Gegradeerde bedryfspanning | 3.8V-2.5V, maksimum laaispanning 4.2V | |
| Nominale kapasiteitsreeks | 15F~1500F | |
| Kamertemperatuur Kapasiteit Afwyking | -10%~+30% (25℃) | |
| Hoëtemperatuur-laslewe | Nadat die nominale spanning vir 1000 uur voortdurend by die nominale temperatuur toegepas is, keer terug na 25 ℃ vir toetsing; | voldoen aan die volgende vereistes: kapasiteitsverandering ΔC < 30% van die aanvanklike waarde, interne weerstand < 4 keer die aanvanklike waarde |
| Bestendige vogtige hittelewe | Onder 40 ℃ en 90% ~ 95% RH, pas die nominale spanning voortdurend vir 240 uur toe, en keer dan terug na 25 ℃ vir toetsing; | voldoen aan die volgende vereistes: kapasiteitsverandering ΔC < 30% van die aanvanklike waarde, interne weerstand < 4 keer die aanvanklike waarde |
| Selfontladingseienskappe | Konstante stroomlading tot die nominale spanning en dan konstante spanningslading vir 8 uur, oop stroombaan staan; | gemiddelde selfontlading ≤1.5mV/dag (toetstyd >30 dae) |
| Sikluslewe vir laai en ontlaai | Teen 25 ℃, gebruik konstante stroom om die kondensator 250 000 keer tussen 3.8V-2.5V te laai en te ontlaai; | voldoen aan die volgende vereistes: kapasiteitsverandering ΔC < 30% van die aanvanklike waarde, interne weerstand < 4 keer die aanvanklike waarde |
| Optimale bergingsomgewing | -10℃~40℃, onder 60%RH | |
Produk Dimensionele Tekening

| LW6 | a=1.5 |
| L>16 | a=2.0 |
| D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 22 |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
Die hoofdoel
Hooftoepassings
◆ Internet van Dinge (IoT)
◆ ETC (Aanboord-eenheid)
◆ DVR's
◆ AGV's (Outomatiese Begeleide Voertuie)
◆ Draadlose laai-afstandbeheerders vir die huis
◆ Slimmetermark (watermeters, gasmeters, hittemeters) gekombineer met primêre litiumbatterye
◆ Toepassings in kommunikasie-hulpkragbronne/GPS-opsporing-hulpkragbronne
Breek prestasiegrense: YMIN Hibriede Superkondensator (SLA-reeks) herdefinieer energiebergingsoplossings
In vandag se vinnig ontwikkelende elektroniese industrie bepaal die werkverrigting van energiebergingskomponente direk die betroubaarheid en doeltreffendheid van die hele stelsel. Yongming se Hibriede Superkondensator (SLA-reeks), 'n innoverende samesmelting van tradisionele kapasitors en litiumioonbatterye, bring revolusionêre deurbrake na die energiebergingsveld met sy superieure algehele werkverrigting.
Tegniese Beginsel: 'n Ontwerpfilosofie van Fusie en Innovasie
Die Hibriede Superkapasitor kombineer slim die hoë kragdigtheid van dubbellaag-kondensators met die hoë energiedigtheid van batterye. Die kernwerkbeginsel lê in die gebruik van geaktiveerde koolstofmateriale soortgelyk aan dié in superkapasitors by die positiewe elektrode om 'n vinnige fisiese adsorpsie/desorpsieproses te bewerkstellig; terwyl koolstofmateriale gebruik word wat litiumione by die negatiewe elektrode kan inbed om energie deur elektrochemiese reaksies te stoor. Hierdie hibriede struktuur laat die SLA-reeks toe om energiebergingsdigtheid aansienlik te verbeter terwyl die vinnige laai- en ontladingseienskappe van superkapasitors gehandhaaf word, wat die tegniese teenstrydigheid van tradisionele energiebergingskomponente oplos wat sukkel om gelyktydig "hoë energie" en "hoë krag" te bereik.
Uitmuntende Prestasie: Herdefiniëring van Bedryfstandaarde
Die SLA-reeks Hibriede Superkondensator spog met verskeie merkwaardige tegniese kenmerke wat dit van sy mededingers onderskei:
Werking met 'n wye temperatuurreeks: Die produk kan normaalweg gelaai word teen -20°C en stabiel ontlaai word teen temperature tot +85°C, wat 'n bedryfstemperatuurreeks van -40°C tot +85°C dek, wat stabiele werkverrigting in verskeie ekstreme omgewings verseker. Hierdie kenmerk maak dit veral geskik vir toepassings soos buitelug-elektroniese toestelle en motorelektronika.
Ultrahoë Kragdigtheid: Deur 20C deurlopende laai, 30C deurlopende ontlading en 50C oombliklike ontlading te ondersteun, beteken dit dat selfs hoëkapasiteitsprodukte soos die 1500F massiewe pulsstrome vir kort periodes kan lewer, wat aan die oombliklike hoëkragbehoeftes van toestelle kan voldoen.
Ekstra-lang sikluslewe: Getoets by 25°C, na 250 000 laai-ontlaai siklusse binne die 3.8V-2.5V reeks, toon die SLA-reeks 'n kapasiteitsverandering van minder as 30% van sy aanvanklike waarde, en 'n interne weerstandstoename van nie meer as vier keer nie. Hierdie lewensduur oorskry dié van tradisionele herlaaibare batterye verreweg, wat die onderhoudskoste aansienlik verminder gedurende die hele toestel se lewensiklus.
Uitsonderlike betroubaarheid: Nadat dit vir 1000 uur teen 85°C aan nominale spanning blootgestel is, bly die produkprestasie-afname binne aanvaarbare perke. Verder handhaaf dit stabiele elektriese eienskappe selfs na 240 uur se ononderbroke werking in 'n hoëtemperatuur-, hoëvogtigheidsomgewing van 40°C en 90-95%RH.
Ultra-lae selfontladingstempo: Die produk se selfontladingstempo is gemiddeld so laag as ≤1.5 mV per dag, wat beteken dat dit effektief energieberging kan handhaaf en energievermorsing tydens lang bystandtoepassings kan verminder.
Praktiese Toepassings: Multi-Domein Oplossings
Internet van Dinge (IoT) Toestelle
Vir wyd verspreide IoT-sensornodusse maak die SLA-reeks se wye temperatuurreeks en lang sikluslewe dit 'n ideale kragoplossing. Of dit nou omgewingsmoniteringstoerusting in afgeleë gebiede of slim mangatdekselsensors in stede is, SLA-produkte verseker langtermyn stabiele werking, wat die onderhoudsfrekwensie en -koste aansienlik verminder.
Slimmeetstelsels
In slimmetertoestelle soos watermeters, gasmeters en hittemeters, kan die SLA-reeks saam met 'n primêre litiumbattery as 'n piekkragkompensasie-kragbron gebruik word. Wanneer toerusting datakommunikasie of klepwerking benodig, bied SLA onmiddellike hoë stroom, wat die hoofbattery teen hoëstroomstuwings beskerm en die algehele stelsellewensduur verleng.
Motorvoertuigelektronika
In motor-elektroniese toestelle soos ETC-aanboordeenhede en dashcams, verseker die hoë- en laetemperatuurprestasie van SLA-produkte betroubaarheid onder uiterste klimaatstoestande. Die vinnige laai- en ontlaai-eienskappe voldoen aan die onmiddellike hoëstroombehoeftes van toerusting, soos die vinnige kommunikasie van ETC-toestelle en die noodopname en -berging van dashcam-beeldmateriaal.
Industriële Outomatiseringstoerusting
Vir toerusting soos AGV's (Outomatiese Begeleide Voertuie) en industriële robotte, ondersteun die hoë kragdigtheid van die SLA-reeks gereelde aan-en-stop-bedrywighede en onmiddellike hoë kraglewering, wat die reaksiespoed van die toerusting en produksiedoeltreffendheid verbeter. Lang sikluslewe verminder onderhoudskoste in industriële omgewings.
Kommunikasie Hulpkragtoevoer
In toepassings soos 5G-kommunikasiebasisstasies en GPS-opsporingstoerusting, kan SLA-produkte as rugsteunkragbronne dien, wat deurlopende kragondersteuning bied wanneer die hoofkragtoevoer faal. Die vinnige laai-eienskappe verseker vinnige aanvulling van krag na kragherstel, wat voorberei vir die volgende noodgebruik.
Tegniese voordele: Vergelyking met tradisionele komponente
In vergelyking met tradisionele dubbellaag-kondensators, bied die SLA-reeks tot 10 keer die kapasiteit in dieselfde volume, wat die energiedigtheid aansienlik verbeter. In vergelyking met litiumioonbatterye, bied SLA vinniger laai-/ontlaaispoed, langer sikluslewe en hoër veiligheid. Hierdie gebalanseerde werkverrigting maak dit 'n "derde tipe" energiebergingsoplossing, geposisioneer tussen tradisionele kondensators en batterye.
Veral wat veiligheid betref, word die SLA-reeks vervaardig met veilige materiale, wat geen ontploffings- of verbrandingsrisiko inhou nie, en voldoen aan RoHS- en REACH-riglyne, wat voldoen aan die hoë omgewings- en veiligheidsstandaarde van moderne elektroniese produkte.
Met die vinnige ontwikkeling van tegnologieë soos die Internet van Dinge, nuwe energie en kunsmatige intelligensie, neem die vraag na doeltreffende en betroubare energiebergingskomponente toe. Die SLA-reeks Hibriede Superkapasitor, met sy omvattende prestasievoordele, het breë toepassingsvooruitsigte in slimhuise, nuwe energievoertuie, hernubare energieberging, draagbare toestelle en ander velde. Veral in die globale konteks van die nastrewing van "koolstofneutraliteit", sal die waarde van doeltreffende energiebenuttingskomponente verder beklemtoon word.
Gevolgtrekking
Die Yongming Hibriede Superkondensator (SLA-reeks) is nie net 'n produk nie, maar 'n belangrike mylpaal in die ontwikkeling van energiebergingstegnologie. Dit breek deur die prestasiebeperkings van tradisionele energiekomponente en bied elektroniese toestelontwerpers heeltemal nuwe oplossingsopsies. Of dit nou die lewensduur van IoT-toestelle verleng, die betroubaarheid van motorelektronika verbeter, of die prestasie van industriële outomatiseringstoerusting verbeter, die SLA-reeks speel 'n deurslaggewende rol.
Met die voortdurende uitbreiding van toepassingscenario's en voortgesette tegnologiese optimalisering, sal Yongming voortgaan om homself te wy aan die verskaffing van hoër gehalte en meer betroubare energiebergingsoplossings aan globale kliënte, wat gesamentlik innovasie in die elektroniese tegnologiebedryf dryf. Vir meer tegniese besonderhede of toepassingsondersteuning rakende die SLA-reeks, kontak ons gerus. Die professionele span van Yongming sal u omvattende tegniese dienste bied.
| Reeks | Gegradeerde spanning (V) | Elektrostatiese kapasiteit (F) | Produk Afmetings ΦD×L (mm) | ESR (mΩ/20℃, WS 1kHz) | Kapasiteit (3.8 – 2.5V) (mAh) | Lekstroom (72 uur) (μA) | Maksimum ontladingsstroom | Maksimum laaispanning / Maksimum laaistroom | Produknommer | |
| Deurlopende stroom | Pulsstroom | |||||||||
| SLA | 3.8 | 15 | 6.3×13 | 800 | 5 | 2 | 0.1A | 0.5A | 4.2V/200mA | SLA3R801560613 |
| 3.8 | 20 | 8×13 | 500 | 10 | 2 | 0.1A | 0.5A | 4.2V/200mA | SLA3R802060813 | |
| 3.8 | 40 | 8×20 | 200 | 15 | 3 | 0.2A | 1.0A | 4.2V/300mA | SLA3R804060820 | |
| 3.8 | 50 | 6.3×38 | 180 | 18 | 4 | 0.22A | 2.0A | 4.2V/400mA | SLA3R805060638 | |
| 3.8 | 50 | 8×25 | 180 | 18 | 4 | 0.22A | 2.0A | 4.2V/400mA | SLA3R805060825 | |
| 3.8 | 60 | 10×16 | 160 | 20 | 4 | 0.22A | 3.0A | 4.2V/500mA | SLA3R806061016 | |
| 3.8 | 80 | 10×20 | 150 | 30 | 5 | 0.25A | 3.0A | 4.2V/500mA | SLA3R808061020 | |
| 3.8 | 120 | 10×30 | 100 | 45 | 5 | 0.5A | 5.0A | 4.2V/1.0A | SLA3R801271030 | |
| 3.8 | 120 | 12.5×20 | 100 | 45 | 5 | 0.5A | 5.0A | 4.2V/1.0A | SLA3R801271320 | |
| 3.8 | 150 | 10×35 | 100 | 55 | 5 | 0.6A | 6.0A | 4.2V/1.5A | SLA3R801571035 | |
| 3.8 | 180 | 10×40 | 100 | 65 | 5 | 0.7A | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLA3R801871040 | |
| 3.8 | 200 | 12.5×30 | 80 | 70 | 5 | 0.7A | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLA3R802071330 | |
| 3.8 | 200 | 15×20 | 80 | 70 | 5 | 0.7A | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLA3R802071520 | |
| 3.8 | 200 | 10×45 | 80 | 70 | 5 | 0.7A | 8.0A | 4.2V/1.5A | SLA3R802071045 | |
| 3.8 | 250 | 12.5×35 | 50 | 90 | 6 | 0.8A | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLA3R802571335 | |
| 3.8 | 250 | 16×20 | 50 | 90 | 6 | 0.8A | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLA3R802571620 | |
| 3.8 | 300 | 12.5×40 | 50 | 100 | 8 | 1.0A | 10.0A | 4.2V/2.0A | SLA3R803071340 | |
| 3.8 | 400 | 16×30 | 50 | 140 | 8 | 1.5A | 15.0A | 4.2V/2.0A | SLA3R804071630 | |
| 3.8 | 450 | 16×35 | 50 | 160 | 8 | 1.5A | 15.0A | 4.2V/2.0A | SLA3R804571635 | |
| 3.8 | 500 | 16×40 | 40 | 180 | 10 | 2.0A | 20.0A | 4.2V/2.0A | SLA3R805071640 | |
| 3.8 | 750 | 18×40 | 25 | 300 | 12 | 3.0A | 30.0A | 4.2V/3.0A | SLA3R807571840 | |
| 3.8 | 1100 | 18×50 | 20 | 400 | 15 | 3.0A | 30.0A | 4.2V/3.0A | SLA3R801181850 | |
| 3.8 | 1500 | 22×55 | 18 | 550 | 20 | 5.0A | 40.0A | 4.2V/5.0A | SLA3R801582255 | |



.png)

