

Аккумулятор Призматический Li-Ion элемент 902530 0.5 А·ч 3.7 В (902530-450)
Описание товара
Некоторые сферы применения требуют не только компактности, но и значительной токоотдачи. Ячейка типоразмера 902530, обладающая емкостью 450 мА·ч (0.5 А·ч) и номинальным напряжением 3.7В, выделяется среди аналогов своей способностью отдавать ток до 20C (9А) в постоянном режиме и до 40C (18А) кратковременно. При габаритах 9x25x30 мм и массе всего 11 грамм, это делает ее подходящей для устройств, где важны как размеры, так и динамические характеристики нагрузки. Такая комбинация характеристик открывает двери для использования в более требовательных DIY-проектах или в качестве замены элементов в электроинструменте, где требуется быстрый разряд для пиковых нагрузок.
Практическое применение C-рейтинга и ёмкости
Понимание параметров C-рейтинга и ёмкости ячейки необходимо для точного прогнозирования времени работы и нагрузки. Ёмкость в 0.5 А·ч означает, что при постоянной нагрузке в 0.5А, ячейка теоретически проработает один час. При нагрузке в 0.25А, время работы увеличится до двух часов. Однако, реальное время работы всегда меньше из-за потерь и снижения эффективности при глубоком разряде. C-рейтинг указывает на максимально допустимый ток разряда относительно емкости. Постоянный ток разряда 20C для данной ячейки означает, что она может безопасно отдавать ток до 20 * 0.5 А·ч = 10 А. Пиковый ток 40C (20 А) может быть отдан в течение короткого промежутка времени, что критично для стартовых нагрузок или мощных импульсов.
- Время работы: При постоянной нагрузке в 1А, эта ячейка проработает примерно 30 минут (0.5 А·ч / 1 А = 0.5 часа).
- Пиковая нагрузка: Ячейка способна кратковременно питать устройства, потребляющие до 20А, что значительно превышает ее номинальную емкость.
- Ресурс при высоких токах: Длительная работа на предельных токах (20C) может сократить общий срок службы ячейки по сравнению с эксплуатацией на более низких токах.
- Суммарная мощность: Для питания устройств с большим потреблением постоянного тока, такие ячейки следует соединять параллельно, чтобы распределить нагрузку и увеличить общий ресурс.
