Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails
IoT-Geräte und GPS-Ortung
Dank der kompakten Bauhöhe von 9 mm lässt sich das Gerät nahtlos in Platz-begrenzte Tracking-Module integrieren, ohne diese aufzublähen.

tragbare Monitore
Die Nennspannung von 3,7 V entspricht genau den Standardanforderungen an Einzellen-Displaytreiber für eine gleichbleibende Helligkeit.

Ferngesteuerte Modellboote
Der zuverlässige Betrieb bei Temperaturen von -20 °C gewährleistet eine stabile Leistung bei Einsätzen in kaltem Wasser, wo andere Batterien versagen.

Fernsteuerung (RC) für das Space Shuttle
Mit einem Gewicht von nur 35,5 g minimiert es das Nutzlastgewicht und maximiert so die Flugdauer und Manövrierfähigkeit der Modelle.

Ferngesteuerte Fahrzeuge (RC)
Die Kapazität von 1500 mAh bietet ausreichend Laufzeit für moderate Offroad-Fahrten, bevor ein Aufladen erforderlich wird.

drahtlose Spielecontroller
Dank ihrer schlanken Abmessungen von 52 mm passen sie bequem in ergonomische Controller-Griffe und sorgen durch ihr flaches Profil für hohen Bedienkomfort.

Medizinisches tragbares oder stationäres Pulsoximeter
Die stabile 3,7-V-Ausgangsspannung gewährleistet präzise Sensorwerte, indem sie Spannungsabfälle während kritischer Messzyklen verhindert.

Tragbare elektrische Geräte
Die Standard-Entladungsrate von 0,5 C sorgt für eine gleichmäßige Stromabgabe bei tragbaren Geräten mit geringem Stromverbrauch, ohne dass die Zelle überhitzt.
Technische Daten des VTCBATT-Polymer-Li-Ionen-Akkus Modell: VTCBATT 903450HT Kapazität: 1500 mAh | Spannung: 3,7 V 1. Sichtprüfung Es dürfen keine sichtbaren Mängel vorliegen, die die elektronischen Eigenschaften beeinträchtigen könnten, wie z. B. Auslaufen oder Beschädigungen. 2. Lade-/Entladeverfahren und Testbedingungen Nr. Punkt Testbedingung und -verfahren 1 Ladestrom Schnell-CC: 0,5C 5 A Standard-CC: 0,2C 5 A 2 Standard-Ladevorgang Konstantstrom-Ladevorgang bei 0,2C 5 A bis 4,2 V. Konstantspannungsladung bei 4,2 V bis zum Abschaltstrom ≤ 0,01C 5 A 3 Schnellladung Konstantspannungsladung bei 4,2 V bis zum Abschaltstrom ≤ 0,01C 5 A 4 Standardentladung
VTCBATT
Technische Daten der Polymer-Li-Ionen-Batterie
Modell: VTCBATT 903450HT
Kapazität: 1500 mAh | Spannung: 3,7 V
1. Sichtprüfung
Es liegen keine Mängel vor, die bei einer Sichtprüfung festgestellt werden könnten und die die elektronischen Eigenschaften beeinträchtigen, wie beispielsweise Leckströme oder Fehler.
2. Lade-/Entladeverfahren und Prüfbedingungen
| Nein. | Artikel | Prüfbedingungen und -verfahren |
|---|---|---|
| 1 | Ladestrom | Schnelle CC: 0,5 °C5A Standard-CC: 0,2 °C5A |
| 2 | Standard-Aufladung | Konstantstromladung mit 0,2 C5A bis 4,2 V. Laden mit konstanter Spannung bei 4,2 V bis zum Abschaltstrom von ≤ 0,01 C5A |
| 3 | Schnellladen | Laden mit konstanter Spannung bei 4,2 V bis zum Abschaltstrom von ≤ 0,01 C5A |
| 4 | Standardauslass | Konstante Entladung bei 0,2 C5A bei einer Abschaltspannung von 3,0 V. |
| 5 | Ladezeit | Standard-Ladezeit: 6,5 Stunden Schnellladezeit: 2,5 Stunden |
| 6 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Standard-Ladevorgang: 0–45 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit Schnellladung: 10–35 °C, 45–85 % relative Luftfeuchtigkeit Standard-Betriebsbedingungen: -10 bis 60 °C, 45 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| 7 | Leerlaufspannung | 3,75–3,95 V (vor dem Versand) |
3. Mechanische Eigenschaften
| Nein. | Artikel | Prüfbedingungen und -verfahren | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibrationstests | Nach dem Standardaufladevorgang wurde die Zelle auf einem Schwingtisch befestigt und einem Schwingungszyklus unterzogen, bei dem die Frequenz mit einer Rate von 1 Hz pro Minute zwischen 10 Hz und 55 Hz variiert wurde; die Schwingungsamplitude betrug 0,38 mm. Die Zelle wurde 30 Minuten lang in den drei Achsen X, Y und Z geschwungen. | Keine Leckage. Verbleibende Kapazität ≥ 90 % nach 3 Stunden. |
| 2 | Falltest | Lassen Sie das Mobiltelefon zweimal aus einer Höhe von 1 Meter auf den Betonboden fallen. | Keine Explosion, kein Feuer und kein Auslaufen |
4. Sicherheitsprüfungen
| Nein. | Artikel | Prüfbedingungen und -verfahren | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Überpreis | Der Ladevorgang dauert 8 Stunden, wobei die Spannung konstant bei 4,6 V liegt. | Keine Verformung und keine Undichtigkeiten |
| 2 | Kurzschluss | Der geladene Akku wird 1 Stunde lang bei 100 mΩ kurzgeschlossen. | Keine Explosions- oder Brandgefahr |
| 3 | Hitzeschock | Legen Sie die Batterie in den Wärmeschrank; die Temperatur steigt mit einer Geschwindigkeit von (5 ± 2 °C)/min auf 130 ± 2 °C an und wird dort 10 Minuten lang gehalten. Anschließend wird die Batterie mit einer Geschwindigkeit von 5 ± 2 °C/min auf Raumtemperatur abgekühlt. | Keine Explosions- oder Brandgefahr |
| 4 | Feuchtigkeit und Hitze | Legen Sie den geladenen Akku für 48 Stunden in die Box, bei einer Temperatur von 40 ± 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 % bis 95 %. | Kein Rauch und keine Explosion |
5. Temperaturprüfung
| Nein. | Artikel | Prüfbedingungen und -verfahren | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Hohe Temperaturen | Legen Sie den geladenen Akku für 2 Stunden bei 55 ± 2 °C in die Hochtemperaturkammer. Entladen Sie den Akku anschließend mit einer Stromstärke von 1 C, bis die Spannung 3,0 V beträgt. | Entladen Sie 90 % der ursprünglichen Kapazität. |
| 2 | Niedrige Temperatur | Legen Sie den geladenen Akku für 16 bis 24 Stunden bei -10 ± 2 °C in die Kühlkammer. Entladen Sie den Akku anschließend mit einer Stromstärke von 0,1 C, bis die Spannung 3,0 V beträgt. | Entladen Sie mehr als 45 % der ursprünglichen Kapazität. |
6. Wartung der Stromversorgung
| Nein. | Artikel | Prüfbedingungen und -verfahren | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | Wartung der elektrischen Anlagen | Lassen Sie den Akku 28 Tage lang bei einer Umgebungstemperatur von 25 ± 0,5 °C ruhen. Entladen Sie den Akku anschließend vollständig, bis die Spannung auf Null gesunken ist. | Entladen Sie mehr als 85 % der ursprünglichen Kapazität. |
7. Lagerung und Sonstiges
Sollten die Akkus 3 Monate lang gelagert und nicht benutzt worden sein, empfiehlt es sich, sie an einen trockenen und kühlen Ort zu bringen. Die Spannung bei der Lagerung sollte zwischen 3,75 V und 3,95 V liegen, und die Lagerbedingungen gemäß Punkt 1 sind zu beachten.
8. Technische Zeichnungen
8.1 Montagezeichnung (nicht maßstabsgetreu)
| Artikel | Beschreibung | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|
| T1 | Dicke | 9,2 MAX |
| T2 | Dicke | 9,0 MAX |
| W | Breite | 34,5 MAX |
| L1 | Länge | 52,0 MAX |
| L2 | Länge des Anschlusskabels | 60±3 |
Steckermodell: 2SH-C-03-TS-PP-TR (JST/PHR-3P)
8.2 Einzelzellenzeichnung (nicht maßstabsgetreu)
| Artikel | Beschreibung | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|
| T | Dicke | 9,0 MAX |
| W | Breite | 34,0 MAX |
| L | Länge | 50,0 MAX |
| L2 | Länge | 0.2~2.0 |
| L3 | Länge | 5~10 |
| L1 | Länge | 4~5 |
| W2 | Achsabstand | 18.5±1.5 |
| d | Breite | 3.0±0.2 |
9. Sicherheitshinweise und Richtlinien für wiederaufladbare Li-Polymer-Akkus
Dieses Dokument mit dem Titel „Sicherheitshinweise und Richtlinien für wiederaufladbare Batterien“ gilt für die von VTCBATT hergestellten Batteriezellen. Es wird empfohlen, sich vorab an VTCBATT zu wenden, falls der Kunde andere Anwendungs- oder Betriebsbedingungen benötigt als die in diesem Dokument beschriebenen. Unter solchen Bedingungen sind möglicherweise zusätzliche Tests erforderlich, um die Leistung und Sicherheit zu überprüfen. VTCBATT übernimmt keine Haftung für Unfälle, die bei der Verwendung der Zelle unter anderen Bedingungen auftreten. VTCBATT wird die Kunden schriftlich über Verbesserungen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung und Handhabung der Zelle informieren, sofern dies als notwendig erachtet wird.
1. Aufladen
1.1 Ladestrom: Der Ladestrom sollte unter dem im Typgenehmigungsblatt angegebenen maximalen Ladestrom liegen.
1.2 Ladespannung: Die Ladespannung sollte unter der maximalen Nennspannung von 4,2 V liegen, und die Obergrenze der Ladespannung beträgt 4,30 V (Einzelzelle).
1.3 Ladetemperatur: Die Zelle sollte innerhalb des in diesem Zulassungsblatt angegebenen Bereichs geladen werden.
1.4 Anmerkungen: Da das Laden mit Konstantstrom oder Konstantspannung erfolgt, ist ein Ladevorgang in umgekehrter Richtung untersagt. Bei falschem Anschluss der Zelle kann diese nicht geladen werden. Gleichzeitig kann ein Ladevorgang in umgekehrter Richtung zu Schäden an der Zelle führen, was eine Verschlechterung der Zellleistung und eine Beeinträchtigung der Zellsicherheit zur Folge haben sowie Wärmeentwicklung oder Auslaufen verursachen kann.
2. Entladestrom
Die Zelle darf nur mit einem Entladestrom entladen werden, der unter dem im Typengutachten angegebenen maximalen Entladestrom liegt. Ein zu hoher Entladestrom kann die Entladekapazität erheblich verringern oder zu einer Überhitzung führen.
3. Austrittstemperatur
Die Entladetemperatur sollte innerhalb des in diesem Zulassungsblatt angegebenen Bereichs liegen.
4. Überentladung
Eine Tiefentladung führt zu Leistungseinbußen und Funktionsausfällen der Zelle. Aufgrund ihrer Selbstentladungseigenschaften gerät die Zelle in einen Tiefentladungszustand. Um eine Tiefentladung zu verhindern, muss die Zelle regelmäßig aufgeladen werden, damit die Spannung zwischen 3,75 V und 3,95 V gehalten wird.
5. Schutzschaltungsmodul (PCM)
5.1 Der Zell-/Batteriepack muss mit einem PCM ausgestattet sein, das den Zell-/Batteriepack angemessen schützen kann. Das PCM muss folgende Funktionen aufweisen:
- Verhinderung von Überladung
- Schutz vor Tiefentladung
- Überstromschutz zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Verhinderung einer erheblichen Verschlechterung der Zellleistung. Der Überstrom kann durch einen externen Kurzschluss verursacht werden.
5.2 Überladeschutz: Die Überladeschutzfunktion unterbricht den Ladevorgang, sobald eine Zelle des Akkupacks 4,30 V erreicht.
5.3 Tiefentladungsschutz: Die Tiefentladungsschutzfunktion muss die Spannung jeder einzelnen Zelle im Akku überwachen.
6. Lagerung
Die Zellen sollten bei der im Datenblatt angegebenen Temperatur gelagert werden.
10. Hinweis
10.1 Umgang mit Zellen
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse; diese führen zu einer Überhitzung der Pole und zum Ausfall elektronischer Funktionen.
- Weiche Verpackungen werden durch scharfe Gegenstände wie Nadeln und Messer stark beschädigt. Achten Sie bei der Handhabung und Lagerung darauf, dass die Zellen nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen.
- Neben den Polen befindet sich die versiegelte Kante. Biegen oder knicken Sie die Kante nicht, da es sich um einen empfindlichen Teil handelt.
- Öffnen Sie die Falzkante nicht an beiden Seiten der Zellen.
- Biege die Laschen nicht, denn sie lassen sich leicht biegen.
- Vermeiden Sie mechanische Erschütterungen der Zellen.
- Legen Sie die Zellen nicht in den Wasserkocher, die Waschmaschine oder einen Behälter mit Hochspannung.
- Verwenden Sie kein Ladegerät, dessen Sicherheit nicht gewährleistet ist, und verwenden Sie daher das empfohlene Ladegerät.
- Sie sollten den Ladevorgang sofort unterbrechen, wenn sich der Akku überhitzt, einen Geruch abgibt, seine Farbe verändert, sich verformt usw.
- Bevor Kinder Batterien verwenden, sollten Erwachsene ihnen zunächst die Handhabung erklären.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung der Batterien die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit deren Inhalt vertraut.
- Außerhalb des Bereichs der elektrostatischen Aufladung, während der Nutzung, des Ladevorgangs und der Lagerung der Zellen.
- Legen Sie die Zellen nicht zusammen mit metallischen Leitern wie Ketten, Haarspangen oder Schrauben in die Tasche und bewahren Sie sie auch nicht gemeinsam auf.
- Verwenden Sie keinen Metallleiter, um den Plus- und Minuspol kurzzuschließen.
- Verwechseln Sie den Pluspol nicht mit dem Minuspol.
10.2 Hinweise zur Auslegung von Akkupacks
10.2.1 Verpackungsdesign
- Der Akku sollte über eine ausreichende Festigkeit verfügen und vor mechanischen Stößen geschützt werden.
- In dem Behälter, in dem sich der Akku befindet, dürfen sich keine Teile mit scharfen Kanten befinden.
10.2.2 PCM-Entwurf
- Die Schwellenwertspannung für die Überladung sollte 4,25 V (Einzelakku) nicht überschreiten
- Die Schwellenwertspannung für die Tiefentladung sollte nicht unter 2,40 V liegen (Einzelzelle)
- Das PCM sollte über einen integrierten Kurzschlussschutz verfügen.
10.3 Hinweise zur Montage des Akkupacks
10.3.1 Registerkarte „Verbindung“
- Für die Verbindung der Batterie mit dem PCM oder anderen Bauteilen wird das Ultraschallschweißen oder Punktschweißen empfohlen.
- Wenn Sie die Lasche manuell mit dem PCM verlöten, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise, um die Leistungsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten:
- Der Lötkolben sollte temperaturgeregelt und ESD-geschützt sein.
- Die Löttemperatur sollte 350 °C nicht überschreiten.
- Die Lötzeit sollte nicht länger als 3 Sekunden betragen.
- Lassen Sie die Batteriekontakte vor dem nächsten Lötvorgang abkühlen.
- Das direkte Erhitzen des Batteriekörpers ist strengstens untersagt. Bei Temperaturen über ca. 60 °C kann die Batterie beschädigt werden.
10.3.2 Zellfixierung
- Die Batterie sollte mit ihrer großen Oberfläche am Batteriepack befestigt werden.
- Keine scharfen Kanten an der Montageposition.
- Es darf keine Bewegung der Zellen im Akku zugelassen werden.
11. Sonstiges
- Das Zerlegen kann zu einem internen Kurzschluss in der Zelle führen, was Gasbildung, eine Entzündung oder andere Probleme verursachen kann.
- Verbot der Entsorgung von „Cells of Fire“: Verbrennen oder entsorgen Sie die Zellen niemals im Feuer, da dies zu einem Brand der Zellen führen kann.
- Die Zellen dürfen keinesfalls mit Flüssigkeiten wie Wasser, Getränken oder Öl in Berührung kommen.
- Es ist verboten, Zellen verschiedener Hersteller miteinander zu mischen. Es ist verboten, neue Zellen mit alten zu mischen.
Anhang: Elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Inhalt | Kriterium |
|---|---|---|---|
| Überspannungsschutz | VDET1 | Spannung zur Erkennung einer Überladung | 4,280 ± 0,020 V |
| tCU | Verzögerungszeit bei der Erkennung einer Überladung | 0,7 s bis 1,3 s | |
| VREL1 | Spannung bei Überladungsabschaltung | 4,180 ± 0,05 V | |
| Überentladungsschutz | VDET2 | Spannung zur Erkennung einer Überentladung | 3,00 ± 0,05 V |
| tDL | Verzögerungszeit bei der Erkennung einer Überentladung | 179,2 ms bis 332,8 ms | |
| VREL2 | Entladungsspannung bei Überentladung | 3,00 ± 0,1 V | |
| Überstromschutz | VDET3 | Überstrom-Erkennungsspannung | 0,18 ± 0,010 V |
| IDP | Überstromerkennungsstrom | 4±1 A | |
| tIOV1 | Verzögerungszeit bei der Überstromerkennung | 11,2 ms bis 20,8 ms | |
| – | Freigabebedingung | Schnittlast | |
| Leerverkauf | – | Erkennungsbedingung | Kurzschluss im Außenbereich |
| – | Freigabebedingung | Kurzschluss beseitigen | |
| tIOV2 | Verzögerungszeit bei der Kurzschlusserkennung | 196–364 μs | |
| Innenwiderstand | RDS | Widerstand der Hauptschleife | VC=4,2 V, RDS ≤ 44 mΩ |
| Stromaufnahme | IDD | Stromaufnahme im Normalbetrieb | 4 μA (typisch), max. 7,0 μA |
Stückliste der Leiterplatte
| Nein. | Standort | Bezeichnung des Teils | Technische Daten | Paket | Anzahl | Lieferant/Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1 | Schutz-IC | S-8261DAI-M6T1U | SOT-23-6 | 1 | SEIKO |
| 2 | U2 | MOSFET | S8205A | TSSOP-8 | 1 | DP |
| 3 | R1 | Widerstand | SMD 330 Ω ±5 % | 0603 | 1 | |
| 4 | R2 | Widerstand | SMD 470 Ω ±5 % | 0603 | 1 | |
| 5 | R3 | NTC | SMD 10 kΩ ±5 % B=3435 ±5 % | 0603 | 1 | |
| 6 | C1 | Kondensator | SMD 0,1 uF/25 V | 0603 | 1 | |
| 7 | Leiterplatte | Leiterplatte | 26 × 3,8 × 0,6 mm, FR-4 (L × B × T) | / | 1 |
Liste der geänderten Datensätze
| Version | Datum | Mark | Geänderter Inhalt | Genehmigt von |
|---|---|---|---|---|
| C1.0 | 2018.5.3 | – | Die erste Veröffentlichung | Robert Zhou |
| C1.1 | 2019.11.30 | – | Auf eine Hochtemperaturbatterie umsteigen | Robert Zhou |
| C1.2 | 2019.12.5 | NTC hinzufügen | NTC hinzufügen | Robert Zhou |












