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1500-mAh-Lipo-Akku 903450, 3,7 V, für ferngesteuerte Fahrzeuge (RC), tragbare Monitore und drahtlose Spielecontroller

LiPo

1500-mAh-Lipo-Akku 903450, 3,7 V, für ferngesteuerte Fahrzeuge (RC), tragbare Monitore und drahtlose Spielecontroller

ParameterTechnische Daten
ModellVTC-LP903450
Nennspannung3.7V
Kapazität1500mAh
Maximale Größe9X34.5X52mm
Betriebstemperatur-20 °C bis 60 °C
Standardtarif0.5C
Standard-Entladungsrate0.5C
Konfiguration1S1P
Gewicht35.5g
Zertifizierungsunterstützung für den 1500-mAh-Lipo-Akku 903450 (3,7 V) für ferngesteuerte Fahrzeuge (RC), tragbare Monitore und drahtlose SpielekontrollerCB, CE, UL, UN 38.3, Sicherheitsdatenblatt, IEC 61000, IEC 62133, EU 2023/1542
Angebot anfordernDatenblatt nicht verfügbar

Produktübersicht

1500-mAh-Lipo-Akku 903450, 3,7 V, für ferngesteuerte Fahrzeuge (RC), tragbare Monitore und drahtlose Spielekontroller | Akkuhersteller in China & Fabrik für Akku-Zulieferung

Der 1500-mAh-Lithium-Akku 903450 3,7 V ist eine Lithium-Polymer-Zelle mit einer Nennspannung von 3,7 V und einer Kapazität von 1500 mAh. Dieser Lithium-Pouch-Akku wurde speziell für ferngesteuerte (RC-)Fahrzeuge, tragbare Displays und drahtlose Spielecontroller entwickelt und liefert eine zuverlässige Leistungsabgabe für elektronische Geräte mit hoher Belastung und im Dauerbetrieb.

Der Akku 903450 verfügt über eine hochwertige Zellchemie und eine weiche Aluminiumfolie und bietet eine flexible Bauform mit hoher Energiedichte, geringer Selbstentladung und langer Lebensdauer. Dank seiner Pouch-Bauweise und seines geringen Gewichts eignet er sich ideal für tragbare und Handgeräte.

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, schützt eine integrierte, speziell von VTCBATT entwickelte Schutzplatine (Batterie-PCB) vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Überhitzung und Kurzschlüssen. Ihre schnelle Reaktionszeit von 1–3 ms schützt Geräte wirksam bei dynamischen Stromschwankungen.Der gesamte Produktionsprozess der Lithium-Batterien findet in den hochautomatisierten Fertigungslinien und Reinräumen in medizinischer Qualität von VTCBATT unter strenger Feuchtigkeitskontrolle statt. Unterstützt durch ein fortschrittliches MES-System wird jeder Produktionsschritt überwacht, um eine gleichbleibende Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Die Eigenschaften hinsichtlich Kabel, Steckverbinder, Entladestrom und Temperatur lassen sich vollständig an Ihr Produktdesign anpassen, sodass eine nahtlose Anpassung an unterschiedliche Leistungs- und Platzanforderungen möglich ist.

Es liefert stets eine stabile Ausgangsspannung von etwa 3,6 V bis 3,7 V, um RC-Fahrzeuge, tragbare Monitore und drahtlose Gamecontroller kontinuierlich mit Strom zu versorgen, und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb, eine reaktionsschnelle Steuerung und eine längere Betriebsdauer.

Nein. Artikel Min. Typ Max Einheit
1 Überspannungsschutz 4.255 4.28 4.305 V
2 Spannung bei Überladungsabschaltung 4.15 4.18 4.21 V
3 Verzögerungszeit des Überladeschutzes 700 1000 1300 ms
4 Spannung des Tiefentladungsschutzes 2.95 3 3.05 V
5 Entladungsspannung bei Überentladung Aufladung aktivieren V
6 Verzögerungszeit des Tiefentladungsschutzes 179 182 332 ms
7 Überstromschutz für die Entladung 3 4 5 A
8 Innenwiderstand / / 50
9 Operation „Static Current“ 1 / 6 μA
10 Stromaufnahme – Ausschalten 4 5 7 μA
11 Kurzschlussschutz Verfügbar
12 Verzögerungszeit des Kurzschlussschutzes 196 258 364 μs
01

Hohe Energiedichte

Mit einer hohen Energiedichte von 200 Wh/kg bis 300 Wh/kg liefert der LiPo-Akku mehr Leistung als andere Batterietypen und unterstützt hohe Entladeströme, um die Geräte zuverlässig mit Strom zu versorgen.

Hohe Energiedichte
02

Leiterplatte mit NTC

VTCBATT-Lithium-Polymer-Akkus sind mit einem NTC (Negative Temperature Coefficient) ausgestattet, einer Art Temperatursensor, dessen Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt, was eine genaue Temperaturüberwachung der Akkus ermöglicht. Der NTC spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Akkus.

Leiterplatte mit NTC
03

Hohe Sicherheit

Im Sicherheitslabor wird VTCBATT alle Prüfpunkte der Normen UL und IEC 62133 simulieren, darunter die Nagelpenetrationsprüfung, den Freifalltest, den Aufpralltest mit schweren Gegenständen sowie Extrusionsversuche.

Hohe Sicherheit

Technischer Einblick

Produkt- und Anwendungsdetails

IoT-Geräte und GPS-Ortung

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

tragbare Monitore

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

Ferngesteuerte Modellboote

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

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)

Ferngesteuerte Fahrzeuge (RC)

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

drahtlose Spielecontroller

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

Medizinisches tragbares oder stationäres Pulsoximeter

Die stabile 3,7-V-Ausgangsspannung gewährleistet präzise Sensorwerte, indem sie Spannungsabfälle während kritischer Messzyklen verhindert.

Tragbare elektrische Geräte

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)
Hinweis: Die maximale Ladespannung sollte 4,2 V nicht überschreiten, und die auf der Leiterplatte vorgesehene PCM-Spannung sollte 4,3 V nicht überschreiten.

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

7.1 Langzeitlagerung
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.
7.2 Alle Angelegenheiten, die in dieser Spezifikation nicht geregelt sind, sollten zwischen dem Kunden und VTCBATT geklärt werden.

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
Modell mit Anschlussdraht: UL 1571, 24 AWG, gelb/schwarz/rot
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.
Besonderer Hinweis: Halten Sie die Akkus in einem halbgeladenen Zustand – das heißt, sie sollten weder vollständig geladen noch vollständig entladen sein. Lagern Sie die Akkus an einem kühlen und trockenen Ort.

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

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Produktionskapazität

VTCBATT Produktion und Service

VTCBATT konzentriert sich nicht nur auf maßgeschneiderte Lösungen und exzellenten Service, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, sondern legt auch in jedem Fertigungsschritt größten Wert auf präzise und standardisierte Fertigung, um Batterien von höchster Qualität zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet VTCBATT umfassenden Support vom Vorverkauf bis zum Kundendienst und legt dabei großen Wert auf Kundenfeedback, um eine langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit aufzubauen. Die professionellen Vertriebs- und Technikteams von VTCBATT stehen Ihnen als Experten für kundenspezifische Batterien zur Seite und bieten zuverlässige und reaktionsschnelle Projektunterstützung.

Moderne Fertigung

Moderne Fertigung

Von der Mischung der Rohstoffe bis hin zu den Zelltests setzt VTCBATT automatisierte Fertigungsprozesse ein, um die Produktionseffizienz sowie die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Batterien zu verbessern. Der Fertigungsprozess wird überwacht und geprüft, bevor das Material zum nächsten Schritt weitergeleitet wird.

Von Kunden weltweit geschätzt

Von Kunden weltweit geschätzt

In den letzten 20 Jahren hat VTCBATT Partnerschaften mit Kunden in mehr als 50 Ländern aufgebaut. Zuverlässige Qualität, reaktionsschneller Service und maßgeschneiderte Batterielösungen bilden die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit mit Geräteherstellern, Händlern und Marken.

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