Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails

Box-Mod
Dank seiner Dicke von 5,2 mm passt dieser Akku in schlanke Box-Mod-Gehäuse und liefert dabei eine konstante Spannung von 3,7 V.

Einweg-E-Zigarette
Die Kapazität von 200 mAh bietet ausreichend Energiedichte für Einweg-E-Zigaretten, ohne das Gerät unnötig zu beschweren.

Box-Mod für Rechtshänder
Mit einem Gewicht von nur 3,8 g verringert diese leichte Zelle die Ermüdung der Hand bei längeren Dampfsitzungen mit handgeführten Box-Mod-Geräten.

Slim-Pod-System
Mit Abmessungen von nur 5 x 20 x 25 mm passt dieser kompakte LiPo-Akku problemlos in platzsparende Slim-Pod-Systeme.
Modell: VTC-LP502025 3,7 V 200 mAh wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku Hochleistungsfähiger wiederaufladbarer LiPo-Akku mit hochdichter Chemie. Mit integriertem Seiko-Schutz-IC und doppelten MOSFET-Sicherheitsschaltungen, speziell entwickelt für tragbare medizinische Geräte, intelligente IoT-Tags, GPS-Tracker und hochwertige Mikroelektronik. Produktdarstellung 1. Geltungsbereich und Produktspezifikation Dieses technische Datenblatt beschreibt die Parameter und Prüfstandards für den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku, Modell VTC-LP502025, hergestellt und geliefert von VTC Power Co., Ltd. Diese Zelle wurde mit der für den B2B-Handel üblichen Zuverlässigkeit entwickelt und zeichnet sich durch ein hohes Sicherheitsniveau, eine hervorragende Entladungsratestabilität und eine lange Lebensdauer bei Tiefzyklen aus. VTC Power bietet eine vollständige Anpassung einschließlich PCM

1. Geltungsbereich und Produktspezifikation
Dieses technische Datenblatt beschreibt die Parameter und Prüfnormen für das Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku, Modell VTC-LP502025, hergestellt und geliefert von VTC Power Co., Ltd.
Diese Zelle wurde nach den üblichen B2B-Standards für Zuverlässigkeit entwickelt und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit, eine hervorragende Stabilität der Entladestromrate sowie eine lange Lebensdauer bei Tiefzyklen aus. VTC Power bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten, darunter die Optimierung der PCM-Schaltung, die Anpassung der Kabellänge, die Integration von NTC-Temperaturwiderständen sowie Standard-Steckverbinderanschlüsse.
2. Zeichnung der Abmessungen von Zellen und Akkupacks
Die mechanischen Abmessungen bestimmen die Zellparameter und die Anforderungen an den Akku. Es gelten die üblichen Toleranzen.
| Artikel | Beschreibung | Spezifikation / Abmessungen |
|---|---|---|
| A | Zellen-Tabulatorlänge | 4 bis 8 mm |
| B | Zellenabstand | 7,5 ± 1,5 mm |
| C | Zellen-Spaltenbreite | 2 ± 0,2 mm |
| D | Länge der Zelloberkante | 5 ± 1 mm |
| T (Handy) | Zelldicke (max.) | Anfangswert: 5,0 mm | Nach 500 Zyklen: 5,4 mm |
| W (Zelle) | Zellenbreite (max.) | 20,0 mm |
| H (Zelle) | Zellenhöhe (max.) | 25,0 mm |
| T (Packung) | Dicke des Akkupacks (max.) | 5,2 mm |
| W (Packung) | Breite des Akkupacks (max.) | 20,5 mm |
| H (Packung) | Höhe des Akkupacks (max.) | 27,0 mm |
| L | Kabellänge | 20 ± 3 mm (UL 1571, 30 AWG) |
3. Grundlegende Leistungsdaten
Alle Parameter werden bei einer Standardtemperatur von 15 bis 35 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 85 % r. F. und einem Luftdruck von 86 bis 106 kPa gemessen.
| NEIN. | Technische Daten | Spezifikationswert | Testbedingungen / Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennkapazität | 210 mAh | Entladung von 0,2 C auf 3,0 V |
| 2 | Nennkapazität | 200 mAh | Entladung von 0,2 C auf 3,0 V |
| 3 | Mindestkapazität | 190 mAh | Entladung von 0,2 C auf 3,0 V |
| 4 | Gewicht | ≈ 3,8 g | Ungefähres Zellgewicht |
| 5 | Anfangsimpedanz | ≤ 350 mΩ | 3,7 V Wechselstrom, gemessen bei 1 kHz |
| 6 | Nennspannung | 3,7 V | Standard-Betriebsspannung |
| 7 | Anfangsspannung | ≥ 3,8 V | Spannung innerhalb von 15 Tagen nach Auslieferung ab Werk |
| 8 | Begrenzte Ladespannung | 4,2 V | Obergrenze für die Beendigung des Ladevorgangs |
| 9 | Standard-Lademethode | 0,2 C CC (Konstantstrom) bis 4,2 V, anschließend CV (Konstantspannung), bis der Strom auf ≤ 0,01 C abfällt | |
| 10 | Abschaltspannung | 3,0 V | Ladespannung bei Beendigung des Ladevorgangs |
| 11 | Standard-Ladestrom | 40 mA | 0,2 C – Standard-Ladestrom |
| 12 | Standard-Ladezeit | 6 bis 7 Stunden | CC-Ladung auf 4,2 V, anschließend CV-Ladung, bis der Strom abfällt |
| 13 | Schnellladestrom | 200 mA | Schnellladestrom mit 1,0 C |
| 14 | Kurze Ladezeit | 1,5 Stunden | Schnelllade-Profil |
| 15 | Standard-Entladestrom | 40 mA | Entladung mit 0,2 A Konstantstrom auf 3,0 V |
| 16 | Schnellentladestrom | 200 mA | 1,0 C, Dauerentladung |
| 17 | Spitzenstrom | 300 mA | Maximal zulässiger Kurzzeitstrom |
| 18 | Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0 bis 45 °C Entladung: -20 bis 60 °C |
Einschränkungen der Betriebsumgebung |
| 19 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | ≤ 90 % r. F. | Nicht kondensierende Umgebung |

4. Elektrochemische und umweltbezogene Eigenschaften
Bei den Umweltqualifizierungsprüfungen gelten strenge Kriterien:
| Nein. | Testaufgabe | Leistungskriterium | Standardisierte Prüfmethode |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 C Entladekapazität | Die Entladekapazität beträgt mindestens die Nennkapazität (200 mAh) | Nach dem Standardladevorgang 5 Minuten ruhen lassen, dann mit 0,2 C bis zur Abschaltspannung von 3,0 V entladen. |
| 2 | 1,0 C Entladekapazität | Die Entladekapazität beträgt mindestens 90 % der normalen Kapazität | Nach dem Standardladevorgang 5 Minuten ruhen lassen, dann mit 1,0 C bis zur Abschaltspannung von 3,0 V entladen. |
| 3 | Lebensdauer | ≥ 600 Zyklen | Ladevorgang: 0,2 C CC-CV bis 4,2 V, Strombegrenzung 0,02 C. Entladung: 0,2 C bis 3,0 V. Der Test wird beendet, sobald die Kapazität unter 80 % der Nennkapazität fällt. |
| 4 | Selbstentladung | Die verbleibende Kapazität beträgt ≥ 85 % der ursprünglichen Kapazität | Lagern Sie die Zelle nach dem Standardladevorgang 28 Tage lang bei 20 ± 5 °C. Entladen Sie sie anschließend mit einer Strombelastung von 0,2 C auf 3,0 V. |
| 5 | Konstante Temperatur/Luftfeuchtigkeit | Keine Explosion, kein Feuer, kein Austritt. Die Kapazität beträgt ≥ 60 % der ursprünglichen Kapazität. |
Eine Standard-geladene Zelle wird 48 Stunden lang bei 40 ± 5 °C und 90–95 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Anschließend erfolgt die Entladung bei 1,0 C. |
| 6 | Vibrationstest | Keine Explosion, kein Feuer, kein Austritt. | Vorbehaltlich einer Vibrationsbelastung von 30 Minuten pro Achse (X, Y, Z). Frequenz: 10–30 Hz, Amplitude: 0,38 mm. Frequenz: 30–55 Hz, Amplitude: 0,19 mm. Frequenz: 1 Oktave/Min. |
| 7 | Stoßtest | Keine Explosion, kein Feuer, kein Austritt. | Beschleunigung: 100 m/s² (10 G). Impulsdauer: < 16 ms. Stoßzyklen: 2100 ± 10 Mal. |
5. Sicherheitsmerkmale
Hinweis: Sicherheitsbewertungen werden unter streng kontrollierten Testbedingungen unter Verwendung von Schutzgehäusen durchgeführt.
| Nein. | Sicherheitstest | Bestehenskriterium | Testbedingungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Überladungsprüfung | Keine Explosion, kein Feuer | Entladen Sie die Zelle mit 1,0 C auf 3,0 V. Laden Sie sie anschließend 2,5 Stunden lang kontinuierlich mit 1,0 C auf. |
| 2 | Kurzschlusstest | Keine Explosion, kein Feuer | Die geladene Standardzelle wird extern mit einem Kupferdraht (Widerstand ≤ 80 mΩ) kurzgeschlossen. Der Test läuft so lange, bis die Zelltemperatur 10 °C unter die Spitzentemperatur fällt. |
| 3 | Thermotest (Hot-Box) | Keine Explosion, kein Feuer | Standard-geladene Zelle in der Heißkammer. Temperaturanstieg: 5 ± 2 °C/min. Endtemperatur: 130 ± 2 °C. Die Temperatur wird 30 Minuten lang aufrechterhalten. |
6. Technische Daten der Schutzschaltung für Leiterplatten (PCM)
Ausgestattet mit einem hochwertigen, hochpräzisen Spannungserkennungs-IC der japanischen Marke Seiko, um die gesamte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
6.1 Elektrische Eigenschaften
| Nein. | Schutzparameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Überspannungsschutz | 4.260 | 4.280 | 4.300 | V |
| 2 | Spannung bei Überladungsabschaltung | 4.030 | 4.080 | 4.130 | V |
| 3 | Verzögerungszeit des Überladeschutzes | 0.7 | 1 | 1.3 | s |
| 4 | Spannung des Tiefentladungsschutzes | 2.950 | 3.000 | 3.050 | V |
| 5 | Entladungsspannung bei Überentladung | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V |
| 6 | Verzögerungszeit des Tiefentladungsschutzes | 179 | 256 | 333 | ms |
| 7 | Überstromschutz für die Entladung | 1 | 1.8 | 2.5 | A |
| 8 | Innenwiderstand | / | 45 | 60 | mΩ |
| 9 | Operation „Static Current“ | 1.5 | 5 | 8 | μA |
| 10 | Stromaufnahme (im Ruhezustand) | / | / | 0.5 | μA |
| 11 | Kurzschlussschutz | Verfügbar (automatische Wiederherstellung) | – | ||
| 12 | Verzögerungszeit des Kurzschlussschutzes | 196 | 280 | 364 | μs |
6.2 Stückliste für Leiterplattenbaugruppen (PCBA)
| Nein. | Standort | Bezeichnung des Teils | Spezifikationsbeschreibung | Paket | Anzahl | Marke/Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1 | Schutz-IC | S8261DAA-M6T1U | SOT23-6 | 1 | Seiko (Japan) |
| 2 | U2 | MOSFET | 8205 Zweikanal | SOT23-6 | 1 | VTC-Abteilung für PCM |
| 3 | R1 | Widerstand | 330 Ω ± 5% | 0402 | 1 | Yageo |
| 4 | R2 | Widerstand | 1,0 kΩ ± 5 % | 0402 | 1 | Yageo |
| 5 | C1 | Kondensator | 0,1 μF ± 10 % (50 V) | 0402 | 1 | Murata |
| 6 | Leiterplatte | Leiterplatte | LP502025 Standardplatine (grün) | 16,5 × 3,8 × 0,6 mm | 1 | FR4 RoHS-konform |
7. Sicherheitshinweise zur Lagerung und zum Umgang mit Batterien
Eine ordnungsgemäße Zellenverwaltung gewährleistet eine lange Lebensdauer und schützt vor Gefahren im Einsatz.
7.1 Grenzwerte für die Lagertemperatur
| Nein. | Aufbewahrungsdauer | Zulässige Temperatur | Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurzfristig (≤ 1 Monat) | -20 bis 45 °C | 65 ± 20 % r. F. (Umgebung ohne Kondenswasserbildung) |
| 2 | Mittelfristig (≤ 3 Monate) | -20 bis 35 °C | |
| 3 | Langfristig (≤ 1 Jahr) | 0 bis 25 °C |
7.2 Sicherheitshinweise und Gefahrenminderung
- ◆
Ladeprofil: Laden Sie den Akku niemals über die maximale Spannung von 4,25 V hinaus auf. Das Laden in umgekehrter Richtung ist strengstens untersagt. - ◆
Umgang mit Abfällen: Entladen Sie den Akku nicht unter 3,0 V. Vermeiden Sie es, die vergoldeten Plus- (+) und Minus- (-) Anschlüsse kurzzuschließen. - ◆
Technische Hinweise: Das Zellgehäuse darf nicht zerdrückt, durchstochen, verbrannt, geöffnet, fallen gelassen oder direkt verlötet werden. - ◆
Setzen Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker statischer Aufladung oder starken elektromagnetischen Feldern ein, um eine Beschädigung der PCM-Schaltung zu vermeiden. - ◆
Sollte Elektrolyt austreten und in die Augen gelangen, nicht reiben. Spülen Sie die Augen sofort mit fließendem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. - ◆
Sollte die Zelle während des Ladevorgangs oder der Nutzung Gerüche, Wärme, Verfärbungen, Schwellungen oder Verformungen aufweisen, brechen Sie den Ladevorgang ab und isolieren Sie die Zelle unverzüglich.
Maßgeschneiderte B2B-Konfektionierung und Direktgroßhandel
VTC Power bietet umfassende OEM-/ODM-Lösungen nach Kundenwunsch für den VTC-LP502025. Wenden Sie sich an unser Entwicklungsteam, wenn Sie maßgeschneiderte Kabelbaumkonstruktionen, Steckverbinder (JST, Molex, Hirose), NTC-Thermistoren und die Integration von leistungsstarken Sicherheits-PCMs benötigen.












