Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails

militärische Kommunikationsausrüstung
Die Nennspannung von 3,0 V gewährleistet einen stabilen Betrieb kritischer Kommunikationsgeräte in extrem kalten Umgebungen bis zu minus vierzig Grad Celsius.

Industrielle Datenlogger
Mit einer Kapazität von 2500 mAh eignet er sich für Langzeitmessungen, während sein kompakter Durchmesser auch in beengte industrielle Sensorgehäuse passt.

Medizinische Überwachungsgeräte
Das mit 23,0 g besonders leichte Design schont tragbare Patientenmonitore und sorgt für Komfort bei längerem, ununterbrochenem Tragen.
GPS-Ortungsgerät
Die hohe Impulsentladungsleistung von bis zu 3000 A bewältigt plötzliche Stromspitzen, wenn das GPS-Modul Satellitensignale empfängt.

Sicherheitsalarmsysteme
Die Abschaltspannung von 2,0 V gewährleistet ein präzises Energiemanagement für Sicherheitszentralen und verhindert ein unerwartetes Abschalten, bevor die Batterie vollständig entladen ist.

Akku für IoT-Geräte
Der Standard-1A-Entladestrom deckt den Dauerstrombedarf von IoT-Knoten ab und gewährleistet so zuverlässige Datenübertragungszyklen.

Batterie für Stromzähler
Die Betriebssicherheit bei Temperaturen von bis zu 70 Grad Celsius gewährleistet eine präzise Dosierleistung in heißen Außengehäusen, ohne dass es zu Ausfällen kommt.

drahtlose Sensoren
Die Höhe von 45,0 mm bietet ausreichend Platz für die Kapazität von 2500 mAh, was längere Übertragungsintervalle für drahtlose Fernsensornetzwerke ermöglicht.
CR17450 Vergleichsbericht: VTC vs. Panasonic (14.10.2022) VTC Powr Co., Ltd. I. Vergleich der Entladungsleistung des CR17450 1. Interne Testergebnisse von VTC (bei Umgebungstemperatur) ■ VTC│2021 ■ Panasonic │ 2020 VTC-Produkte weisen im Vergleich zu Panasonic-Produkten eine überlegene Entladeleistung bei Raumtemperatur auf. Testbedingung VTC-Ergebnis VTC-Prozentsatz Panasonic-Ergebnis Panasonic-Prozentsatz 1000 mA kontinuierlich bis 1,5 V 1942 mAh 100 % 1311 mAh 67,51 % 10 mA kontinuierlich bis 2,0 V 2286 mAh 100 % 2225 mAh 97,33 % 20 mA Dauer bis 2,0 V 2251 mAh 100 % 2145 mAh 95,29 % 900 mA 3 s ein/27 s aus (Puls) bis 1,55 V 2771 mAh 100 % 2601 mAh 93,87 % 100 Ω Dauer bis 2,0 V 80,7 Stunden
I. Vergleich der Entladungsleistung des CR17450
1. Interne Testergebnisse von VTC (bei Umgebungstemperatur)
■ VTC│2021 ■ Panasonic │ 2020
VTC-Produkte weisen im Vergleich zu Panasonic-Produkten eine überlegene Entladungsleistung bei Raumtemperatur auf.
| Testbedingung | VTC-Ergebnis | VTC-Prozentsatz | Ergebnis von Panasonic | Panasonic-Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1000 mA Dauerleistung bei 1,5 V | 1942 mAh | 100% | 1311 mAh | 67.51% |
| 10 mA Dauerleistung bei 2,0 V | 2286 mAh | 100% | 2225 mAh | 97.33% |
| 20 mA Dauerstrom bei 2,0 V | 2251 mAh | 100% | 2145 mAh | 95.29% |
| 900 mA, 3 Sekunden ein/27 Sekunden aus, Impuls bis 1,55 V | 2771 mAh | 100% | 2601 mAh | 93.87% |
| 100 Ω bei 2,0 V | 80,7 Stunden | 100% | 78,89 Stunden | 97.78% |
| 750 mA, 4 Min./11 Min. bis 1,8 V | 2,60 Stunden | 100% | 2 Stunden 40 Minuten | 92.31% |
| 1,8 A, 3 Sekunden ein/7 Sekunden aus, bis 1,8 V | 1249 Zyklen | 100% | 1022 Zyklen | 81.83% |
2. Interne Testergebnisse von VTC (Niedertemperaturumgebung bei -20 °C)
■ VTC│2021 ■ Panasonic │ 2020
VTC-Produkte weisen im Vergleich zu Panasonic-Produkten eine überlegene Entladeleistung bei niedrigen Temperaturen auf.
| Testbedingung | VTC-Ergebnis | VTC-Prozentsatz | Ergebnis von Panasonic | Panasonic-Anteil |
|---|---|---|---|---|
| -20 °C, 20 mA bei 2,0 V | 1888 mAh | 100% | 1504 mAh | 79.66% |
| -20 °C, 200 mA Dauerstrom bei 2,0 V | 1162 mAh | 100% | 327 mAh | 28.14% |
| -20 °C, 900 mA, 3 s ein/27 s aus, Impuls auf 1,55 V | 1900 mAh | 100% | 735 mAh | 38.68% |
3. Zusammenfassung der Testergebnisse
Die Entladungsleistung des Produkts VTC CR17450 übertrifft die des Panasonic-Produkts.
Insbesondere in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen zeigen VTC-Produkte im Vergleich zu Panasonic-Produkten eine deutlich bessere Leistung.
II. Bewertung der Speicherleistung | CR17450
1. Vergleich des Innenwiderstands
Der Innenwiderstand der VTC-Produkte ist etwas höher als der der Panasonic-Produkte, wenn auch nicht wesentlich. Während des gesamten Testverfahrens blieben die Innenwiderstandswerte der Produkte beider Hersteller in einem niedrigen Bereich.
2. Vergleich der Lastspannung (3,9 Ω Last)
Bei keinem der Produkte der beiden Hersteller wurde während des gesamten Testverfahrens eine ungewöhnlich niedrige Lastspannung festgestellt.
3. Vergleich der Entladeleistung bei Konstantstrom | 20 mA konstant bis 2,0 V
VTC-Produkte weisen im Vergleich zu Panasonic-Produkten eine etwas bessere Konstantstrom-Entladeleistung auf.
4. Vergleich der Impulsentladungsleistung | 900 mA, 3 s ein/27 s aus, bis 1,55 V
Die Impulsentladungsleistung der VTC-Produkte ist geringfügig besser als die der Panasonic-Produkte.
Hinweis: Alle oben genannten Tests wurden nach einer 100-tägigen Lagerung bei einer hohen Temperatur von 70 °C durchgeführt.
III. Schlussfolgerung
- VTC-Produkte weisen im Vergleich zu Panasonic-Produkten eine überlegene Entladungsleistung auf
- Die Produkte beider Hersteller zeichnen sich durch eine hervorragende Zuverlässigkeit aus







