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VTC-LP592131P 3,7 V, 300 mAh Li-Ionen-Polymer-Akku für IoT-Sensormodule, drahtlose Messgeräte und tragbare Datenlogger

LiPo

VTC-LP592131P 3,7 V, 300 mAh Li-Ionen-Polymer-Akku für IoT-Sensormodule, drahtlose Messgeräte und tragbare Datenlogger

ParameterTechnische Daten
ModellVTC-LP592131P
BatterietypWiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Nennkapazität300 mAh bei einer Entladestromstärke von 0,2 C
Nennspannung3.7V
Standard-Ladestrom60mA
Schnellladestrom300mA
Standard-Ladezeit6 bis 7 Stunden
Standard-Entladestrom60 mA (0,2 C)
Maximaler Entladestrom3000 mA (10C), Entladung auf 2,5 V
Zellabmessungenmax. Anfangsdicke 5,9 mm × max. Breite 21,0 mm × max. Höhe 31,0 mm
Gewicht der Verpackungca. 6 g
Kabellänge30 ± 3 mm
SteckerMolex 87439-3P (anpassbar)
Schutz-ICR5478N101CD
MOSFETdp8810
NTC10 kΩ ± 1 %, B3435 ± 1 %
LebensdauerMindestens 600 Zyklen
Unterstützung bei der ZertifizierungCB, CE, UL, UN 38.3, Sicherheitsdatenblatt, IEC 61000, IEC 62133, EU 2023/1542
Angebot anfordernDatenblatt nicht verfügbar

Produktübersicht

VTC-LP592131P 3,7 V, 300 mAh Li-Ionen-Polymer-Akku für IoT-Sensormodule, drahtlose Messgeräte und tragbare Datenlogger | Akkuhersteller in China & Fabrik für Akku-Zulieferung

Der VTC-LP592131P ist ein Lithium-Ionen-Akku Polymer-Batterie Akku-Pack, entwickelt für kompakte wiederaufladbare Elektronikgeräte, die eine Nennspannung von 3,7 V, eine Nennkapazität von 300 mAh und eine geschützte Dreileiter-Akku-Struktur erfordern. Das Datenblatt gibt eine Nennkapazität von 315 mAh, eine Mindestkapazität von 285 mAh, eine begrenzte Ladespannung von 4,2 V, eine Entlade-Abschaltspannung von 3,0 V, einen Standard-Lade- und Entladestrom von 60 mA sowie einen maximalen Entladestrom von bis zu 3000 mA unter den angegebenen Testbedingungen an. Die Abmessungen des Akkus betragen max. 6,2 mm Dicke, max. 21,5 mm Breite und max. 34,0 mm Höhe, mit 30 ± 3 mm langen Anschlüssen, einem Molex 87439-3P-Stecker, einem R5478N101CD-Schutz-IC, MOSFET dp8810 und einem 10K-NTC.

VTCBATT bietet Geräteherstellern und Batterievertriebsunternehmen die Lieferung ab Werk, Musterentwicklung, OEM-/ODM-Anpassungen, Stecker- und Kabelkonfiguration, Etikettierung, Großhandelsbestellungen sowie eine zuverlässige Serienfertigung.

01

Kompakte IoT-Stromversorgung

Mit einer maximalen Gehäusedicke von 6,2 mm und einer Nennkapazität von 3,7 V bei 300 mAh eignet sich der Akku LP592131P für kompakte Geräte mit geringem Stromverbrauch, die eine wiederaufladbare Stromquelle benötigen, ohne dabei übermäßig viel Platz im Inneren einzunehmen. Dank seines schlanken Pouch-Formats können Ingenieure den Akku in kleine IoT-Sensoren, Handheld-Module, drahtlose Messgeräte und andere Elektronikgeräte mit begrenztem Einbauraum integrieren und dabei dennoch eine praktische Laufzeit sowie eine stabile Entladeleistung von 0,2 C gewährleisten.
Kompakte IoT-Stromversorgung
02

Bereit für die OEM-Montage

Das Batteriepaket ist für die OEM-Integration konzipiert und verfügt über PCM-Schutz, NTC-Temperaturmessung, Anschlussdrähte mit einer Länge von 30 ± 3 mm sowie einen Molex-87439-3P-Stecker, der bereits auf Batteriepaketebene festgelegt ist. Diese Bauweise trägt dazu bei, den Montageaufwand für Gerätehersteller zu reduzieren, ermöglicht eine übersichtlichere Verkabelung in kompakten Gehäusen und bietet Ingenieuren eine anwendungsfertigere Batterielösung, die während der Projektentwicklung hinsichtlich Steckverbinder, Kabellänge und Schutzanforderungen überprüft werden kann.
Bereit für die OEM-Montage
03

Geschützter Akku

Gemäß den Angaben im Datenblatt zur Leiterplattenspezifikation unterstützt die integrierte Schutzschaltung Schutzfunktionen gegen Überladung, Überentladung, Überstrom und Kurzschluss, um einen sichereren Betrieb des Akkupacks zu gewährleisten. In Kombination mit dem NTC und einem festgelegten Ladeverfahren ist der Akku für den kontrollierten Einsatz in kompakten Elektronikprodukten ausgelegt, bei denen ein stabiles Ladeverhalten, Schaltungsschutz und eine einheitliche Akku-Konstruktion für die langfristige Produktzuverlässigkeit entscheidend sind.
Geschützter Akku
04

Betrieb in einem breiten Temperaturbereich

Das Datenblatt gibt einen Entladebereich von -20 bis 80 Grad Celsius und einen Ladebereich von 0 bis 50 Grad Celsius an, wodurch der Akku ein praktisches Betriebsfenster für Geräte bietet, die saisonalen Temperaturschwankungen oder warmen Geräteinnenräumen ausgesetzt sind. Damit eignet es sich besonders für industrielle Sensoren, Überwachungsterminals und eingebettete Elektronik, bei denen die Batterie auch bei höheren Umgebungstemperaturen weiterhin Strom liefern muss, wobei die abschließende Validierung auf das gesamte Gerätedesign des Kunden abgestimmt wird.
Betrieb in einem breiten Temperaturbereich

Technischer Einblick

Produkt- und Anwendungsdetails

Bluetooth-Sensormodule

Bluetooth-Sensormodule

Das Gewicht von 6 g ermöglicht den langfristigen Einsatz als tragbares Gerät, ohne die kompakten Gehäuse der Bluetooth-Sensoren nennenswert zu vergrößern.

Elektronische Etiketten

Elektronische Etiketten

Mit seinem schlanken Profil von 5,9 mm fügt es sich nahtlos in enge Räume innerhalb elektronischer Etiketten ein und stellt nur minimale Anforderungen an den Formfaktor.

Miniatur-IoT-Datenlogger

Miniatur-IoT-Datenlogger

Die hohe Entladekapazität von 10 C gewährleistet eine stabile Spannungsversorgung während Spitzenbelastungen bei der Datenübertragung in winzigen IoT-Datenloggern.

OEM-Prototypenelektronik

OEM-Prototypenelektronik

Anpassbare Molex-Steckverbinder ermöglichen eine schnelle Integration in OEM-Prototypenelektronik unter Einhaltung präziser Maßtoleranzen.

Produkte mit wiederaufladbarer LED-Anzeige

Produkte mit wiederaufladbarer LED-Anzeige

Die kompakte Bauhöhe von 31 mm eignet sich für Produkte mit wiederaufladbaren LED-Anzeigen, bei denen der Platz stark begrenzt ist.

Fernbedienungen

Fernbedienungen

Eine Lebensdauer von über 600 Zyklen verringert die Austauschhäufigkeit von Fernbedienungen, die in Anwendungen mit häufiger industrieller Überwachung zum Einsatz kommen.

Intelligente Stiftgeräte

Intelligente Stiftgeräte

Die geringe Kapazität von 300 mAh verlängert die Nutzungsdauer von Smart-Pen-Geräten, ohne das ergonomische Schreibgefühl zu beeinträchtigen.

Tragbare Elektronik

Tragbare Elektronik

Der integrierte NTC-Temperaturschutz gewährleistet einen sicheren Betrieb in unmittelbarer Nähe zur menschlichen Haut bei tragbarer Elektronik.

Zusammenfassung des Prüfberichts zum 80 °C-Hochtemperaturzyklustest Ein kurzer Artikel auf der Grundlage des Excel-Berichts „80 celsius degree test report.xls“. Produktreferenzbild aus dem lokalen Projektordner. Dieser Hochtemperaturzyklustest dient der Bewertung der Stabilität eines 300-mAh-Lithium-Polymer-Akku-Musters in einer Betriebsumgebung von 80 °C. Laut dem Excel-Bericht handelt es sich bei dem getesteten Modell um LP502035P-300 mAh, die Testmenge beträgt vier Stück und die Testdauer sieben Tage. Das Verfahren wurde entwickelt, um wiederholte Einwirkung erhöhter Temperaturen zu simulieren und dabei die Entladezeit und die Dickenänderung zu überwachen – zwei praktische Indikatoren für die Lebensdauer und die Formstabilität der Batterie. Während

 

Zusammenfassung des Prüfberichts zum Hochtemperaturzyklus bei 80 °C

Ein prägnanter Artikel auf der Grundlage des Excel-Berichts 80 Grad Celsius-Prüfbericht.xls.

Produktreferenzbild aus dem lokalen Projektordner.

Dieser Hochtemperatur-Zyklustest dient der Bewertung der Stabilität eines 300-mAh-Lithium-Polymer-Akku-Musters in einer Betriebsumgebung von 80 °C. Laut dem Excel-Bericht handelt es sich bei dem erfassten Modell um LP502035P-300-mAh, die Testmenge beträgt vier Stück und die Testdauer sieben Tage. Das Verfahren wurde entwickelt, um wiederholte
Exposition gegenüber erhöhten Temperaturen bei gleichzeitiger Überwachung der Entladezeit und der Dicke, zwei praktische Indikatoren für die Lebensdauer und die Formstabilität der Batterie.

Während jedes Zyklus wurde die Batterie mit 0,2 C auf 4,2 V geladen und anschließend auf konstanter Spannung gehalten, bis der Strom auf 0,01 C abfiel. Nach einer 10-minütigen Ruhephase wurden Widerstand, Spannung und Dicke gemessen. Anschließend wurden die Proben in einen Hochtemperaturschrank gelegt. Die Temperatur stieg von Raumtemperatur auf 80 °C mit einer Geschwindigkeit von
5 °C ± 2 °C pro Minute. Nach Erreichen von 80 °C wurden die Proben zwei Stunden lang auf dieser Temperatur gehalten und anschließend sechs Stunden lang mit einer Entladerate von 0,2 C entladen. Dieser Vorgang wurde sieben Zyklen lang wiederholt.

Die verfügbaren Daten für die Proben 6 und 7 zeigen ein stabiles Entladungsverhalten über den gesamten Testverlauf. Probe 6 verzeichnete eine durchschnittliche Entladezeit von etwa 379,2 Minuten, während Probe 7 im Durchschnitt etwa 377,7 Minuten erreichte. Die Entladezeiten im letzten Zyklus lagen mit 373,3 Minuten bzw. 369,7 Minuten weiterhin nahe bei sechs Stunden. Dicke
stieg nach wiederholter Hitzeeinwirkung moderat an, wobei Probe 6 von 5,41 mm auf 5,87 mm und Probe 7 von 5,49 mm auf 5,894 mm anstieg. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die getesteten Zellen nach sieben Zyklen bei 80 °C eine nutzbare Entladedauer beibehielten, während sie unter Hochtemperaturbelastung eine messbare, aber kontrollierte Quellung aufwiesen. Für Kunden, die kompakte wiederaufladbare Zellen für warme Umgebungen auswählen, liefert diese Art von Bericht nützliche Erkenntnisse, die über die Standarddaten zur Kapazität bei Raumtemperatur hinausgehen. Er hilft Ingenieuren dabei, die thermische Belastbarkeit, die Verpackungstoleranz und die Konsistenz bei Langzeitentladung zu vergleichen, bevor sie zur Validierung auf Geräteebene übergehen.

Testübersicht

Artikel Berichtsdaten
Titel des Berichts Hochtemperatur-Test bei 80 °C
Excel-Modellfeld LP502035P-300mAh
Testmenge 4pcs
Testphase 7 Tage
Temperaturbedingungen Raumtemperatur bis 80 °C mit einer Temperaturanstiegsgeschwindigkeit von 5 °C ±2 °C/min; relative Luftfeuchtigkeit 45 % bis 75 %
Ausstattung Hochtemperaturschrank, Widerstandsmessgerät, Multimeter, Digitalmessschieber, Stoppuhr

Zusammenfassung der Zyklusergebnisse

Proben-Nr. Anfangsdicke Durchschnittliche Entlassungszeit Zyklus 7 – Entladezeit Enddicke Dickenänderung
6 5.41mm 379,2 min 373,3 min 5.87mm +0.46mm
7 5.49mm 377,7 min 369,7 min 5.894mm +0.404mm

Hinweis: Das Feld im Excel-Berichtsmodell weicht vom aktuellen Produktordnernamen ab. Bitte überprüfen Sie das Endprodukt.
Modell, bevor dieser Artikel als offizieller Marketing- oder Compliance-Inhalt veröffentlicht wird.

 

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Produktionskapazität

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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

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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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