Technischer Einblick
Produkt- und Anwendungsdetails

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

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

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

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

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.

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.
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