Geringe Selbstentladung
Die Wahl der Chemie und der Zellplattform richtet sich nach der Lagerdauer, der Temperatur und dem Wartungsintervall.
Stille Kraft, die stets einsatzbereit ist
Primär- und wiederaufladbare Batteriesysteme, die auf geringe Selbstentladung, vorhersehbares Impulsverhalten, lange Lagerfähigkeit, geringen Ruhestrom und zuverlässige Aktivierungsvorgänge ausgelegt sind.

Lösungsübersicht
Eine Zelle mit hoher Kapazität kann das Ziel einer langen Standby-Zeit dennoch verfehlen, wenn das BMS, die Schutzschaltung, die Ladezustandsanzeige, die Temperatur, die Impulsbelastung oder die Lagerbedingungen nicht berücksichtigt werden.
VTCBATT erstellt eine Energiebilanz auf der Grundlage von Ruhestrom, Aktivierungshäufigkeit, Impulsdauer, Selbstentladung, Temperatur, Reservekapazität und erforderlichem Wartungsintervall.
Leistungsschwerpunkte
Das Ziel wird in messbare Anforderungen in den Bereichen Elektrik, Thermik, Mechanik, Sicherheit und Produktion umgesetzt.
Die Wahl der Chemie und der Zellplattform richtet sich nach der Lagerdauer, der Temperatur und dem Wartungsintervall.
Schutzelektronik, Kommunikation, LEDs und der Stromverbrauch der Tankanzeige sind im Lebensdauer-Modell berücksichtigt.
Sende-, Alarm-, Ventil-, Motor- oder Anlaufimpulse werden auf Spannungseinbrüche und Passivierung überprüft.
Reservemargen, Alterung, Temperatur, Austauschzyklus und Transportbedingungen werden dokumentiert.
Integrierte Technik
Zellen sind nur ein Teil der Lösung. Der gesamte Strompfad, die Struktur, die Elektronik, der Prüfplan und die Fertigungskontrollen werden gemeinsam entwickelt.
Modellieren Sie den Ruhestrom, den Ereignisstrom, die Ereignisdauer, die Frequenz, die Selbstentladung und die erforderliche Reserve.
Vergleichen Sie Li-SOCl₂, Li-MnO₂, LiFeS₂, LiPo, Li-Ionen und LiFePO₄ hinsichtlich der Betriebsanforderungen.
Den Ruhestrom reduzieren und die Architektur für Impulskondensator, Hybridschaltung, Schutz und Überwachung festlegen.
Überprüfen Sie das Verhalten in Bezug auf Lagerung, Impulsbetrieb, Schwachstromentladung, Temperatur, Passivierung und das Aufwachen des Bausteins.
Technischer Rahmen
| Typische Chemie | Li-SOCl₂, Li-MnO₂, LiFeS₂, LiFePO₄, Li-Ionen oder LiPo |
|---|---|
| Entwurfsvorgaben | Ruhestrom, Impulsstrom, Ereignisfrequenz, Wartungsintervall, Temperatur und Zugang für den Austausch |
| Verpackungsoptionen | Low-IQ-Schutz, Kondensator oder Hybrid-Impulsunterstützung, Steckverbinder, Halterung, Anschlüsse, Kabel und Gehäuse |
| Sicherheitsoptionen | Sicherung, PTC, Diode, rückstellbarer Schutz, Isolierung und anwendungsspezifische Steuerungen |
| Schwerpunkt der Validierung | Lagerung, Schwachstromentladung, Impulsabfall, Passivierung, Temperatur, Leckstrom und Aktivierung |
Anwendungsbereich
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Die Batteriearchitektur wird auf die Geräteauslastung, die Umgebungsbedingungen, das Gehäuse, die Ladevorgänge und die angestrebte Lebensdauer abgestimmt.
Fertigung und Validierung
VTCBATT unterstützt die Zellauswahl, die Wareneingangskontrolle, die Montage von Akkupacks, elektrische Prüfungen, Temperaturtests, Vibrations- und Stoßtests, die Überprüfung des Schutzgrades, Belastungsprüfungen unter Anwendungsbedingungen sowie die Zertifizierungsplanung.
Konstruktion, Montage, Prüfung und Produktionsunterstützung aus einer Hand.
Individuelle Optionen für Elektrik, Mechanik, Etikettierung, Verpackung und Dokumentation.
Kontrollierte Beschaffung, Änderungsmanagement, Zellabgleich und Standards für Nachbestellungen.
Projektplanung gemäß UN 38.3, IEC 62133, UL, CE, RoHS, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und Marktanforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Geben Sie die Nennspannung, die Sollkapazität oder die Betriebsdauer, den Dauer- und Spitzenstrom, die maximalen Abmessungen, den Temperaturbereich, die Lademethode, die jährliche Stückzahl und die Zertifizierungsanforderungen an.
Ja. Die Anordnung der Zellen, die Abmessungen, das BMS oder PCM, der Stecker, die Kabellänge, der NTC, die Kommunikation, das Etikett, das Gehäuse, die Befestigung und die Verpackung können speziell auf das Produkt zugeschnitten werden.
Ja. Vor der Freigabe der Stückliste können Prototyp-Pakete für die Validierung in Bezug auf Einbau, Belastung, Laufzeit, Ladung, thermische Eigenschaften, Schutzfunktionen und auf Geräteebene hergestellt werden.
VTCBATT setzt auf eine kontrollierte Zellbeschaffung, Übereinstimmungskriterien, dokumentierte Stücklisten, Prozesskontrollen, elektrische Prüfungen und eine Endkontrolle, um eine stabile Produktion zu gewährleisten.
Je nach chemischer Zusammensetzung und Zielmarkt kann die Unterstützung UN 38.3, IEC 62133, UL, CE, RoHS, Sicherheitsdatenblätter, Transportdokumente und projektspezifische Prüfungen umfassen.
Li-SOCl₂ wird häufig für Geräte mit sehr geringem Stromverbrauch und einer Lebensdauer von mehreren Jahren gewählt, während Li-MnO₂ kompakte 3-V-Produkte und höhere Impulsanforderungen unterstützen kann. Wiederaufladbare LiFePO₄-, Li-Ionen- oder LiPo-Akkus sind möglicherweise die bessere Wahl, wenn ein regelmäßiges Aufladen möglich ist.
Bei der Berechnung sollten der Ruhestrom, der Ereignisstrom, die Impulsdauer, die Ereignisfrequenz, der Ruhestrom der Elektronik, die Selbstentladung der Zellen, die Temperatur, die Alterung, Umwandlungsverluste sowie eine praktische Sicherheitsmarge berücksichtigt werden.
Ein vorzeitiger Ausfall kann durch Undichtigkeiten im BMS oder im Ladezustandsmesser, Passivierung, Impulsspannungsabfall, niedrige Temperaturen, wiederholte Netzwerk-Wiederholungsversuche, eine ungeeignete Abschaltspannung oder ein Energiebudget verursacht werden, das ausschließlich auf der Nennkapazität der Zellen basiert.
Je nach Belastung kann die Konstruktion spiralförmige Li-SOCl₂- und Li-MnO₂-Elemente, einen Kondensator oder eine hybride Impulsschicht, parallele Zellen sowie niederohmige Verbindungen nutzen. Das Wake-up- und Übertragungsverhalten sollte unter Temperaturbedingungen und unter End-of-Life-Bedingungen validiert werden.
Ein Lösungsprojekt starten
Teilen Sie die Angaben zu Gerät, Spannung, Betriebsdauer, Stromstärke, Abmessungen, Umgebungsbedingungen, Stückzahl und Zertifizierungsanforderungen für eine technische Prüfung mit.