403040睫毛夹锂电池

3.85v 403040 450mAh 90C 低温40℃ 睫毛夹 CQC 聚合物锂电池

型号 容量(mAh)
280647 55
310716 22
310718 25
380819 35
380926 60
401015 29
401119 60
睫毛夹常用电池型号表

睫毛夹聚合物锂电池参数

项目 参数
电池类型 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制)
标称电压 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制)
组合方式 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制)
循环次数 300次/500次循环80%容量
保护功能 充放电保护
产品认证 3CCQCCBCEULIEC62133ROSHREACHGB31241PSEUN38.3MSDSKCWERCSCCC
充电电压 4.2V/4.45V(可以根据需要定制)
截止电压 2.75V/3.0V(可以根据需要定制)
充电电流 0.2CmA
最大连续充电电流 2CmA
放电电流 0.2CmA
最大连续放电电流 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制)
充电工作温度和湿度 10°C ~ 45°C、65±20%RH
放电工作温度和湿度 -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制)
存储温度和湿度 -10°C ~ 25°C 、65±20%RH
睫毛夹聚合物锂电池参数

睫毛夹电池最新文章推荐

锂电池采购员必读:放电倍率与电池寿命的秘密

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间:
锂电池采购员必读:放电倍率与电池寿命的秘密 第一章:放电速率与电池性能基础 1.1 电池放电速率定义与重要性 放电速率,或称C-rate,是电池性能评估中一个至关重…

高倍率电池正极材料,高倍率电池内阻

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间:
什么是正极材料 1、正极(阴极)二氧化锰是主要成分,用来产生充放电的化学反应、添加成分是为了提高电池的性能;正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3:1~…

让对讲机电池持久如新,保养全攻略

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间:
对讲机电池持久如新:全面保养攻略 一、引言 1. 对讲机的广泛应用 对讲机作为一种有效的沟通工具,广泛应用于各个领域,包括安全、建筑、活动组织等。其便利性和高…

高倍率电池和普通电池的区别

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间:
高倍率电池和普通电池的区别 通常我们说的高倍率电池一般是指锂离子电池,那么高倍率锂电池和普通锂电池有什么呢?今天兆能电池为大家总结一下各种维度的。 简答描…

一文让你了解对讲机电池寿命

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间:
揭秘对讲机电池寿命:影响因素与延长技巧 一、对讲机电池的基本概念 1. 对讲机电池类型 锂电池 对讲机电池在实际使用中扮演着至关重要的角色。常见的电池类型主要…

聚合物锂电池PSE认证指南

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间:
导言: – 简要介绍聚合物锂电池的重要性和广泛应用 – 引出PSE认证的重要性,为读者激发兴趣 嘿!朋友们,今天我要带你们揭开聚合物锂电池PSE认证的神秘面纱。你知…

睫毛夹电池常见问题

高倍率电池寿命,高倍率电池为什么容量小

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间 :
高倍率电池循环次数是多少? 电池的寿命是指充放电次数的多少,也叫电池循环次数,目前市面上有二大标准:300次充放电循环,500次充放电循环。电池容量不低于80%,…

电池防伪查询

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间 :

什么是高能量密度电池,高能量密度电池的优缺点。

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间 :
电池的能量密度可以用两种不同的表达方式:重量能量密度和体积能量密度。   重量能量密度是衡量电池包含多少与其重量成正比的能量的量度。这种测量通常以瓦特小…

对讲机电池发热怎么办?

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间 :
对讲机作为一种便捷的沟通工具,广泛应用于各个行业。然而,有时候在使用过程中,我们可能会遇到一个让人担忧的问题——对讲机的电池发热。这种情况不仅影响到设备的…

聚合物锂离子电池第一次充电常见误区

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间 :
聚合物锂离子电池虽然在在市长上流通很长时间了,但是很多消费者的充电认知还处于镍氢,镍镉时代,以至于存在啼笑皆非的行为,今天由锂电池厂家小编来为广大消费者…

低温锂聚合物电池原理,低温锂聚合物电池优缺点

压球平台(中国)股份有限公司官网 :
修改时间 :
低温锂电池的原理和普通锂电池的原理并没有区别,都是利用锂离子在正负极之间进行入嵌和脱嵌来实现电池的充放电过程。 但是为了满足低温进行充放电的需求,对正负…