주요 기술 매개변수
프로젝트 | 특성 | |
온도 범위 | -40~+90℃ | |
정격 전압 | 3.8V-2.5V, 최대 충전 전압: 4.2V | |
정전용량 범위 | -10%~+30%(20℃) | |
내구성 | +90℃에서 정격 전압(3.8V)을 1000시간 연속 인가한 후, 20℃로 돌아와서 시험할 때 다음 사항을 충족해야 합니다. | |
정전용량 변화율 | 초기값의 ±30% 이내 | |
적혈구수치(ESR) | 초기 기준치의 4배 미만 | |
고온 저장 특성 | +90℃에서 1000시간 동안 무부하로 둔 후, 20℃로 돌려보내 테스트를 실시할 때 다음 사항을 충족해야 합니다. | |
정전용량 변화율 | 초기값의 ±30% 이내 | |
적혈구수치(ESR) | 초기 기준치의 4배 미만 |
제품 치수 도면
실제 치수(단위:mm)
L≤16 | a=1.5 |
엘>16 | a=2.0 |
D | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
d | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
F | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 |
주요 목적
♦ETC(OBU)
♦운전 기록 장치
♦티박스
♦차량 모니터링
리튬 이온 커패시터(LIC)LIC는 기존 커패시터 및 리튬 이온 배터리와는 구조와 작동 원리가 다른 새로운 유형의 전자 부품입니다. 전해질 내에서 리튬 이온의 이동을 이용하여 전하를 저장하며, 높은 에너지 밀도, 긴 사이클 수명, 그리고 빠른 충방전 성능을 제공합니다. 기존 커패시터 및 리튬 이온 배터리와 비교했을 때, LIC는 더 높은 에너지 밀도와 빠른 충방전 속도를 특징으로 하여 미래 에너지 저장 분야의 중요한 혁신으로 널리 인정받고 있습니다.
응용 프로그램:
- 전기차(EV): 전 세계적으로 청정 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라, LIC(저에너지 저장 장치)는 전기차 전력 시스템에 널리 사용되고 있습니다. LIC는 높은 에너지 밀도와 빠른 충방전 특성을 갖추고 있어 전기차의 주행 거리 연장과 빠른 충전 속도를 가능하게 하여 전기차의 도입 및 확산을 가속화합니다.
- 재생 에너지 저장: 지역 에너지 기업(LICs)은 태양광 및 풍력 에너지 저장에도 활용됩니다. 재생 에너지를 전기로 변환하여 지역 에너지 기업(LICs)에 저장함으로써 에너지의 효율적인 이용과 안정적인 공급을 달성하고, 재생 에너지 개발 및 적용을 촉진합니다.
- 모바일 전자 기기: LIC는 높은 에너지 밀도와 빠른 충방전 성능 덕분에 스마트폰, 태블릿, 휴대용 전자 기기 등 모바일 전자 기기에 널리 사용됩니다. LIC는 배터리 수명을 늘리고 충전 속도를 높여 모바일 전자 기기의 사용자 경험과 휴대성을 향상시킵니다.
- 에너지 저장 시스템: 에너지 저장 시스템에서 LIC는 부하 분산, 피크 부하 저감, 그리고 예비 전력 공급에 사용됩니다. LIC는 빠른 응답 속도와 신뢰성을 제공하여 전력망 안정성과 신뢰성을 향상시키는 에너지 저장 시스템에 이상적인 선택입니다.
다른 커패시터에 비해 장점:
- 높은 에너지 밀도: LIC는 기존 커패시터보다 에너지 밀도가 높아 더 작은 부피에 더 많은 전기 에너지를 저장할 수 있어 에너지 활용 효율성이 더 높습니다.
- 빠른 충전-방전: 리튬 이온 배터리 및 기존 커패시터와 비교했을 때 LIC는 더 빠른 충전-방전 속도를 제공하여 고속 충전 및 고출력에 대한 수요를 충족할 수 있도록 더 빠른 충전 및 방전이 가능합니다.
- 긴 사이클 수명: LIC는 성능 저하 없이 수천 번의 충전-방전 사이클을 견딜 수 있는 긴 사이클 수명을 가지고 있어 수명이 연장되고 유지 관리 비용이 절감됩니다.
- 환경 친화성과 안전성: 기존의 니켈-카드뮴 배터리 및 리튬 코발트 산화물 배터리와 달리 LIC는 중금속 및 독성 물질이 없어 환경 친화성과 안전성이 더 높고, 환경 오염과 배터리 폭발 위험을 줄입니다.
결론:
새로운 에너지 저장 장치로서 리튬 이온 커패시터는 광범위한 응용 가능성과 상당한 시장 잠재력을 가지고 있습니다. 높은 에너지 밀도, 빠른 충방전 성능, 긴 사이클 수명, 그리고 환경 안전의 이점은 미래 에너지 저장 분야에서 중요한 기술적 혁신을 가져올 것입니다. 리튬 이온 커패시터는 청정 에너지로의 전환을 앞당기고 에너지 이용 효율을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
제품 번호 | 작동 온도(℃) | 정격 전압(Vdc) | 정전용량(F) | 폭(mm) | 직경(mm) | 길이(mm) | 용량(mAH) | ESR(mΩmax) | 72시간 누설 전류(μA) | 수명(시간) | 인증 |
SLAH3R8L1560613 | -40~90 | 3.8 | 15 | - | 6.3 | 13 | 5 | 800 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2060813 | -40~90 | 3.8 | 20 | - | 8 | 13 | 10 | 500 | 2 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L4060820 | -40~90 | 3.8 | 40 | - | 8 | 20 | 15 | 200 | 3 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L6061313 | -40~90 | 3.8 | 60 | - | 12.5 | 13 | 20 | 160 | 4 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L8061020 | -40~90 | 3.8 | 80 | - | 10 | 20 | 30 | 150 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271030 | -40~90 | 3.8 | 120 | - | 10 | 30 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1271320 | -40~90 | 3.8 | 120 | - | 12.5 | 20 | 45 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1571035 | -40~90 | 3.8 | 150 | - | 10 | 35 | 55 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L1871040 | -40~90 | 3.8 | 180 | - | 10 | 40 | 65 | 100 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2071330 | -40~90 | 3.8 | 200 | - | 12.5 | 30 | 70 | 80 | 5 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571335 | -40~90 | 3.8 | 250 | - | 12.5 | 35 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L2571620 | -40~90 | 3.8 | 250 | - | 16 | 20 | 90 | 50 | 6 | 1000 | AEC-Q200 |
SLAH3R8L3071340 | -40~90 | 3.8 | 300 | - | 12.5 | 40 | 100 | 50 | 8 | 1000 | AEC-Q200 |