Olet täällä: Kotiin » Resurssi » Blogit » Blogit » 26650 vs. 18650 Akku: Koko-, jännite- ja kapasiteettierot

26650 vs. 18650 Akku: koko-, jännite- ja kapasiteettierot

Katselukerrat: 0     Tekijä: ZERNE Battery Technical Content Team Julkaisuaika: 2026-07-31 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Suurin ero 26650- ja 18650-akkujen välillä on niiden fyysinen koko. Nimellinen 26650 kenno on halkaisijaltaan noin 26 mm ja pituus 65 mm, kun taas 18650 kenno on noin 18 mm halkaisijaltaan ja 65 mm pitkä.

Koska molemmilla formaateilla on samanlainen nimellispituus mutta hyvin erilaiset halkaisijat, 26650-akku tarjoaa yleensä enemmän sisäistä tilavuutta, suuremman kapasiteetin ja suuremman virrankäsittelypotentiaalin. Se on kuitenkin myös raskaampaa ja vaatii enemmän asennustilaa.

Isompi muoto ei ole automaattisesti parempi. Sekä 26650- että 18650-kennot voivat käyttää erilaisia ​​litiumionikemiallisia yhdisteitä, ja niiden todellinen jännite, kapasiteetti, purkausvirta ja syklin käyttöikä riippuvat tietystä kennomallista.

26650 vs. 18650 akku: nopea vertailu

Ominaisuus

18650 akku

26650 akku

Nimellinen halkaisija

Noin 18 mm

Noin 26 mm

Nimellinen pituus

Noin 65 mm

Noin 65 mm

Suhteellinen koko

Pienempi ja kompaktimpi

Leveämpi ja tilavampi

Tyypillinen kapasiteettitrendi

Pienempi absoluuttinen kapasiteetti solua kohden

Usein suurempi absoluuttinen kapasiteetti solua kohden

Nimellisjännite

Riippuu kemiasta, usein 3,6 V tai 3,7 V tavalliselle Li-ionille

Riippuu kemiasta, usein 3,2V–3,7V

Täysi latausjännite

Kemiasta riippuvainen

Kemiasta riippuvainen

Purkauskyky

Voi vaihdella energiakeskeisistä suuritehoisiin malleihin

Tarjoaa usein vahvan virtakyvyn, mutta mallista riippuvainen

Paino

Yleensä kevyempi

Yleensä raskaampaa

Laitteen yhteensopivuus

Sopii kompaktimpiin pidikkeisiin ja koteloihin

Vaatii suuremman pidikkeen ja enemmän sisäistä tilaa

Tärkein etu

Kompakti koko, kypsä tarjonta, joustava pakkausasettelu

Enemmän kapasiteettia tai tehopotentiaalia solua kohden

Päärajoitus

Vähemmän sisäistä tilavuutta solua kohden

Suurempi halkaisija ja suurempi pakkaustilavuus

Mitä 18650 ja 26650 tarkoittavat?

Numerot kuvaavat likimääräistä lieriömäistä muotoa.

  • 18650 tarkoittaa yleensä noin 18 mm halkaisijaa ja 65 mm pituutta.

  • 26650 tarkoittaa yleensä noin 26 mm halkaisijaa ja 65 mm pituutta.

Viimeinen numero ilmaisee yleensä sylinterin muodon eikä tarkan mittasuhteen. Kennojen todelliset mitat voivat olla hieman erilaisia ​​teräskotelon, kääreen, liittimen suunnittelun, eristyksen, valmistustoleranssin tai suojapiirin vuoksi.

Esimerkiksi paljas 18650-kenno voi olla halkaisijaltaan lähes 18 mm, kun taas suojattu tai painikkeella varustettu versio voi olla pidempi. 26650 kenno voi myös ylittää nimellismitat riippuen sen liittimestä ja ulkoisesta rakenteesta.

Muodon nimi ei tunnista solukemiaa. Se ei myöskään kerro kapasiteettia, purkausarvoa, latausjännitettä tai turvarakennetta.

26650 vs. 18650 Koko ja mitat

Halkaisijan ero

Tärkein fyysinen ero on halkaisija.

Nimellinen 18650 kenno on noin 18 mm leveä. Nimellinen 26650 kenno on noin 26 mm leveä. Tämä aiheuttaa 8 mm:n halkaisijaeron, joka voi olla merkittävä, kun akku asennetaan kompaktin kotelon sisään.

Suurempi halkaisija vaikuttaa:

  • Yhteensopiva paristotelineen kanssa

  • Solujen välinen etäisyys

  • Pakkauksen leveys

  • Kotelon korkeus ja muoto

  • Liittimen asento

  • Jäähdytysreitti

  • Mekaaninen tuki

  • Asennustyökalut

26650-akku ei normaalisti mahdu 18650-pidikkeeseen. Ero on liian suuri, jotta soluja voitaisiin käsitellä keskenään vaihdettavina.

Pituusero

Molemmat muodot ovat nimellisesti noin 65 mm pitkiä, mutta lopullinen asennuspituus voi vaihdella.

Todellinen pituus riippuu:

  • Litteä tai nappipäällinen

  • Suojattu tai suojaamaton rakenne

  • Ulkoinen kääre

  • Eristävä rengas

  • Liittimen korkki

  • Hitsaus tai kielekerakenne

  • Valmistajan toleranssi

Suojattu 18650 voi olla pidempi kuin paljas solu. Suojattu 26650 saattaa myös vaatia lisätilaa molemmista päistä.

Siksi paristotelineen pituus tulee tarkistaa yhdessä halkaisijan kanssa. Suunnittelu, jossa näyttää olevan tarpeeksi tilaa 65 mm:n kennolle, voi silti epäonnistua terminaalirakenteen tai pidikkeen puristusvoiman vuoksi.

Varsinaisessa mittausprosessissa tulee ottaa huomioon halkaisija, rungon pituus, liittimen korkeus, eristys ja asennusvälys. Nämä tiedot ovat erityisen tärkeitä käytettäessä 18650 akun mitat ja laitesovitusvaatimukset sen arvioimiseksi, voiko pidike tai kotelo hyväksyä kennoa.

Äänenvoimakkuusero

Jos molemmilla kennoilla on samanlainen nimellispituus, suurempi halkaisija antaa 26650:lle huomattavasti enemmän sisätilavuutta.

Likimääräinen lieriömäinen tilavuus on verrannollinen säteen neliöön. Tämä tarkoittaa, että 26650:n lisäleveys on merkittävämpi kuin se voi näyttää pelkkien numeroiden perusteella.

Suurempi tilavuus voi tarjota tilaa:

  • Aktiivisempi elektrodimateriaali

  • Paksummat tai pidemmät elektrodirakenteet

  • Suuremmat virtareitit

  • Matalaresistanssiset mallit

  • Lisää mekaanista suojausta

Lopullinen suorituskyky riippuu kuitenkin siitä, kuinka valmistaja käyttää tätä sisäistä tilavuutta. Tietty 26650 voidaan optimoida pitkää käyttöikää tai suurta tehoa varten maksimikapasiteetin sijaan.

26650 vs. 18650 jännite

Kennomuoto ei määritä jännitettä.

Sekä 18650 että 26650 kennot voidaan rakentaa tavallisilla litiumionikemiallisilla menetelmillä, joiden nimellisjännite on noin 3,6 V tai 3,7 V. Muut kennot voivat käyttää litiumrautafosfaattia tai muuta kemiaa, jonka nimellisjännite on pienempi, kuten noin 3,2 V tai 3,3 V.

Latausjännitteen on myös vastattava kemiaa:

  • Tavallinen litiumionikenno latautuu usein 4,2 V:iin.

  • Litiumrautafosfaattikenno käyttää yleensä alhaisempaa latausjännitettä.

  • Jotkut erikoiskennot voivat käyttää erilaisia ​​jänniterajoja.

Nimellisjännite, täyslatausjännite ja katkaisujännite tulee tarkistaa solun tietosivusta sen sijaan, että ne olisivat päätelty solumuodosta. The 18650 akkujänniteopas erottaa nämä viitepisteet. Siksi 26650-akkua ei voida valita pelkästään koon mukaan. Laturin, BMS:n, laitteen syöttöalueen, sarjamäärän ja kennokemian on oltava yhteensopivia.

Antaako 26650-akku enemmän jännitettä?

Ei automaattisesti.

Jos 3,7 V nimelliskenno 18650 ja 3,7 V nimellinen 26650 kenno käyttävät samaa kemiaa, niiden yksilöllinen nimellisjännite voi olla samanlainen. 26650 voi varastoida enemmän energiaa suuremman kapasiteetin vuoksi, mutta se on pikemminkin energiaero kuin luontainen jännite-ero.

Kun kennoja kytketään sarjaan, pakettijännite määräytyy sarjassa olevien kennojen lukumäärän ja kennojen kemian mukaan. 3S 18650 -pakkauksessa ja 3S 26650 -pakkauksessa voi olla samanlainen nimellisjännite, jos ne käyttävät samaa kemiaa.

26650 vs. 18650 Kapasiteetti

Kapasiteetti mitataan ampeeritunteina tai milliampeeritunteina. Se osoittaa, kuinka paljon latausta kenno voi tuottaa tietyissä testiolosuhteissa.

Suuremmalla 26650 solulla on usein suurempi absoluuttinen kapasiteetti kuin 18650 solulla, koska sillä on enemmän sisäistä tilavuutta. Kapasiteettialueet ovat kuitenkin päällekkäisiä, eikä jokaisella 26650:llä ole suurempi kapasiteetti kuin jokaisella 18650:llä.

Mainstream 18650 -kennot ovat yleensä noin 2 000 mAh:n ja 3 500 mAh:n välillä kennosuunnittelusta riippuen. Monet 26650 kennot ovat saatavilla noin 2500 mAh ja 5500 mAh välillä, mutta todellinen arvo riippuu kemiasta, valmistajasta, elektrodien kuormituksesta ja testiolosuhteista.

Nämä valikoimat ovat yleisiä markkinatrendejä pikemminkin kuin yleismaailmallisia eritelmiä.

Esimerkki kapasiteettista

Harkitse kahta kuvaavaa solua:

  • 18650 kenno: 3,6 V × 2,8 Ah = noin 10,1 Wh

  • 26650 kenno: 3,7 V × 5,0 Ah = noin 18,5 Wh

Esimerkki 26650 tarjoaa enemmän energiaa solua kohden, mutta se vaatii myös enemmän tilaa ja lisää painoa.

Erilainen vertailu voi tuottaa toisenlaisen tuloksen. Esimerkiksi suuritehoisen 26650 litiumrautafosfaattikennon nimellisjännite voi olla noin 3,3 V ja kapasiteetti noin 2,5 Ah. Sen energia voi olla samanlainen tai pienempi kuin suuren kapasiteetin 18650 litiumionikenno, vaikka 26650 on fyysisesti suurempi.

Suunnittelutyössä vertaa wattitunteja pelkän mAh:n sijaan:

Pakkauksen energia = Nimellisjännite × Kapasiteetti

Täydellisen pakkauksen osalta käyttöaikaan vaikuttavat myös käytettävä energia, muunnostehokkuus, katkaisurajat ja laitteen kuormitus. 18650 akun kapasiteetti ja käyttöaikalaskelmat tuovat nämä muuttujat arvioon.

26650 vs. 18650 Purkauskyky

26650-kennolla on usein suurempi virrankäsittelypotentiaali, koska sen suurempi sisäinen rakenne voi tukea aktiivisempaa materiaalia ja pienemmän resistanssin reittejä. Leveämpi muoto voi myös tarjota paremman lämmönpoiston joissakin malleissa.

Purkausvirran määrää kuitenkin kennomalli, ei vain sen koko.

Tehokas 18650-kenno voi tuottaa enemmän virtaa kuin energiakeskeinen 26650. Tärkeitä teknisiä tietoja ovat:

  • Suurin jatkuva purkausvirta

  • Pulssipurkausvirta

  • Sisäinen vastus

  • Purkauslämpötila

  • Jännitteen pudotus kuormituksen alaisena

  • Katkaisulämpötila

  • Käyttöiän testiolosuhteet

Esimerkiksi yksi suuritehoinen 18650-malli voi olla mitoitettu jatkuvalle 35 A:n purkausvirralle, kun taas yksi 26650 litiumrautafosfaattimalli voi olla mitoitettu paljon korkeammalle virralle. Näitä määrityksiä ei voida yleistää jokaiseen muodon soluun.

Miksi suurempi solu voi toimia viileämmin

Kun kennon sisäinen vastus on pienempi, vähemmän energiaa muuttuu lämmöksi virran aikana.

Vastuksen tuottama lämpö voidaan esittää seuraavasti:

Lämpöhäviö = Virta² × Sisäinen vastus

Suurempi kenno voi vähentää vastusta tai levittää lämpöä tehokkaammin. Tämä voi olla hyödyllistä suurvirtasovelluksissa, mutta lämpökäyttäytyminen riippuu silti elektrodin suunnittelusta, virran tasosta, jäähdytysolosuhteista ja pakkausrakenteesta.

26650-akkua ei pidä valita pelkästään siksi, että se on suurempi. Kenno on testattava laitteen vaatimalla todellisella jatkuvalla ja huippuvirralla. Vaativiin kuormiin, High Drain 18650 akun valinnassa tulisi keskittyä jatkuvaan virtaan, pulssivirtaan, jännitteen laskuun, lämpötilan nousuun ja syklin käyttöiän olosuhteisiin pelkän kennokoon sijaan.

26650 vs. 18650 Paino

26650 akut ovat yleensä raskaampia kuin 18650 akut.

Lisäpaino tulee seuraavista:

  • Isompi teräskotelo

  • Suurempi elektrodien tilavuus

  • Aktiivisempaa materiaalia

  • Suuremmat liittimet tai sisäiset rakenteet

  • Lisäsuojakomponentit, jos mukana

Esimerkiksi suuritehoinen 18650 kenno voi painaa noin 46 g, kun taas suuri 26650 kenno voi painaa noin 70 g - 80 g. Todelliset arvot vaihtelevat huomattavasti mallin ja rakenteen mukaan.

Kun painolla on väliä

Painoero voi olla tärkeä:

  • Kädessä pidettävät laitteet

  • Kannettavat lääketieteelliset laitteet

  • Puettavat tuotteet

  • Robotiikka

  • Droonit

  • Siirrettävät instrumentit

  • Akkukäyttöiset työkalut

  • Työntekijöiden kuljettamat laitteet

26650 voi vähentää kapasiteettitavoitteen saavuttamiseen tarvittavien solujen määrää, mutta jokainen solu on raskaampi ja leveämpi. Lopullinen pakkauksen paino on laskettava, kun siihen on sisällytetty pidikkeet, liitännät, suojaelektroniikka, kotelo, johdot ja lämpökomponentit.

26650 vs. 18650 laiteyhteensopivuus

26650-akkua ei saa asentaa laitteeseen, joka on suunniteltu 18650-kennoille, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu uudelleen tai hyväksytty molempiin muotoihin.

Yhteensopivuus riippuu muustakin kuin solun pituudesta. Tarkista:

  • Halkaisija

  • Pituus

  • Terminaalin tyyppi

  • Positiivinen liittimen korkeus

  • Litteä yläosa tai napillinen malli

  • Suojattu tai suojaamaton rakenne

  • Pitimen kosketuspaine

  • Pakkaa yhteenliittimet

  • Laitteen nykyinen kysyntä

  • Latausjärjestelmä

  • BMS- tai PCM-kokoonpano

  • Lämmönpoistoreitti

Päätteen geometria voi myös vaikuttaa istuvuuteen; litteät ja nappipäälliset 18650-akut voivat vaatia erilaisia ​​kontaktijärjestelyjä pidikkeessä tai pakkauksessa. Suurempi kenno voi fyysisesti koskettaa koteloa, vaikka sähköjännite näyttää oikealta. Liiallinen paine voi vahingoittaa käärettä tai liitintä. Löysä istuvuus voi aiheuttaa tärinää, kosketusvastusta tai ajoittaista tehohäviötä.

Voiko 26650 korvata 18650:n?

Yleensä ei.

26650 on noin 8 mm leveämpi kuin 18650. 18650:n pidike, akun putki, kotelo ja kennojen välinen etäisyys ei yleensä ole suunniteltu vastaamaan tätä eroa.

Vaihto voi olla mahdollista vain, kun:

  • Laitteessa on riittävä halkaisijavälys

  • Teline tukee molempia formaatteja

  • Terminaalin rakenne on yhteensopiva

  • Latauspiiri tukee valittua kemiaa

  • Suojausjärjestelmä on määritetty oikein

  • Mekaaninen rakenne on validoitu

OEM-laitteen solumuoto tulisi valita suunnitteluvaiheessa sen sijaan, että se korvattaisiin tuotannon alkamisen jälkeen.

26650 vs. 18650 akun suunnittelussa

Valinta kahden muodon välillä vaikuttaa koko paketin asetteluun.

Käyttää 18650 soluja

18650 solut ovat hyödyllisiä, kun suunnittelu vaatii:

  • Kompakti kennon halkaisija

  • Joustavat sarja-rinnakkaisjärjestelyt

  • Lisää vaihtoehtoja kapeille tai epäsäännöllisille pakkausasetteluille

  • Pienempi paino solua kohden

  • Kypsä tarjonta ja laaja saatavuus

  • Useita soluja jaettuna suurempaan koteloon

Pienempi halkaisija voi helpottaa ohuiden tai kaarevien järjestelyjen luomista määritellyn kotelon sisällä.

Käyttää 26650 solua

26650 solut voivat olla sopivia, kun suunnittelu priorisoi:

  • Suurempi kapasiteetti solua kohden

  • Suurempi virtapotentiaali

  • Vähemmän rinnakkaisia ​​soluja

  • Vähemmän yhteyksiä

  • Tukevampi sylinterimäinen rakenne

  • Suurempi käytettävissä oleva kotelotilavuus

Rinnakkaisten kennojen määrän vähentäminen voi yksinkertaistaa joitain sähköliitäntöjä. Kuitenkin suurempi kennon halkaisija voi vaikeuttaa pakkauksen sovittamista kapeaan koteloon.

Vähemmän soluja ei aina tarkoita yksinkertaisempaa pakkausta

26650-paketti voi käyttää vähemmän soluja samalle kohdekapasiteetille, mutta se vaatii silti:

  • Oikea solusovitus

  • Asianmukainen sarjakokoonpano

  • Yhteensopiva BMS

  • Sopivat liittimet

  • Mekaaniset rajoitukset

  • Lämpöarviointi

  • Latausjärjestelmän validointi

Pakkauksen kokonaissuunnittelua tulisi arvioida sen sijaan, että verrattaisiin vain solujen määrää. Samassa pakkauksessa käytettävien solujen tulee myös olla yhteensopivat mallin, kapasiteetin, sisäisen vastuksen ja kunnon mukaan. tästä syystä 18650-akun kennojen yhteensovittaminen on tärkeää ennen kokoamista. Valittu sarjakokoonpano on sitten yhdistettävä BMS:ään, joka on suunniteltu sen solujen lukumäärää, virtaa ja suojausrajoja varten; tämä on perusta 18650 akkupaketti BMS-suunnittelu . Kun solumuoto on valittu, valmis 18650 akkupakkaus tarvitsee edelleen oikean sarjakokoonpanon, BMS:n, liittimen ja kotelon.

Mikä akku on parempi OEM-laitteelle?

26650-18650-akkujen välillä ei ole yleistä voittajaa. Oikea valinta riippuu laitteen sähköisistä, mekaanisista, lämpö- ja kaupallisista vaatimuksista.

18650 voi olla sopivampi, kun:

  • Sisätila on kapea

  • Alhainen paino on tärkeää

  • Tuote vaatii joustavan pakkausasettelun

  • Tarvittava virta voidaan täyttää pätevällä 18650-kennolla

  • Toimitusketju tukee jo 18650 tuotantoa

  • Laite käyttää olemassa olevaa 18650 pidike- tai pakkausrakennetta

26650 voi olla sopivampi, kun:

  • Kotelossa on riittävä halkaisijavälys

  • Suurempi kapasiteetti solua kohti on arvokasta

  • Laite vaatii korkean jatkuvan virran

  • Vähemmän rinnakkaisia ​​soluja suositellaan

  • Paino on vähemmän tärkeä kuin käyttöaika tai nykyinen kyky

  • Mekaaninen rakenne voi tukea suurempaa kennoa

Varhaisen prototyyppien aikana OEM-laitteen 18650-akun valinnan pitäisi yhdistää nämä sähköiset, mekaaniset, lämpö- ja toimitusketjun tekijät ennen kuin tiimi sitoutuu kumpaankaan muotoon. Samoja valintatekijöitä voidaan käyttää vertailussa 21700 ja 18650 akut , erityisesti kun kotelon koko, energiatiheys ja virrantarve ovat tasapainossa.

Milloin kannattaa harkita mukautettua akkuratkaisua?

Jos laite ei sovi kumpaankaan tavalliseen lieriömäiseen asetelmaan tehokkaasti, mukautettu akkurakenne voi olla käytännöllisempi.

Mukautettu ratkaisu voi käsitellä:

  • Solumuodon valinta

  • Sarja- ja rinnakkaiskokoonpano

  • Jännite ja kapasiteetti

  • Suojapiiri

  • Liittimen tyyppi

  • Langan pituus

  • Kotelon muoto

  • Lämmönhallinta

  • Kiinnityspisteet

  • Näytetestaus

  • Massatuotannon vaatimukset

Kun tavalliset lieriömäiset kennot eivät pysty takaamaan vaadittua koon, kapasiteetin, virran ja mekaanisen sovituksen tasapainoa, räätälöidyt 18650 akkuratkaisut antavat projektille enemmän joustavuutta tuotekehityksen aikana.

Yleisiä virheitä verrattaessa 26650- ja 18650-akkuja

Olettaen, että suuremmassa akussa on aina korkeampi jännite

Jännitteen määrää kemia ja konfiguraatio, ei kennon halkaisija.

mAh:n vertailu tarkistamatta jännitettä

Pienemmällä jännitteellä oleva kenno, jossa on suurempi mAh, ei välttämättä tuota enempää wattituntia kuin korkeamman jännitteen kenno, jolla on pienempi mAh.

Olettaen, että jokaisella 26650:llä on suurempi purkausvirta

Tehokapasiteetti riippuu tietystä mallista, sisäisestä resistanssista, elektrodisuunnittelusta ja lämpöolosuhteista.

Todellisten mittojen huomioiminen

Nimellismitat 18 mm, 26 mm ja 65 mm eivät sisällä kaikkia liittimiä, kääreitä, suojalevyjä tai asennustoleransseja.

18650:n korvaaminen 26650:llä ilman uudelleensuunnittelua

Suurempi halkaisija voi vahingoittaa pidikettä, koteloa, eristystä tai liittimiä.

Solun valitseminen ennen kuorman määrittämistä

Kapasiteetti- ja virtavaatimukset tulee laskea ennen solumuodon valitsemista.

Erilaisten kemikaalien sekoittaminen

18650:tä ja 26650:tä ei tule yhdistää samaan sarjaan tai rinnakkaisryhmään, ellei koko akkujärjestelmää ole erityisesti suunniteltu ja validoitu tätä kokoonpanoa varten.

UKK

Ovatko 26650 akut parempia kuin 18650 akut?

Ei kaikissa sovelluksissa. 26650 akut tarjoavat usein enemmän kapasiteettia tai virtapotentiaalia kennoa kohti, kun taas 18650 akut ovat pienempiä, kevyempiä ja helpompia sovittaa pieniin laitteisiin.

Onko 26650- ja 18650-akuissa sama jännite?

Niillä voi olla sama nimellisjännite, kun ne käyttävät samaa kemiaa. Muoto ei kuitenkaan määritä jännitettä, joten tarkka solun tietolehti on tarkistettava.

Voinko käyttää 26650 akkua 18650 akun sijaan?

Yleensä ei vaihtamatta pidikettä tai koteloa. 26650-akku on huomattavasti leveämpi, ja sillä voi myös olla erilaiset napa-, suoja- ja latausvaatimukset.

Kummalla akulla on suurempi kapasiteetti?

26650-kennon absoluuttinen kapasiteetti on usein suurempi, koska se on suurempi, mutta kapasiteetti vaihtelee malleittain. Korkean kapasiteetin 18650 voi olla tehokkaampi kuin pienikapasiteettinen 26650 tietyssä vertailussa.

Kumpi akku voi tuottaa enemmän virtaa?

Monet 26650-kennot on suunniteltu suurvirtasovelluksiin, mutta suuritehoinen 18650 voi myös tuottaa huomattavan purkausvirran. Vertaa valmistajan jatkuvatoimisia ja pulssiarvoja sen sijaan, että luottaisit muodon kokoon.

Kumpi akku on kevyempi?

18650-akku on yleensä kevyempi, koska se sisältää vähemmän koteloa ja aktiivista materiaalia. Lopullinen pakkauksen paino riippuu siitä, kuinka monta kennoa tarvitaan jännite-, kapasiteetti- ja virtatavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävätkö 26650 akut pidempään kuin 18650 akut?

Ei automaattisesti. Jakson käyttöikä riippuu kemiasta, purkaussyvyydestä, lämpötilasta, latausolosuhteista, virrasta ja kennon laadusta. Valmistajan syklin ja eliniän testiolosuhteita on verrattava.

Soveltuvatko 26650 akut pienikokoisiin laitteisiin?

He eivät ehkä ole. Niiden suurempi halkaisija vaatii enemmän tilaa kennon ympärillä ja saattaa rajoittaa kotelon, pidikkeen, liittimen ja jäähdytyksen rakennetta.

Johtopäätös

26650 ja 18650 akut käyttävät erilaisia ​​sylinterimuotoja, 26650 on huomattavasti leveämpi, kun taas molemmat ovat noin 65 mm pitkiä. Suurempi 26650-muoto voi tarjota enemmän kapasiteettia ja virtapotentiaalia solua kohti, mutta se myös lisää painoa ja vaatii enemmän asennustilaa.

18650-muoto on usein parempi pienikokoisille, kevyille ja joustaville akkumalleille. 26650-muoto voi olla arvokas, kun tuotteessa on tarpeeksi tilaa ja se tarvitsee enemmän energiaa tai virtaa jokaisesta kennosta.

Lopullisen valinnan tulee perustua vahvistettuihin solumäärittelyihin, ei pelkkään muotonimiin. Vertaa kemiaa, jännitettä, kapasiteettia, virtaa, sisäistä vastusta, painoa, mittoja, latausvaatimuksia, suojausrakennetta ja todellisia laiterajoituksia ennen kuin hyväksyt akun tuotantoon.

26650 vs. 18650 Akku: koko-, jännite- ja kapasiteettierot
Olet täällä: Kotiin » Resurssi » Blogit » Blogit » 26650 vs. 18650 Akku: koko-, jännite- ja kapasiteettierot
Guangdong Zhaoneng Technology Co., Ltd.
Olemme ammattimainen uusien energian litiumakkujen valmistaja, joka yhdistää tutkimuksen ja kehityksen, suunnittelun, valmistuksen ja myynnin 28 vuoden kokemuksella.

PIKALINKIT

TUOTELUOKKA

OTA YHTEYTTÄ

Puhelin: +86-757-81289780
Puhelin: +86- 13724662111
Sähköposti: info@zn-battery.com
WhatsApp: +86 13724662111
Lisää: No.11, DouKou Ave., XiaJiao Vil., Danzao, Nanhain alue, Foshan, Guangdong, Kiina. 528216.
Copyright ©   2025 Guangdong Zhaoneng Technology Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojakäytäntö Sivustokartta