Mga Pagtingin: 0 May-akda: ZERNE Battery Technical Content Team Oras ng Pag-publish: 2026-07-09 Pinagmulan: Site
Ang karaniwang 12V-class na battery pack na ginawa gamit ang 18650 lithium-ion na mga cell ay karaniwang nangangailangan ng tatlong cell o tatlong magkakatulad na grupo ng cell na konektado sa serye.
Ang minimum na configuration ay 3S1P , na naglalaman ng tatlong 18650 na cell. Kung kinakailangan ang mas mataas na kapasidad o kasalukuyang kakayahan, ang mga karagdagang cell ay maaaring konektado nang magkatulad:
3S1P = 3 cell
3S2P = 6 na cell
3S3P = 9 na mga cell
3S4P = 12 cell
Ang isang 3S battery pack ay karaniwang may nominal na boltahe na 10.8V o 11.1V at isang full-charge na boltahe na 12.6V. Ito ay karaniwang tinatawag na 12V lithium-ion na baterya pack dahil kabilang ito sa klase ng 12V boltahe.
Gayunpaman, ang isang '12V battery pack' ay hindi nagpapanatili ng eksaktong 12.0V sa buong ikot ng paglabas nito. Ang boltahe ay nagsisimula malapit sa 12.6V kapag ganap na na-charge at unti-unting bumababa habang naglalabas ang mga cell.
Para sa boltahe lamang, tatlong 18650 lithium-ion na mga cell na konektado sa serye ay karaniwang kinakailangan. Ang kabuuang bilang ng mga cell ay depende sa bilang ng mga parallel na cell na idinagdag para sa kapasidad at kasalukuyang.
Configuration |
Kabuuang mga Cell |
Nominal na Boltahe |
Buong-Charge na Boltahe |
Kapasidad na may 3000mAh Cells |
|---|---|---|---|---|
3S1P |
3 |
10.8V–11.1V |
12.6V |
3Ah |
3S2P |
6 |
10.8V–11.1V |
12.6V |
6Ah |
3S3P |
9 |
10.8V–11.1V |
12.6V |
9Ah |
3S4P |
12 |
10.8V–11.1V |
12.6V |
12Ah |
Ang pangunahing formula ay:
Kabuuang mga cell = Bilang ng serye × Parallel na bilang
Para sa isang tipikal na 12V-class na lithium-ion na baterya pack:
Kabuuang mga cell = 3 × Parallel na bilang
Samakatuwid, ang sagot sa 'ilang 18650 na mga cell para sa 12V na baterya' ay karaniwang tatlong mga cell para sa boltahe, na may mas maraming mga cell na idinagdag kapag ang application ay nangangailangan ng mas malaking kapasidad o kasalukuyang.
Ang isang solong 18650 lithium-ion cell sa pangkalahatan ay may nominal na boltahe na 3.6V o 3.7V. Kapag ang tatlong mga cell ay konektado sa serye, ang kanilang mga boltahe ay magkakasama:
3.6V × 3 = 10.8V nominal na boltahe
3.7V × 3 = 11.1V nominal na boltahe
4.2V × 3 = 12.6V full-charge na boltahe
Ang eksaktong nominal na boltahe ay nakasalalay sa tagagawa ng cell at kimika ng cell. Halimbawa, ang isang kinatawan ng high-drain 18650 na detalye ay gumagamit ng 3.6V nominal na boltahe at 4.2V charging boltahe. Dapat palaging gamitin ang datasheet ng napiling cell para sa mga limitasyon sa panghuling disenyo. Ang INR-18650-P28A data sheet ng Molicel ay nagbibigay ng halimbawa ng mga detalyeng ito.
Dapat gamitin ang mga limitasyon ng boltahe ng napiling cell para sa panghuling disenyo; ang Ipinapakita ng gabay sa boltahe ng baterya ng 18650 kung paano nauugnay ang mga halaga ng nominal, full-charge, at cutoff sa isang 3S pack.
Ang isang 3S pack ay karaniwang tinatawag na 12V lithium-ion na baterya pack dahil ang saklaw ng pagpapatakbo nito ay inilaan para sa mga kagamitan sa 12V na klase.
Ang aktwal na pagbabago ng boltahe nito sa panahon ng operasyon:
Ganap na naka-charge: humigit-kumulang 12.6V
Nominal na boltahe: humigit-kumulang 10.8V o 11.1V
Na-discharge na boltahe: depende sa napiling cell at setting ng cutoff ng BMS
Kung ang isang device ay nangangailangan ng isang stable na 12.0V na output, ang isang 3S battery pack lamang ay maaaring hindi sapat. Maaaring kailanganin ang DC-DC regulator upang mapanatili ang isang kontroladong boltahe ng output habang nagbabago ang boltahe ng baterya.
Dapat suriin ang pinapayagang saklaw ng input-voltage ng device bago piliin ang configuration ng baterya.
Ang isang 4S 18650 na battery pack ay naglalaman ng apat na serye na konektado sa mga grupo ng cell:
3.6V × 4 = 14.4V nominal na boltahe
3.7V × 4 = 14.8V nominal na boltahe
4.2V × 4 = 16.8V full-charge na boltahe
Para sa kadahilanang ito, ang mga 4S pack ay karaniwang itinuturing na 14.4V o 14.8V na mga pack ng baterya sa halip na 12V na mga pack.
Ang isang 4S configuration ay hindi dapat direktang konektado sa kagamitan na idinisenyo lamang para sa isang 12V-class na input maliban kung ang tagagawa ng kagamitan ay partikular na kinukumpirma na ang mas mataas na boltahe ay katanggap-tanggap.
Tinutukoy ng bilang ng serye ang boltahe ng pack ng baterya.
Ang pangunahing panimulang formula ay:
Bilang ng serye = Kinakailangan ang nominal na boltahe ÷ Cell nominal na boltahe
Para sa isang 12V-class pack na gumagamit ng 3.7V na mga cell:
12V ÷ 3.7V ≈ 3.24
Dahil hindi maaaring gumamit ang isang battery pack ng fractional series count, ang karaniwang configuration ay 3S.
Ang pagkalkula ay hindi dapat ituring bilang simpleng mathematical rounding lamang. Dapat ding tumugma ang bilang ng huling serye:
Ang minimum at maximum na input ng boltahe ng device
Ang nominal at full-charge na boltahe ng cell
Ang low-voltage na shutdown point ng device
Ang mga setting ng proteksyon ng BMS
Ang boltahe ng output ng charger
Para sa karamihan ng mga karaniwang 12V lithium-ion na application, 3S ang pinakakaraniwang pagpipilian.
Tinutukoy ng parallel count ang kapasidad ng battery pack.
Kapasidad ng pack = Kapasidad ng cell × Parallel na bilang
Para sa 3000mAh na mga cell:
3S1P = 3000mAh = 3Ah
3S2P = 6000mAh = 6Ah
3S3P = 9000mAh = 9Ah
3S4P = 12000mAh = 12Ah
Ang bilang ng serye ay hindi nagpapataas ng kapasidad sa mga ampere-hour. Pinapataas nito ang boltahe. Ang parallel count ay nagpapataas ng kapasidad habang pinapanatili ang parehong boltahe ng serye.
Mahalaga rin ang pagkakaibang ito kapag nagbabasa ng mga configuration gaya ng 3S2P at 4S2P; Ipinapakita ng mga serye at parallel na 18650 na configuration ng baterya kung paano gumagana ang dalawang bilang nang magkasama.
Halimbawa, ang parehong 3S1P pack at 3S4P pack ay 3S pack na may nominal na boltahe na humigit-kumulang 10.8V o 11.1V. Ang pagkakaiba ay ang 3S4P pack ay naglalaman ng apat na cell sa bawat parallel na grupo at samakatuwid ay nagbibigay ng humigit-kumulang apat na beses ang kapasidad ng isang 3S1P pack gamit ang magkatulad na mga cell.
Pinapataas din ng mga parallel cell ang teoretikal na kasalukuyang kakayahan ng isang battery pack.
Kakayahang parallel kasalukuyang = Cell tuluy-tuloy na kasalukuyang × Parallel count
Kung ang isang 18650 cell ay may tuluy-tuloy na discharge rating na 10A:
3S1P: humigit-kumulang 10A
3S2P: humigit-kumulang 20A
3S3P: humigit-kumulang 30A
Ang mga bilang na ito ay mga teoretikal na pagtatantya. Maaaring mas mababa ang kasalukuyang kakayahan ng aktwal na pack dahil sa:
Kasalukuyang rating ng BMS
Nickel strip o laki ng busbar
kalidad ng hinang
Wire gauge
Rating ng konektor
Temperatura ng cell
Pagtanda ng cell
Panloob na pagtutol
Enclosure heat dissipation
Ang patuloy na kasalukuyang at peak current ay dapat ding suriin nang hiwalay. Maaaring suportahan ng isang cell ang isang maikling-tagal na peak current na hindi nito mapanatili nang tuloy-tuloy.
Ang kabuuang bilang ng mga cell ay kinakalkula bilang:
Kabuuang mga cell = Bilang ng serye × Parallel na bilang
Dahil ang karaniwang 12V-class pack ay gumagamit ng 3S:
Kabuuang mga cell = 3 × Parallel na bilang
Mga halimbawa:
3S1P = 3 × 1 = 3 cell
3S2P = 3 × 2 = 6 na cell
3S3P = 3 × 3 = 9 na cell
3S4P = 3 × 4 = 12 cell
Para sa isang mabilis na pagsusuri ng mga kinakailangang serye at parallel na bilang, kapasidad, enerhiya, at runtime, gamitin ang 18650 battery pack calculator.
Ang isang 3S1P battery pack ay naglalaman ng tatlong 18650 cell.
Nagbibigay ito ng:
Ang pinakamaliit na bilang ng cell para sa isang 12V-class na configuration
Kapasidad na katumbas ng isang cell
Mababang timbang at mga compact na sukat
Limitadong runtime
Limitadong kasalukuyang kakayahan
Maaaring angkop ang configuration na ito para sa mga low-power na electronics, mga compact na instrumento, at mga application na may maikling panahon ng pagpapatakbo.
Ang isang 3S2P na battery pack ay naglalaman ng anim na cell, na nakaayos bilang tatlong serye ng mga pangkat na may dalawang parallel na cell sa bawat grupo.
Kung ikukumpara sa 3S1P, nagbibigay ito ng humigit-kumulang dalawang beses ang kapasidad at teoretikal na kasalukuyang kakayahan. Ang 3S2P 18650 na battery pack ay kadalasang praktikal na balanse sa pagitan ng runtime, laki, timbang, at gastos.
Kasama sa mga karaniwang application ang mga portable na kagamitan, mga instrumento sa pagsukat, mga barcode scanner, maliliit na pang-industriya na device, at mga compact backup system.
Ang isang 3S3P battery pack ay naglalaman ng siyam na cell.
Nagbibigay ito ng mas mataas na kapasidad at kasalukuyang kakayahan kaysa sa mga configuration ng 3S1P o 3S2P. Maaaring angkop ito para sa mga device na nangangailangan ng mas mahabang runtime o mas mataas na operating current.
Ang mas malaking bilang ng cell ay nangangailangan ng higit na pansin sa:
Pag-aayos ng cell
Pagwawaldas ng init
Paglalagay ng BMS
Layout ng mga kable
Suporta sa mekanikal
Pagkakabukod at proteksyon
Ang isang 3S4P battery pack ay naglalaman ng 12 cell.
Nag-aalok ito ng mas mataas na pag-iimbak ng enerhiya at higit na teoretikal na kasalukuyang kakayahan habang nananatili sa loob ng klase ng boltahe ng 3S. Maaari itong gamitin sa mga kagamitang may mataas na kapangyarihan o mga application na nangangailangan ng mas mahabang operasyon sa pagitan ng mga singil.
Bago pumili ng 3S4P, kumpirmahin na ang enclosure ay may sapat na espasyo para sa mga cell, BMS, insulation, wiring, temperature sensors, connectors, at structural support.
Maaaring matantya ang runtime gamit ang enerhiya ng baterya at kapangyarihan ng device:
Runtime ≈ Nagagamit na enerhiya ng baterya ÷ Power ng device
Ang enerhiya ng baterya ay maaaring tantyahin bilang:
Enerhiya ng pack = Nominal na boltahe × Kapasidad ng pack
Halimbawa, isaalang-alang ang isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell:
Nominal na boltahe: 11.1V
Kapasidad ng pakete: 6Ah
Nominal na enerhiya: 11.1V × 6Ah = 66.6Wh
Power ng device: 10W
Kahusayan ng system: 90%
Tinantyang runtime:
66.6Wh × 90% ÷ 10W ≈ 5.99 na oras
Ang aktwal na oras ng pagpapatakbo ay maaaring mas maikli dahil sa:
Variable na pag-load ng device
Pagkalugi ng conversion ng DC-DC
Pagtanda ng baterya
Mababa o mataas na temperatura
BMS cutoff boltahe
Panloob na paglaban ng cell
Paglaban ng konektor
Pagbaba ng boltahe ng kawad
Mga kondisyon ng pagsubok sa kapasidad
Para sa isang disenyo ng OEM, dapat na ma-verify ang runtime gamit ang isang kinatawan na prototype sa ilalim ng aktwal na profile ng pag-load. Dapat ding isaalang-alang ng pagkalkula ang magagamit na enerhiya, kahusayan ng conversion, cutoff na boltahe, temperatura, at ang aktwal na profile ng pagkarga; ang ng 18650 battery pack capacity at runtime method ang mga variable na ito. Pinagsasama-sama
Ang baterya pack ay dapat na laki ayon sa parehong normal at pansamantalang kasalukuyang pangangailangan.
Kumpirmahin ang mga kagamitan:
Patuloy na operating kasalukuyang
Kasalukuyang startup
Pinakamataas na kasalukuyang
Motor o actuator surge current
Mga peak ng wireless transmission
BMS tuloy-tuloy-kasalukuyang rating
BMS peak-kasalukuyang rating
Kung ang application ay nangangailangan ng mas mataas na kasalukuyang, ang pagtaas ng parallel na bilang ay kadalasang mas nauugnay kaysa sa pagtaas ng bilang ng serye. Maaaring kailanganin din ang mga high-drain cell; Ang pagpili ng high-drain na 18650 na baterya ay nakatuon sa tuluy-tuloy na kasalukuyang, peak current, at mga thermal limit.
Ang pagdaragdag ng mga cell ng serye ay nagpapataas ng boltahe ngunit hindi awtomatikong tumataas ang kasalukuyang magagamit sa pagkarga.
Ang pisikal na disenyo ay dapat magsama ng higit sa mga cell mismo. Magbigay ng espasyo para sa:
Ang diameter at haba ng cell
Cell spacing
Mga sheet ng pagkakabukod
Mga nickel strip o tansong busbar
BMS circuit board
Mga sensor ng temperatura
Mga wire at konektor
Mga istruktura ng pabahay at pag-aayos
Clearance para sa pagpupulong at servicing
Ang isang teoretikal na disenyo ng 3S2P ay maaaring hindi magkasya sa inilaan na enclosure pagkatapos ng BMS, mga materyales sa proteksyon, mga wiring, at connector ay kasama.
Ang isang 3S1P, 3S2P, 3S3P, at 3S4P na battery pack ay naglalaman lahat ng tatlong pangkat ng serye. Samakatuwid, karaniwang nangangailangan sila ng 3S BMS.
Ang BMS ay dapat tumugma sa:
Tatlong serye na pagsasaayos ng cell
Patuloy na paglabas ng kasalukuyang
Peak discharge kasalukuyang
Kasalukuyang nagcha-charge
Proteksyon sa sobrang bayad
Proteksyon sa sobrang paglabas
Proteksyon ng overcurrent
Proteksyon ng short-circuit
Proteksyon sa temperatura
Mga kinakailangan sa pagbabalanse ng cell
Ang isang 3S pack ay nangangailangan pa rin ng BMS na tumugma sa kasalukuyan, pagsingil, proteksyon, at mga kinakailangan sa pagbabalanse nito; ang mga pagpipiliang ito ay bahagi ng BMS na disenyo para sa isang 18650 na battery pack . Ang kasalukuyang rating ng BMS ay dapat suriin sa antas ng pack. Ang isang BMS na may hindi angkop na kasalukuyang rating ay maaaring limitahan ang pagganap o mag-trigger ng proteksyon sa panahon ng normal na operasyon. Ang mga sistema ng pamamahala ng baterya ay maaari ding subaybayan ang boltahe ng cell, kasalukuyang pack, at temperatura bilang bahagi ng kanilang diskarte sa proteksyon.
Ang karaniwang 3S lithium-ion na baterya pack ay karaniwang nangangailangan ng sistema ng pag-charge na idinisenyo para sa 12.6V maximum na boltahe sa pag-charge.
Dapat tumugma ang charger:
Chemistry ng baterya
Bilang ng serye
Pinakamataas na boltahe sa pagsingil
Kasalukuyang nagcha-charge
Mga kinakailangan sa BMS
Mga pagtutukoy ng tagagawa ng cell
Huwag ipagpalagay na ang isang ordinaryong 12V lead-acid na charger ng baterya ay angkop para sa isang 3S lithium-ion pack. Maaaring iba ang output boltahe at paraan ng pag-charge nito. Tinutukoy ng setting ng 12.6V ang maximum na boltahe sa pag-charge ng pack, ngunit tinutukoy din ng charger, kasalukuyang limitasyon, yugto ng pagwawakas, at kapaligiran sa pag-charge kung ang pack ay maaaring ligtas na na-recharge.
Ang isang charger IC na idinisenyo para sa mga multi-cell na lithium-ion na baterya ay nagpapakilala sa boltahe ng pagsingil para sa iba't ibang bilang ng serye, kabilang ang 12.6V para sa 3S at 16.8V para sa 4S.
Ang tatlong pangkat ng serye sa isang 3S pack ay maaaring bumuo ng iba't ibang mga boltahe dahil sa:
Pagkakaiba-iba ng kapasidad ng cell
Iba't ibang panloob na pagtutol
Hindi pantay na temperatura
Iba't ibang kondisyon ng pagtanda
Paglaban sa koneksyon
Hindi pantay na kasalukuyang pamamahagi
Kung ang isang pangkat ng serye ay umabot sa isang overcharge o over-discharge threshold bago ang iba, ang BMS ay maaaring huminto sa pag-charge o pagdiskarga ng buong pack.
Tinutulungan ng pagbalanse ng cell na panatilihin ang mga pangkat ng serye sa loob ng angkop na ugnayan ng boltahe. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtutugma ng cell sa isang 18650 na battery pack ay dapat kumpletuhin bago ang pagpupulong, sa halip na ituring bilang isang hakbang sa pagbalanse sa ibang pagkakataon. Ang kinakailangang paraan ng pagbabalanse ay depende sa disenyo ng pack, mga katangian ng cell, kasalukuyang operating, target ng gastos, at mga kinakailangan sa pagiging maaasahan.
Kapag malinaw na ang kinakailangang bilang ng serye, kapasidad, kasalukuyang, dimensyon, at pag-andar ng proteksyon, ang battery pack ay maaaring mabuo bilang pinagsama-samang produkto sa halip na bilang isang grupo ng mga loose cell.
kay ZERNE ang mga solusyon sa 18650 battery pack para sa mga kinakailangan tulad ng: Maaaring suriin
3S1P, 3S2P, 3S3P, at iba pang mga configuration
Customized na boltahe at kapasidad
Proteksyon ng BMS o PCM
Pagpili ng connector at wire
Ang pabahay ng baterya at mga mekanikal na sukat
Pagdama ng temperatura
Sample na pagsubok
Sertipikasyon at dami ng produksyon
Ang mga user na nagkalkula ng kinakailangang 3S configuration ay maaaring pumili ng isang praktikal na pack batay sa runtime, kasalukuyang demand, available na espasyo, at mga kondisyon ng operating.
Maraming mga pagkakamali sa disenyo ang karaniwan kapag gumagawa ng 12V battery pack na may 18650 na mga cell:
Ipagpalagay na ang isang 12V pack ay palaging naglalabas ng eksaktong 12.0V.
Paggamit ng 4S pack bilang direktang kapalit para sa 3S 12V-class pack.
Kinakalkula ang boltahe nang hindi kinakalkula ang kapasidad.
Hindi pinapansin ang startup at peak current.
Pumipili lang ng charger dahil may label itong '12V.'
Paggamit ng 4S BMS na may 3S battery pack.
Paghahalo ng iba't ibang modelo ng cell, kapasidad, edad, o estado ng singil.
Sinusuri lamang ang kabuuang boltahe ng pack sa halip na subaybayan ang bawat pangkat ng serye.
Hindi pinapansin ang init na nabuo ng mga cell, ang BMS, mga wire, at mga konektor.
Pagsisimula ng mass production bago kumpletuhin ang prototype at load testing.
Ang mga cell ay dapat na itugma bago ang pagpupulong, at ang nakumpletong pakete ay dapat na masuri sa ilalim ng aktwal na mga kondisyong elektrikal at mekanikal ng target na aparato.
Ang karaniwang 12V-class na 18650 lithium-ion na baterya pack ay karaniwang gumagamit ng tatlong cell o tatlong magkakatulad na grupo ng cell na konektado sa serye. Ang minimum na configuration ay 3S1P na may tatlong cell. Ang kabuuang bilang ay tumataas sa parallel na bilang.
Oo. Tatlong katugmang 18650 lithium-ion na mga cell ay maaaring konektado sa serye upang lumikha ng isang 3S pack. Ang pack ay karaniwang may nominal na boltahe na 10.8V o 11.1V at isang full-charge na boltahe na humigit-kumulang 12.6V.
Ang isang 3S2P battery pack ay naglalaman ng anim na 18650 cell. Binubuo ito ng tatlong serye ng mga grupo, na may dalawang mga cell na konektado sa parallel sa loob ng bawat grupo.
Kadalasan hindi. Ang isang 4S pack ay karaniwang may nominal na boltahe na 14.4V o 14.8V at isang full-charge na boltahe na 16.8V. Suriin ang pinapahintulutang saklaw ng input ng kagamitan bago ito gamitin.
Kung ang bawat cell ay may kapasidad na 3000mAh, ang isang 3S2P pack ay nagbibigay ng humigit-kumulang 6000mAh, o 6Ah. Ang aktwal na kapasidad ay depende sa mga napiling cell, mga kondisyon ng pagsubok, temperatura, at kasalukuyang naglalabas.
Ang karaniwang 12V-class na 3S na battery pack ay karaniwang nangangailangan ng 3S BMS. Ang BMS ay dapat ding tumugma sa tuluy-tuloy na kasalukuyang, peak current, charging current, mga threshold ng proteksyon, mga kinakailangan sa temperatura, at mga pangangailangan sa pagbabalanse ng pack.
Ang karaniwang 3S lithium-ion battery pack ay karaniwang nangangailangan ng charger o charging system na may 12.6V maximum charging voltage. Ang charging current ay dapat na tugma sa mga cell at BMS.
Hindi. Ang isang solong 18650 cell ay karaniwang may nominal na boltahe na humigit-kumulang 3.6V o 3.7V. Tatlong cell sa serye ay karaniwang kinakailangan para sa isang 12V-class pack. Maaaring taasan ng boost converter ang boltahe mula sa isang cell, ngunit lumilikha ito ng ibang disenyong elektrikal.
Ang kinakailangang bilang ng cell ay depende sa kapasidad ng bawat cell. Sa 3000mAh na mga cell, pitong cell na magkatulad ang kailangan upang maabot ang hindi bababa sa 20Ah:
20Ah ÷ 3Ah ≈ 6.67
Ang pagsasaayos ay samakatuwid ay humigit-kumulang 3S7P, na naglalaman ng 21 mga cell. Dapat ding kumpirmahin ng panghuling disenyo ang kasalukuyan, espasyo, BMS, thermal, at runtime na mga kinakailangan.
Hindi. Ang isang 3S lithium-ion pack ay karaniwang umaabot mula sa humigit-kumulang 12.6V kapag ganap na na-charge hanggang sa mas mababang boltahe habang naglalabas. Maaaring kailanganin ang isang regulated DC-DC converter kapag kailangan ng device ng stable na output.
Karaniwang gumagamit ng 3S configuration ang karaniwang 12V-class na 18650 lithium-ion na baterya pack:
3S1P = 3 cell
3S2P = 6 na cell
3S3P = 9 na mga cell
3S4P = 12 cell
Tinutukoy ng bilang ng serye ang boltahe, habang tinutukoy ng parallel na bilang ang kapasidad at kakayahan sa kasalukuyang teoretikal.
Ang isang karaniwang 3S pack ay gumagamit ng 3S BMS at isang charging system na tumutugma sa 12.6V full-charge na boltahe. Dapat ding isaalang-alang ng huling configuration ang power ng device, peak current, kinakailangang runtime, available na espasyo, temperatura, mga wiring, connector, at mga kinakailangan sa proteksyon.
Para sa mga aplikasyon ng OEM, ang pagsubok ng prototype ay mahalaga bago ang paggawa ng dami.