Mga Views: 0 May-akda: ZERNE Battery Technical Content Team Oras ng Pag-publish: 2026-07-14 Pinagmulan: Site
Upang kalkulahin ang kapasidad at runtime ng isang 18650 na battery pack, kailangan mong isaalang-alang ang kapasidad ng cell, serye at parallel na configuration, nominal na boltahe, kapangyarihan ng device, kahusayan ng system, at magagamit na enerhiya.
Ang mga pangunahing formula ay:
Kapasidad ng pack (Ah) = Kapasidad ng cell (Ah) × Parallel na bilang
Pack energy (Wh) = Nominal na boltahe (V) × Pack capacity (Ah)
Tinantyang runtime (h) = Nagagamit na pack energy (Wh) × System efficiency ÷ Device power (W)
Halimbawa, ang isang 3S2P battery pack na gumagamit ng 3000mAh 18650 na mga cell ay mayroong:
Nominal na boltahe: 11.1V
Kapasidad: 6Ah
Nominal na enerhiya: 66.6Wh
Kung ang device ay gumagamit ng 10W at ang system efficiency ay 90%, ang theoretical runtime ay humigit-kumulang 5.99 na oras bago isaalang-alang ang reserbang kapasidad, pagtanda ng baterya, temperatura, at boltahe cutoff.
Ang mga kalkulasyong ito ay nagbibigay ng paunang pagtatantya. Ang aktwal na runtime ay dapat kumpirmahin sa pamamagitan ng pagsubok gamit ang target na kagamitan at load profile. Dapat kasama sa pag-verify na iyon ang parehong pagsubok sa pag-load sa antas ng pack at ang mga pagsusuri sa antas ng cell na inilalarawan sa 18650 na kapasidad ng baterya at pagsusuri sa kalusugan.
Ang mga sumusunod na halimbawa ay gumagamit ng 3000mAh na mga cell at isang nominal na boltahe ng cell na 3.7V.
Configuration |
Kabuuang mga Cell |
Nominal na Boltahe |
Kapasidad ng Pack |
Nominal na Enerhiya |
|---|---|---|---|---|
3S1P |
3 |
11.1V |
3Ah |
33.3Wh |
3S2P |
6 |
11.1V |
6Ah |
66.6Wh |
3S3P |
9 |
11.1V |
9Ah |
99.9Wh |
Para sa isang 10W device na may 90% na kahusayan ng system:
Configuration |
Nominal na Enerhiya |
Tinatayang Runtime |
3S1P |
33.3Wh |
Humigit-kumulang 3.0 oras |
3S2P |
66.6Wh |
Humigit-kumulang 6.0 oras |
3S3P |
99.9Wh |
Humigit-kumulang 9.0 na oras |
Ipinapalagay ng mga resultang ito na ang buong nominal na kapasidad ay magagamit. Sa praktikal na paggamit, ang available na runtime ay maaaring mas mababa dahil sa discharge cutoff, temperatura, pagtanda, conversion ng boltahe, at mga pagbabago sa pagkarga.
Ang mga reference na halaga ay kapaki-pakinabang para sa pagsuri sa mga formula bago magpasok ng custom na configuration.
Ang kapasidad ng baterya ay karaniwang ipinapakita sa milliampere-hours, o mAh, at ampere-hours, o Ah.
Ang conversion ay:
1Ah = 1000mAh
Mga halimbawa:
2000mAh = 2Ah
2600mAh = 2.6Ah
3000mAh = 3Ah
3500mAh = 3.5Ah
Kapag nagkalkula ng battery pack, kadalasan ay mas madaling i-convert ang kapasidad ng cell mula mAh hanggang Ah muna.
Halimbawa:
3000mAh ÷ 1000 = 3Ah
Ang figure ng kapasidad ay nagpapahiwatig kung gaano karaming de-koryenteng singil ang maaaring maihatid ng isang cell sa ilalim ng tinukoy na mga kondisyon ng pagsubok. Hindi ito direktang nagpapahiwatig ng pack voltage, maximum current, o runtime. Ang mga karaniwang 18650 na hanay ng kapasidad at ang pagkakaiba sa pagitan ng kapasidad at discharge current ay ibinubuod sa kung gaano karaming mAh ang isang 18650 na baterya.
Ang isang 3000mAh cell ay hindi awtomatikong naghahatid ng 3A o 30A. Iba't ibang mga pagtutukoy ang kapasidad at discharge current.
Ang kasalukuyang kakayahan ng isang cell ay nakasalalay sa:
Disenyo ng cell
Panloob na pagtutol
Patuloy na paglabas ng rating
Peak discharge rating
Temperatura
BMS at mga limitasyon sa mga kable
Ang kapasidad ay ginagamit upang tantiyahin kung gaano katagal kayang patakbuhin ng baterya ang isang load. Tinutukoy ng kasalukuyang kakayahan kung ligtas na masusuportahan ng cell ang load na iyon.
Para sa mga kalkulasyon ng kapasidad, ang pangunahing pagkakaiba ay simple: Ang mga serye at parallel na 18650 na koneksyon ng baterya ay tumutukoy kung paano ibinabahagi ang boltahe, kapasidad, at kasalukuyang sa buong pack.
Ang mga koneksyon sa serye ay nagpapataas ng boltahe.
Ang mga parallel na koneksyon ay nagdaragdag ng kapasidad.
Ang mga koneksyon sa serye ay hindi nagpaparami ng kapasidad ng ampere-hour.
Ang mga parallel na koneksyon ay hindi nagpapataas ng nominal na boltahe ng cell group.
Kapag ang magkatulad na mga cell ay konektado sa serye, ang boltahe ay nagdaragdag nang sama-sama habang ang kapasidad ng ampere-hour ay nananatiling katulad ng sa isang cell sa string ng serye.
Halimbawa, gamit ang 3000mAh na mga cell:
1S1P: 3.7V, 3Ah
2S1P: 7.4V, 3Ah
3S1P: 11.1V, 3Ah
4S1P: 14.8V, 3Ah
Tumataas ang enerhiya dahil tumataas ang boltahe:
11.1V × 3Ah = 33.3Wh
Kapag ang magkaparehong mga cell ay konektado nang magkatulad, ang boltahe ay nananatili sa nominal na boltahe ng isang cell habang ang kapasidad ng ampere-hour ay tumataas.
Gumagamit ng 3000mAh na mga cell:
1S1P: 3.7V, 3Ah
1S2P: 3.7V, 6Ah
1S3P: 3.7V, 9Ah
Ang parallel count kung gayon ang pangunahing salik na ginagamit sa mga kalkulasyon ng kapasidad ng pack.
Gamit ang 3000mAh, 3.7V na mga cell:
Tatlong cell ang kabuuan
Tatlong serye ng grupo
Isang cell sa bawat grupo
Nominal na boltahe: 11.1V
Kapasidad: 3Ah
Enerhiya: 33.3Wh
Kabuuan ng anim na cell
Tatlong serye ng grupo
Dalawang cell na magkatulad sa bawat pangkat
Nominal na boltahe: 11.1V
Kapasidad: 6Ah
Enerhiya: 66.6Wh
Siyam na mga cell sa kabuuan
Tatlong serye ng grupo
Tatlong cell na magkatulad sa bawat pangkat
Nominal na boltahe: 11.1V
Kapasidad: 9Ah
Enerhiya: 99.9Wh
Ang configuration ng 3S ay karaniwang inilalarawan bilang isang 12V-class na lithium-ion na baterya pack; ang Ipinapakita ng halimbawa ng 12V 18650 na battery pack kung paano nauugnay ang bilang ng serye, nominal na boltahe, at bilang ng cell.
Ang pangunahing formula ng kapasidad ay:
Kapasidad ng pack (Ah) = Kapasidad ng cell (Ah) × Parallel na bilang
Para sa 3000mAh na mga cell:
Configuration |
Kapasidad ng Cell |
Parallel Count |
Kapasidad ng Pack |
3S1P |
3Ah |
1P |
3Ah |
3S2P |
3Ah |
2P |
6Ah |
3S3P |
3Ah |
3P |
9Ah |
Ang bilang ng serye ay hindi lumalabas sa formula ng kapasidad dahil ang mga koneksyon ng serye ay pangunahing nakakaapekto sa boltahe.
Kung gumamit ng ibang kapasidad ng cell, nagbabago ang resulta nang naaayon.
Halimbawa, ang isang 3S2P pack na gumagamit ng 3500mAh na mga cell ay mayroong:
3.5Ah × 2 = 7Ah
Ang pack ay mayroon pa ring nominal na boltahe na humigit-kumulang 11.1V, ngunit ang kapasidad nito ay tumataas mula 6Ah hanggang 7Ah kumpara sa isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell.
Hindi sinasabi sa iyo ng kapasidad sa Ah ang kabuuang enerhiya maliban kung kasama ang boltahe.
Ang formula ng enerhiya ay:
Pack energy (Wh) = Nominal na boltahe (V) × Pack capacity (Ah)
Mga halimbawa:
11.1V × 3Ah = 33.3Wh
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
11.1V × 9Ah = 99.9Wh
Kapag naghahambing ng iba't ibang configuration ng baterya, ang mga watt-hour ay kadalasang mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga ampere-hour dahil kasama sa mga ito ang parehong boltahe at kapasidad.
Halimbawa, ang isang 3.7V 6Ah na baterya at isang 11.1V 6Ah na baterya ay hindi nag-iimbak ng parehong dami ng enerhiya:
3.7V × 6Ah = 22.2Wh
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
Ang boltahe ay dapat palaging kasama sa pagkalkula.
Ang mga kalkulasyon ng runtime ay nangangailangan ng paggamit ng kuryente ng device.
Kung ang kapangyarihan ng device ay naibigay na sa watts, direktang gamitin ang halagang iyon.
Kung ang boltahe at kasalukuyang ng device ay ibinigay, gamitin ang:
Lakas ng device (W) = Boltahe ng device (V) × Kasalukuyang device (A)
Halimbawa:
Boltahe ng input ng device: 12V
Kasalukuyang nagpapatakbo: 1.5A
12V × 1.5A = 18W
Ang tinantyang runtime ay maaaring kalkulahin mula sa pack energy at ang 18W load.
Maraming mga aparato ang hindi kumonsumo ng patuloy na dami ng kapangyarihan. Ang isang GPS tracker, wireless device, medikal na instrumento, o robotic system ay maaaring may iba't ibang mga operating mode.
Ang isang praktikal na pagtatantya ay dapat isaalang-alang:
Lakas ng startup
Patuloy na kapangyarihan sa pagpapatakbo
Standby na kapangyarihan
Mga tuktok ng motor o actuator
Mga panahon ng wireless na paghahatid
Display o aktibidad ng sensor
Duty cycle
Para sa variable na load, gamitin ang average na power sa halip na ang pinakamataas na panandaliang power value.
Halimbawa, kung ang isang device ay kumonsumo ng 12W sa panahon ng aktibong operasyon ngunit nananatili sa isang 2W standby mode sa kalahati ng oras, ang average na kapangyarihan nito ay magiging mas mababa sa 12W. Ang paggamit lamang ng maximum na load ay maaaring maliitin ang runtime, habang ang paggamit lamang ng standby power ay maaaring magdulot ng hindi makatotohanang resulta.
Ang pangunahing runtime formula ay:
Runtime (h) = Pack energy (Wh) × System efficiency ÷ Device power (W)
Para sa isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell:
Nominal na enerhiya: 66.6Wh
Power ng device: 10W
Kahusayan ng system: 90%
66.6Wh × 0.90 ÷ 10W = 5.99 na oras
Ang tinantyang runtime ay humigit-kumulang 6 na oras sa ilalim ng mga kundisyong ito.
Gamit ang parehong 66.6Wh battery pack at 90% system efficiency:
Pag-load ng Device |
Tinatayang Runtime |
5W |
Humigit-kumulang 11.99 na oras |
10W |
Humigit-kumulang 5.99 na oras |
20W |
Humigit-kumulang 3.00 oras |
30W |
Humigit-kumulang 2.00 oras |
Ang relasyon ay hindi palaging perpektong linear sa tunay na paggamit dahil ang mas mataas na kasalukuyang load ay maaaring mabawasan ang magagamit na kapasidad at tumaas ang pagbaba ng boltahe.
Maaaring hindi direktang kumonekta ang battery pack sa device. Maraming mga produkto ang gumagamit ng:
Mga converter ng DC-DC
Mga regulator ng boltahe
Mga inverters
Mga controller ng motor
Mga bahagi ng proteksyon
Mga circuit ng pamamahala ng kuryente
Ang bawat bahagi ay maaaring magpakilala ng pagkawala ng enerhiya.
Kung ang nominal na enerhiya ng baterya ay 66.6Wh at ang kahusayan ng system ay 90%:
66.6Wh × 90% = 59.94Wh magagamit pagkatapos mawala ang conversion
Para sa 10W load:
59.94Wh ÷ 10W = 5.99 na oras
Kung ang kahusayan ay bumaba sa 80%:
66.6Wh × 80% ÷ 10W = 5.33 oras
Ang pagkakaibang ito ay maaaring maging makabuluhan sa mga application na gumagana nang maraming oras o may mataas na pagkalugi sa conversion.
Ang na-rate na kapasidad ay hindi palaging ganap na magagamit sa isang operating device.
Ang aktwal na kakayahang magamit ay maaaring mabawasan ng:
BMS cutoff boltahe
Proteksyon sa undervoltage ng device
Mataas na kasalukuyang naglalabas
Pagtanda ng cell
Mababang temperatura
Panloob na pagtutol
Mga kinakailangan sa boltahe converter
Imbalance ng battery pack
Maaaring huminto sa paggana ang isang device bago maihatid ng bawat cell ang buong kapasidad ng datasheet nito dahil ang boltahe ng pack ay umabot sa minimum na input voltage ng system. Ang Ipinapaliwanag ng 18650 na gabay sa boltahe ng baterya kung paano tinutukoy ng mga halaga ng nominal, full-charge, at cutoff ang magagamit na hanay ng boltahe sa isang lithium-ion pack.
Ang isang mas konserbatibong formula ay:
Runtime = Nominal na enerhiya × Magagamit na bahagi ng kapasidad × Episyente ng system ÷ Power ng device
Gamit ang parehong 3S2P pack:
Nominal na enerhiya: 66.6Wh
Tinantyang bahagi ng kapasidad na magagamit: 85%
Kahusayan ng system: 90%
Power ng device: 10W
66.6Wh × 85% × 90% ÷ 10W = 5.09 na oras
Ang pagtatantya na ito ay mas mababa kaysa sa teoretikal na 5.99 na oras dahil pinapayagan nito ang reserbang enerhiya at ang aktwal na mga limitasyon sa pagpapatakbo ng pack.
Ang bahagi ng magagamit na kapasidad ay dapat na nakabatay sa pagsubok hangga't maaari. Hindi ito dapat ituring bilang isang pangkalahatang halaga para sa bawat pack ng baterya.
Ang kinakalkula na resulta ay isang pagtatantya lamang. Maaaring magbago ang aktwal na runtime dahil sa:
Maaaring mabawasan ng mababang temperatura ang magagamit na kapasidad at mapataas ang panloob na resistensya. Maaaring mapabilis ng mataas na temperatura ang pagtanda at maaaring magdulot ng limitasyon sa operasyon ng sistema ng proteksyon.
Habang tumatanda ang mga selula, maaaring bumaba ang kanilang kapasidad at maaaring tumaas ang panloob na resistensya. Ang mga epekto ng temperatura, lalim ng paglabas, pagkarga, at imbakan sa buhay ng serbisyo ay tinalakay sa gaano katagal ang 18650 na baterya . Ang isang pack na ginawa gamit ang mas lumang mga cell ay maaaring magbigay ng mas kaunting runtime kaysa sa isang pack na gumagamit ng mga bagong cell na may parehong na-rate na kapasidad.
Ang mataas na kasalukuyang ay maaaring magdulot ng mas malaking boltahe sag at pagbuo ng init. Maaaring maabot ng kagamitan ang mababang boltahe na limitasyon nito nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Para sa high-current na kagamitan, dapat suriin ang tuloy-tuloy at peak discharge na limitasyon ng cell high-drain 18650 na seleksyon ng baterya , sa halip na ipahiwatig mula sa kapasidad lamang.
Ang isang device na may mga motor, wireless na komunikasyon, mga display, o pagpapalit ng mga operating mode ay maaaring makakuha ng higit na kapangyarihan sa ilang partikular na oras.
Maaaring lumikha ng karagdagang pagbaba ng boltahe at pagkawala ng enerhiya ang mahahabang wire, maliliit na conductor, mahihirap na solder joint, at maliliit na connector.
Maaaring bawasan ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pangkat ng serye ang magagamit na bahagi ng pack. Maaaring maabot ng isang grupo ang limitasyon ng proteksyon nito bago ang iba pang mga grupo. Ang balanse ng serye-grupo, mga limitasyon ng proteksyon, at pagsubaybay sa temperatura ay bahagi ng BMS na disenyo para sa isang 18650 na battery pack . Ang kapasidad ng cell, panloob na resistensya, boltahe, at mga pagkakaiba sa batch ay nakakaapekto rin sa balanse ng pack; Ang pagtutugma ng cell para sa isang 18650 na battery pack ay nagpapaliwanag kung paano kinokontrol ang mga variable na ito bago ang pagpupulong.
Ang 18650 Battery Pack Calculator upang tantyahin ang mga parameter ng key pack bago pumili ng panghuling configuration. Maaaring gamitin ang
Kasama sa mga karaniwang input ang:
Kapasidad ng cell
Nominal na boltahe ng cell
Bilang ng serye
Parallel count
Lakas ng pag-load ng device
Kahusayan ng system
Kasama sa mga karaniwang output ang:
Kabuuang bilang ng cell
Pack nominal na boltahe
Buong singil na boltahe
Cutoff na boltahe
Kapasidad ng pack
Pack ng enerhiya
Tinantyang runtime
Ang calculator ay kapaki-pakinabang sa panahon ng maagang yugto ng disenyo, ngunit ang huling baterya pack ay dapat pa ring masuri gamit ang aktwal na device, mga wiring, converter, at operating environment.
Para sa isang proyekto ng OEM, ang pagkalkula ng kapasidad ay isang bahagi lamang ng detalye. Dapat ding piliin ang cell at pack laban sa boltahe, tuloy-tuloy at peak current, runtime, available na espasyo, charging, BMS, thermal condition, at sample validation; kung paano pumili ng 18650 na baterya para sa isang OEM device ay nagbabalangkas sa mga kinakailangang ito sa antas ng produkto.
Dapat ding kumpirmahin ng panghuling disenyo ng pack:
Kinakailangan ang nominal na boltahe
Pinakamataas na boltahe sa pagsingil
Patuloy na kasalukuyang pagkarga
Peak load kasalukuyang
Target na runtime
Magagamit na espasyo sa pag-install
Temperatura ng pagpapatakbo
Uri ng connector
Haba ng wire at gauge
Mga kinakailangan sa BMS
Mga sample na kondisyon ng pagsubok
Pagpapahintulot sa produksyon
Hindi dapat ma-maximize ang napiling kapasidad ng cell nang hindi sinusuri ang kasalukuyang kakayahan at available na espasyo. Ang mas mataas na kapasidad na cell ay maaaring may mas mababang discharge rating, habang ang isang mataas na kasalukuyang cell ay maaaring magbigay ng mas kaunting kapasidad.
Para sa mga customized na battery pack, ang ZERNE's 18650 na mga solusyon sa pack ng baterya at mga custom na solusyon sa baterya ng 18650 kumpara sa kinakailangang boltahe, kapasidad, kasalukuyang, BMS, mga konektor, enclosure, at mga kinakailangan sa sample-testing. maaaring masuri ang
Gumagamit ng mAh nang hindi kino-convert ito sa Ah.
Pagpaparami ng kapasidad sa bilang ng serye.
Ang pagkalimot na ang parallel na bilang ay nagpapataas ng kapasidad.
Kinakalkula ang runtime mula sa boltahe nang hindi kasama ang kapasidad.
Pagtuturing ng nominal na enerhiya bilang ganap na magagamit na enerhiya.
Hindi pinapansin ang kahusayan ng DC-DC converter.
Paggamit ng maximum na kapangyarihan ng device kapag kinakailangan ang average na kapangyarihan, o ang kabaligtaran.
Hindi pinapansin ang startup at peak current.
Paglalapat ng parehong pagtatantya ng runtime sa iba't ibang temperatura.
Kung ipagpalagay na ang isang mas mataas na rating ng mAh ay awtomatikong nangangahulugan ng mas mataas na kasalukuyang kakayahan.
Hindi pinapansin ang cutoff ng boltahe at mga limitasyon sa pagsara ng device.
Paggamit ng teoretikal na pagkalkula nang hindi sinusuri ang kumpletong pakete.
I-multiply ang kapasidad ng isang cell sa ampere-hours sa bilang ng mga cell na konektado nang magkatulad:
Kapasidad ng pack = Kapasidad ng cell × Parallel na bilang
Halimbawa, ang isang 3S2P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell ay may kapasidad na 6Ah.
Hindi. Pangunahing pinapataas ng mga koneksyon sa serye ang boltahe. Ang kapasidad ng ampere-hour ay nananatiling katulad ng sa isang cell sa string ng serye.
Oo. Ang mga parallel na cell ay nagdaragdag ng kanilang kapasidad nang magkasama habang pinapanatili ang parehong nominal na boltahe.
Gamit ang 3000mAh na mga cell, ang isang 3S2P pack ay may humigit-kumulang:
11.1V × 6Ah = 66.6Wh
Ang aktwal na magagamit na enerhiya ay maaaring mas mababa dahil sa cutoff na boltahe, kahusayan, temperatura, at pagtanda.
Paggamit ng nominal na enerhiya na 66.6Wh at 90% na kahusayan ng system:
66.6Wh × 90% ÷ 10W ≈ 5.99 na oras
Ang aktwal na runtime ay maaaring mas mababa kapag ang reserbang kapasidad, pagtanda, at boltahe cutoff ay kasama.
Ang mAh o Ah ay naglalarawan ng kapasidad ng singil sa kuryente. Kasama sa Wh ang parehong kapasidad at boltahe:
Wh = V × Ah
Karaniwang mas kapaki-pakinabang ang mga watt-hour para sa paghahambing ng kabuuang enerhiya ng mga pack ng baterya na may iba't ibang boltahe.
Maaaring huminto ang baterya sa pagbibigay ng kuryente kapag umabot na ang pack sa BMS o cutoff voltage ng device. Nangangahulugan ito na ang ilan sa nominal na kapasidad ay maaaring manatiling hindi magagamit sa ilalim ng mga napiling kundisyon sa pagpapatakbo.
Kadalasan ay makakapagbigay ito ng mas maraming enerhiya kapag ginamit sa ilalim ng angkop na mga kundisyon, ngunit ang runtime ay nakadepende rin sa kasalukuyang rating, temperatura, edad ng cell, kahusayan ng conversion, at pag-load ng device.
Hindi. Ang pagkalkula ay dapat gamitin para sa maagang disenyo at paghahambing. Ang huling runtime ay dapat na ma-verify gamit ang isang kumpletong battery pack at ang aktwal na device sa ilalim ng mga kundisyong nagpapatakbo.
Ang pagkalkula ng 18650 na kapasidad ng pack ng baterya at runtime ay nangangailangan ng higit sa pagpaparami ng mAh rating ng cell.
Ang mga pangunahing formula ay:
Kapasidad ng pack = Kapasidad ng cell × Parallel na bilang
Enerhiya ng pack = Nominal na boltahe × Kapasidad ng pack
Runtime = Nagagamit na enerhiya × Episyente ng system ÷ Power ng device
Para sa isang 3S pack, ang bilang ng serye ay nagtatatag ng klase ng boltahe. Tinutukoy ng parallel count ang kapasidad at nakakaapekto sa magagamit na kasalukuyang. Ang isang 3S1P pack na gumagamit ng 3000mAh na mga cell ay nagbibigay ng humigit-kumulang 3Ah, habang ang 3S2P ay nagbibigay ng 6Ah at ang 3S3P ay nagbibigay ng 9Ah.
Ang isang makatotohanang pagtatantya ng runtime ay dapat ding isaalang-alang ang magagamit na kapasidad, cutoff na boltahe, pagkawala ng conversion, temperatura, pag-iipon ng baterya, kasalukuyang demand, at pagbabago ng pag-load ng device.
Para sa pagbuo ng baterya ng OEM, ang mga kalkulasyon ay nagbibigay ng panimulang punto. Kinakailangan pa rin ang pagsubok sa prototype gamit ang aktwal na kagamitan bago maaprubahan ang battery pack para sa produksyon.