Pandangan: 0 Pengarang: Pasukan Kandungan Teknikal Bateri ZERNE Masa Terbitan: 2026-08-25 Asal: tapak
Pek bateri litium-ion tidak ditentukan oleh kapasiti sahaja. Pek yang sesuai mesti menghantar voltan yang diperlukan, menyediakan tenaga yang boleh digunakan yang mencukupi, menyokong permintaan semasa peranti, sesuai dengan ruang yang ada dan menyertakan fungsi perlindungan yang betul.
Untuk projek OEM, reka bentuk pek bateri juga melibatkan keputusan tentang:
Pemilihan sel
Konfigurasi siri dan selari
Voltan nominal
Kapasiti
Arus puncak dan berterusan
BMS atau PCM
Kaedah pengecasan
Penyambung dan kabel
Integrasi mekanikal
Suhu operasi
Jangkaan masa jalan
Keperluan ujian dan pengeluaran
Pek bateri mungkin mempunyai kapasiti yang betul tetapi voltan yang salah. Ia mungkin memberikan tenaga yang mencukupi tetapi gagal semasa permintaan semasa puncak. Ia mungkin muat dengan penutup tetapi kekurangan perlindungan atau fungsi komunikasi yang diperlukan oleh peranti hos.
Panduan ini menerangkan prinsip utama reka bentuk pek bateri litium-ion dan menunjukkan cara pasukan OEM boleh menyambung keperluan elektrik, mekanikal dan sistem sebelum beralih ke pembangunan terperinci.
Untuk penyelesaian pek bateri komersial, lihat ZERNE's pek bateri litium . Halaman produk bertujuan untuk pertanyaan produk dan penyelesaian, manakala artikel ini memfokuskan pada keputusan kejuruteraan di sebalik reka bentuk pek bateri.
Pek bateri litium-ion hendaklah direka bentuk dengan memadankan faktor berikut:
Voltan operasi yang diperlukan
Kapasiti sasaran dan tenaga yang boleh digunakan
Arus berterusan dan puncak
Konfigurasi sel siri dan selari
Fungsi perlindungan BMS atau PCM
Mengecas voltan dan mengecas semasa
Petak bateri yang tersedia
Keperluan penyambung dan kabel
Suhu operasi dan penyimpanan
Masa jalan yang diperlukan
Keperluan ujian dan pematuhan
Jumlah pengeluaran yang dijangkakan
Reka bentuk yang betul adalah yang memenuhi keperluan elektrik dan mekanikal peranti hos sambil mengekalkan pengeluaran yang selamat dan boleh berulang.
Reka bentuk pek bateri harus bermula dengan peranti, bukan dengan model bateri.
Sebelum memilih sel, pasukan OEM harus menentukan:
Voltan pengendalian peranti
Voltan masukan maksimum
Voltan operasi minimum
Permintaan kuasa berterusan
Permintaan kuasa permulaan atau puncak
Jangkaan masa operasi
Kaedah pengecasan
Ruang bateri yang tersedia
Kedudukan penyambung dan kabel
Suhu operasi
Kitaran hayat produk
Jumlah pengeluaran yang dijangkakan
Bateri hendaklah dinilai sebagai sebahagian daripada sistem kuasa yang lengkap. Pengecas, litar pengurusan kuasa, motor, pengawal, paparan, modul komunikasi dan beban lain semuanya boleh menjejaskan spesifikasi bateri.
Sebagai contoh, peranti mungkin menggunakan hanya purata arus yang kecil tetapi memerlukan nadi arus yang tinggi apabila motor dihidupkan atau modul wayarles menghantar. Jika hanya kuasa purata dipertimbangkan, bateri mungkin kelihatan sesuai tetapi gagal semasa operasi sebenar.
Untuk keperluan OEM seperti saiz, kapasiti, voltan, BMS dan penyambung, ZERNE penyelesaian bateri tersuai menyediakan titik masuk komersial yang berkaitan.
Voltan menentukan sama ada bateri boleh berfungsi dengan sistem elektrik peranti.
Bagi kebanyakan sel litium-ion dan litium-polimer standard, voltan nominal biasa adalah lebih kurang 3.6 V atau 3.7 V, manakala voltan cas penuh biasanya sekitar 4.2 V. Nilai yang tepat bergantung pada kimia dan spesifikasi sel.
Apabila sel disambung secara bersiri, voltan meningkat.
Konfigurasi |
Voltan Nominal |
Voltan Caj Penuh Biasa |
|---|---|---|
1S |
3.7 V |
4.2 V |
2S |
7.4 V |
8.4 V |
3S |
11.1 V |
12.6 V |
4S |
14.8 V |
16.8 V |
Nilai ini adalah titik rujukan biasa untuk konfigurasi Li-ion atau LiPo standard. Reka bentuk bateri sebenar mesti mengikut lembaran data sel yang dipilih dan keperluan sistem pengecasan.
Julat voltan input peranti hendaklah diperiksa dengan teliti. Bateri berlabel 7.4 V tidak kekal tepat pada 7.4 V sepanjang operasi. Voltannya berubah semasa mengecas dan menyahcas.
Jurutera OEM harus membezakan antara:
Voltan nominal
Voltan cas penuh
Voltan operasi biasa
Voltan pemotongan
Voltan masukan minimum peranti
Voltan masukan maksimum peranti
Peranti yang hanya menerima julat voltan sempit mungkin memerlukan penukar DC-DC, pengawal selia voltan atau strategi pengurusan bateri khusus.
Jika peranti OEM memerlukan voltan bateri nominal kira-kira 7.4 V, penyelesaian biasa mungkin menggunakan dua sel 3.7 V secara bersiri, yang dikenali sebagai konfigurasi 2S.
Walau bagaimanapun, pasukan reka bentuk masih perlu menyemak:
Sama ada peranti menerima voltan cas penuh
Sama ada pengecas menyokong pek 2S
Sama ada pengimbangan sel diperlukan
Sama ada BMS menyokong dua sel siri
Sama ada peranti boleh beroperasi pada voltan pek minimum
Untuk perbandingan yang lebih fokus bagi konfigurasi siri dan selari, lihat Siri lwn. Pek Bateri Selari.
Kapasiti menerangkan jumlah cas elektrik yang boleh disimpan oleh bateri dan biasanya dinyatakan dalam miliamp-jam atau amp-jam.
Walau bagaimanapun, kapasiti sahaja tidak menggambarkan sepenuhnya tenaga yang ada. Tenaga bergantung kepada voltan dan kapasiti.
Hubungan asasnya ialah:
Tenaga dalam watt-jam = Voltan dalam volt × Kapasiti dalam amp-jam
Contohnya:
3.7 V × 1 Ah = 3.7 Wh
7.4 V × 2 Ah = 14.8 Wh
14.8 V × 3 Ah = 44.4 Wh
Apabila membandingkan konfigurasi bateri yang berbeza, watt-jam selalunya lebih berguna daripada miliamp-jam kerana voltan mungkin berbeza.
Andaikan setiap sel mempunyai:
Voltan nominal: 3.7 V
Kapasiti: 1000 mAh atau 1 Ah
Konfigurasi yang berbeza menghasilkan hasil yang berbeza:
Konfigurasi |
Voltan Nominal |
Kapasiti |
lebih kurang Tenaga |
|---|---|---|---|
1S1P |
3.7 V |
1000 mAh |
3.7 Wj |
2S1P |
7.4 V |
1000 mAh |
7.4 Wj |
1S2P |
3.7 V |
2000 mAh |
7.4 Wj |
2S2P |
7.4 V |
2000 mAh |
14.8 Wj |
Sambungan siri meningkatkan voltan. Sambungan selari meningkatkan kapasiti. Konfigurasi siri selari boleh meningkatkan kedua-duanya.
Pengiraan terperinci kiraan sel, sambungan siri dan sambungan selari harus dikendalikan Cara Mengira Kapasiti Pek Bateri Litium-Ion.
Pek bateri mesti menyediakan arus yang mencukupi untuk kedua-dua operasi biasa dan permintaan puncak sementara.
Pembeli OEM harus mengenal pasti:
Arus operasi purata
Arus berterusan
Arus puncak
Tempoh puncak
Arus permulaan
Kitaran tugas
Voltan bateri minimum semasa beban puncak
Sel bateri, BMS, wayar, titik kimpalan dan penyambung mesti menyokong arus yang diperlukan. Pek mungkin mengandungi tenaga tersimpan yang mencukupi tetapi masih gagal jika laluan pelepasannya tidak dapat menyokong permintaan semasa peranti.
Arus berterusan ialah arus yang mesti dihantar oleh bateri semasa operasi biasa. Ia mempengaruhi pemilihan sel, saiz konduktor, penarafan BMS dan reka bentuk terma.
Arus puncak mungkin berlaku semasa:
Permulaan motor
Penghantaran tanpa wayar
Pemanasan
Operasi pam
Pengaktifan pencahayaan
Aktiviti pemproses yang pantas
Keluaran kuasa tinggi sementara
Tempoh puncak adalah penting. Bateri yang menyokong nadi pendek mungkin tidak menyokong arus yang sama secara berterusan.
Apabila kuasa peranti diketahui, arus boleh dianggarkan menggunakan:
Arus = Kuasa ÷ Voltan
Sebagai contoh, beban 20 W yang dibekalkan oleh bateri 7.4 V memerlukan lebih kurang:
20 W ÷ 7.4 V ≈ 2.7 A
Reka bentuk sebenar juga harus mempertimbangkan kehilangan penukaran, variasi voltan, permintaan puncak dan suhu.
Konfigurasi siri selari mentakrifkan struktur elektrik pek bateri.
Sel yang disambungkan secara bersiri meningkatkan voltan manakala kapasiti amp-jam kekal lebih kurang sama dengan satu sel.
Pek 2S1P yang diperbuat daripada sel 3.7 V, 1000 mAh menyediakan kira-kira:
Voltan nominal 7.4 V
Kapasiti 1000 mAh
Sel yang disambungkan secara selari meningkatkan kapasiti dan keupayaan arus manakala voltan kekal lebih kurang sama dengan satu sel.
Pek 1S2P yang diperbuat daripada sel yang sama menyediakan kira-kira:
Voltan nominal 3.7 V
Kapasiti 2000 mAh
Pek 2S2P menyediakan kira-kira:
Voltan nominal 7.4 V
Kapasiti 2000 mAh
Reka bentuk juga mesti mempertimbangkan:
Padanan sel
Mengimbangi
Perlindungan
Kaedah kimpalan atau sambungan
Dimensi pek
Penjanaan haba
seni bina BMS
Prinsipnya mudah, tetapi reka bentuk akhir harus diperiksa terhadap peranti dan proses pengeluaran sebenar. Artikel itu Siri lwn. Pek Bateri Selari memberikan perbandingan yang lebih sempit.
Ciri fizikal dan elektrik sel mempengaruhi reka bentuk pek lengkap.
Parameter sel penting termasuk:
Format sel
Dimensi
Kapasiti nominal
Kadar pelepasan
Rintangan dalaman
Prestasi kitaran
Suhu operasi
Syarat pengecasan
Berat badan
Ketersediaan
Konsistensi pengeluaran
Sel kantung mungkin menyokong reka bentuk nipis atau berbentuk. Sel silinder mungkin menawarkan dimensi piawai dan ketekalan mekanikal. Format terbaik bergantung pada peranti hos dan prestasi yang diperlukan.
Pemilihan sel tidak seharusnya berdasarkan kapasiti sahaja. Sel dengan kapasiti yang lebih tinggi mungkin tidak sesuai jika ia tidak dapat memberikan arus yang diperlukan atau sesuai dengan ruang yang ada.
Untuk perbandingan khusus format sel silinder, lihat 26650 lwn. 18650 Bateri: Saiz, Voltan dan Kapasiti.
Untuk pek berbilang sel, sel hendaklah dipadankan mengikut parameter yang berkaitan seperti:
Kapasiti
Voltan
Rintangan dalaman
Kumpulan pengeluaran
Keadaan penuaan
Ketidakkonsistenan sel boleh menjejaskan pengimbangan, kapasiti boleh guna, suhu dan hayat perkhidmatan. Perbincangan terperinci tentang isu ini tersedia dalam Mengapa Pek Bateri Litium-Ion Menjadi Tidak Konsisten dan Perkara yang Perlu Dilakukan.
Elektronik perlindungan ialah bahagian penting bagi kebanyakan pek bateri litium yang boleh dicas semula.
Modul litar perlindungan mungkin sesuai untuk konfigurasi bateri yang lebih mudah. Ia boleh menyediakan fungsi asas seperti:
Perlindungan cas berlebihan
Perlindungan lebihan pelepasan
Perlindungan arus lebih
Perlindungan litar pintas
Sistem pengurusan bateri yang lebih maju mungkin diperlukan apabila pek termasuk berbilang sel atau memerlukan fungsi kawalan dan komunikasi tambahan.
BMS mungkin menyokong:
Pemantauan voltan sel
Pengimbangan sel
Pemantauan semasa
Pemantauan suhu
Anggaran keadaan caj
Pengesanan kesalahan
Komunikasi dengan peranti hos
Kawalan pengecasan dan pelepasan
Rakaman peristiwa atau kesalahan
BMS biasanya lebih relevan apabila:
Bateri mengandungi berbilang sel secara bersiri
Pengimbangan sel diperlukan
Peranti memerlukan maklumat status bateri
Bateri beroperasi di bawah arus tinggi
Aplikasi ini memerlukan pemantauan kesalahan terperinci
Peranti hos berkomunikasi dengan bateri
Projek ini memerlukan fungsi bateri pintar
Reka bentuk harus menentukan keperluan BMS sebelum prototaip dihasilkan. Menukar daripada papan perlindungan asas kepada BMS pintar kemudian boleh menjejaskan dimensi bateri, penyambung, perisian tegar, ujian dan kos.
Untuk latar belakang tambahan tentang cara pengurusan bateri mempengaruhi status pengecasan dan tingkah laku bateri, lihat Mengapa 1 Peratus Terakhir Bateri Litium-Ion Anda Tahan Lebih Baik Daripada Yang Anda Fikirkan.
Masa jalan bergantung pada tenaga boleh guna bateri dan permintaan kuasa sebenar peranti.
Anggaran asas ialah:
Anggaran masa jalan = Tenaga bateri × kecekapan boleh guna ÷ kuasa peranti
Untuk bateri yang ditentukan oleh voltan dan kapasiti:
Tenaga bateri = Voltan nominal × Kapasiti dalam amp-jam
Andaikan:
Pek bateri: 7.4 V, 2000 mAh
Tenaga nominal: 7.4 V × 2 Ah = 14.8 Wh
Anggaran kecekapan sistem boleh guna: 85%
Kuasa peranti: 5 W
Tenaga yang boleh digunakan:
14.8 Wj × 0.85 = 12.58 Wj
Anggaran masa jalan:
12.58 Wj ÷ 5 W ≈ 2.5 jam
Ini adalah anggaran kejuruteraan, bukan masa operasi yang dijamin.
Masa jalan sebenar mungkin dipengaruhi oleh:
Beban peranti berubah-ubah
Kecekapan penukaran voltan
Tetapan pemotongan bateri
Suhu
Umur bateri
Kadar pelepasan
Rintangan sel
Had perlindungan BMS
Penggunaan siap sedia peranti
Untuk kaedah pengiraan masa jalan yang lengkap, lihat Cara Mengira Masa Jalan untuk Pek Bateri Litium.
Prestasi elektrik hanyalah sebahagian daripada reka bentuk pek bateri. Bateri juga mesti dimuatkan dengan selamat ke dalam produk hos.
Reka bentuk harus menentukan:
Panjang maksimum
Lebar maksimum
Ketebalan maksimum
Arah pemasangan
Kaedah pemasangan
Akses penyambung
Keluar kabel
Had mampatan
Pendedahan getaran
Sumber haba
Keperluan perkhidmatan dan penggantian
Bateri kantung tidak boleh dimampatkan oleh tepi tajam atau tekanan pekat. Pek silinder mungkin memerlukan pemegang, pengatur jarak atau perlindungan struktur. Petak bateri harus mengambil kira toleransi pembuatan dan persekitaran operasi yang dijangkakan.
Reka bentuk petak terperinci, pelepasan, haba dan elaun bengkak diliputi secara berasingan Reka Bentuk Petak Bateri LiPo: Pembersihan & Bengkak.
Dalam artikel ini, prinsip reka bentuk utama ialah:
Petak bateri hendaklah direka bentuk bersama-sama dengan pek bateri, bukan selepas bateri telah dipilih.
Penyambung dan kabel adalah sebahagian daripada antara muka bateri.
Pasukan OEM harus menyatakan:
Jenis penyambung
Bilangan pin
Penilaian semasa
Penarafan voltan
Polariti
Kaedah mengunci
Panjang kabel
Tolok wayar
Kedudukan wayar-keluar
melegakan ketegangan
Ruang untuk pemasangan
Isyarat atau talian komunikasi yang diperlukan
Penyambung kuasa mungkin berbeza daripada penyambung komunikasi. BMS pintar mungkin memerlukan pin isyarat tambahan untuk komunikasi data, penderiaan suhu atau pengenalan.
Pemilihan penyambung juga harus mempertimbangkan pemasangan, kitaran mengawan, getaran dan penyelenggaraan medan.
Pemilihan penyambung terperinci berada di luar skop gambaran keseluruhan reka bentuk ini dan ditangani Cara Memilih Penyambung untuk Pek Bateri Litium Tersuai.
Pek bateri mesti serasi dengan pengecas dan sistem pengecasan.
Pembeli OEM harus menentukan:
Mengecas voltan
Mengecas arus
Masa mengecas
Kaedah pengecasan
Toleransi keluaran pengecas
Had suhu
Kaedah penamatan caj
Keperluan pengimbangan
Sama ada bateri dicas di dalam atau di luar peranti
Pek bateri 2S tidak boleh dicas menggunakan pengecas yang direka untuk satu sel. Sistem pengecasan mesti sepadan dengan konfigurasi pek dan elektronik perlindungan.
BMS atau PCM juga harus serasi dengan keadaan operasi pengecas. Tingkah laku pengecasan boleh menjejaskan hayat bateri, suhu dan keselamatan, jadi ia harus diuji dengan peranti dan pengecas sebenar.
Sebelum meminta prototaip, pasukan OEM harus menggabungkan keperluan elektrik, mekanikal dan antara muka ke dalam satu spesifikasi terkawal.
Spesifikasi yang berguna harus termasuk:
kategori |
Maklumat yang Diperlukan |
|---|---|
Permohonan |
Jenis peranti dan persekitaran operasi |
Voltan |
Voltan nominal, minimum dan maksimum |
Kapasiti |
Kapasiti sasaran dan tenaga yang boleh digunakan |
semasa |
Arus berterusan dan puncak |
Konfigurasi |
Susunan sel bersiri dan selari |
sel |
Keperluan format, model dan prestasi |
Perlindungan |
PCM, BMS, NTC dan fungsi perlindungan |
Mengecas |
Kaedah voltan, arus dan pengecasan |
Dimensi |
Panjang, lebar dan ketebalan maksimum |
Penyambung |
Jenis, pin, kabel dan kedudukan keluar wayar |
Suhu |
Julat operasi dan penyimpanan |
Masa jalan |
Masa operasi sasaran dan kitaran tugas |
Menguji |
Ujian elektrik, mekanikal dan aplikasi |
Kelantangan |
Prototaip, perintis dan kuantiti pengeluaran tahunan |
Pakej keperluan terperinci mengurangkan reka bentuk semula dan menjadikan sebut harga pembekal lebih mudah untuk dibandingkan.
Andaikan peranti OEM memerlukan:
Voltan nominal: kira-kira 7.4 V
Kapasiti sasaran: 2000 mAh
Kuasa purata: 5 W
Arus puncak: lebih tinggi daripada arus operasi biasa
Ruang pemasangan segi empat tepat padat
Operasi boleh dicas semula
Pemantauan status bateri
Arah reka bentuk awal yang mungkin adalah:
Dua sel dalam siri untuk konfigurasi 2S
Dua laluan sel selari untuk kapasiti yang diperlukan
BMS dengan pengimbangan sel
Pemantauan suhu
Penyambung tersuai
Pek yang direka di sekeliling kepungan peranti hos
Pengesahan masa jalan di bawah beban 5 W sebenar
Menggunakan dua sel 1000 mAh secara selari untuk setiap kumpulan siri menghasilkan pek anggaran 7.4 V, 2000 mAh.
Tenaga nominal ialah:
7.4 V × 2 Ah = 14.8 Wh
Menggunakan anggaran 85% kecekapan sistem boleh guna, jangkaan tenaga boleh guna adalah lebih kurang:
14.8 Wj × 0.85 = 12.58 Wj
Pada beban 5 W berterusan, anggaran masa jalan awal adalah lebih kurang:
12.58 Wj ÷ 5 W = 2.5 jam
Sebelum kelulusan, pasukan reka bentuk mesti masih mengesahkan:
Permintaan semasa sebenar
Puncak tindak balas semasa
Keserasian pengecas
Tetapan BMS
Tingkah laku terma
Kesesuaian mekanikal
Kebolehpercayaan penyambung
Masa jalan di bawah keadaan peranti sebenar
Contoh ini menggambarkan logik reka bentuk. Ia tidak sepatutnya menggantikan semakan kejuruteraan bateri khusus aplikasi.
Bateri dengan mAh yang mencukupi mungkin masih tidak serasi dengan peranti jika julat voltannya salah.
Permintaan puncak boleh menyebabkan kejatuhan voltan, pemotongan BMS atau penyambung terlalu panas walaupun penggunaan purata kelihatan boleh diterima.
Voltan bateri berubah semasa mengecas dan menyahcas. Peranti mesti bertolak ansur dengan julat operasi yang lengkap.
Dimensi BMS, pendawaian, komunikasi dan ujian boleh menjejaskan keseluruhan reka bentuk pek.
Bateri yang berfungsi secara elektrik mungkin tidak sesuai dengan penutup atau mungkin mengalami pemampatan yang berbahaya.
Kapasiti terkadar tidak sama dengan tenaga boleh guna di bawah setiap keadaan beban dan suhu.
Dua pek dengan kapasiti yang sama mungkin berbeza dalam kualiti sel, keupayaan nyahcas, fungsi BMS, dimensi dan ujian.
Sebelum meluluskan reka bentuk, sahkan:
Julat voltan peranti ditentukan
Voltan bateri nominal, minimum dan maksimum dikenal pasti
Kapasiti dan tenaga boleh guna ditakrifkan
Arus berterusan dan puncak diketahui
Konfigurasi siri dan selari dipilih
Model sel dan gred prestasi dikenal pasti
Keperluan padanan sel ditentukan
Fungsi PCM atau BMS ditentukan
Syarat pengecasan disahkan
Dimensi bateri dikawal
Keperluan penyambung dan kabel didokumenkan
Suhu operasi ditentukan
Sasaran masa jalan dinyatakan
Ujian penyepaduan peranti hos dirancang
Kriteria kelulusan prototaip ditakrifkan
Keperluan pengeluaran dan kawalan perubahan difahami
Untuk kriteria pembelian OEM yang lebih luas, lihat Cara Memilih Pek Bateri Litium-Ion Boleh Dicas semula untuk Peranti OEM.
Faktor yang paling penting ialah memadankan bateri dengan keperluan elektrik dan mekanikal lengkap peranti hos. Voltan, kapasiti, arus, BMS, dimensi dan pengecasan mesti dinilai bersama.
Darab voltan nominal dengan kapasiti dalam amp-jam. Sebagai contoh, pek bateri 7.4 V, 2 Ah mempunyai lebih kurang 14.8 Wh tenaga nominal.
Tidak. Sambungan siri terutamanya meningkatkan voltan. Sambungan selari meningkatkan kapasiti dan keupayaan semasa. Konfigurasi siri selari boleh meningkatkan kedua-dua voltan dan kapasiti.
Sistem perlindungan yang diperlukan bergantung pada konfigurasi pek dan aplikasi. Pek sel tunggal yang ringkas mungkin menggunakan PCM, manakala pek berbilang sel mungkin memerlukan BMS dengan fungsi pengimbangan dan pemantauan.
Masa jalan bergantung pada tenaga bateri, kuasa peranti, kecekapan penukaran, tetapan pemotongan, suhu dan variasi beban. Anggaran asas ialah watt-jam bateri dibahagikan dengan kuasa peranti, dilaraskan untuk kecekapan yang boleh digunakan.
Pek bateri tersuai direka bentuk mengikut voltan, kapasiti, arus, dimensi, penyambung, BMS dan keperluan aplikasi produk OEM. Pek standard biasanya menggunakan konfigurasi yang telah ditetapkan.
Julat voltan peranti biasanya harus diwujudkan terlebih dahulu. Kapasiti kemudiannya boleh dipilih mengikut masa jalan, ruang yang ada, permintaan semasa dan had berat.
Reka bentuk pek bateri litium-ion ialah proses peringkat sistem. Reka bentuk yang boleh dipercayai mesti menyambung:
Voltan
Kapasiti
Tenaga
Permintaan semasa
Konfigurasi siri dan selari
Pemilihan sel
PCM atau BMS
Mengecas
Masa jalan
Integrasi mekanikal
Keperluan penyambung
Keperluan ujian dan pengeluaran
Sel 3.7 V boleh dikonfigurasikan ke dalam pek bateri yang berbeza bergantung pada voltan dan kapasiti yang diperlukan. Walau bagaimanapun, konfigurasi elektrik hanyalah sebahagian daripada reka bentuk. Bateri juga mesti beroperasi dengan betul dengan pengecas, peranti hos, sistem perlindungan dan penutup mekanikal.