ผู้ชม: 0 ผู้แต่ง: ทีมเนื้อหาทางเทคนิคของ ZERNE Battery เวลาเผยแพร่: 23-07-2569 ที่มา: เว็บไซต์
การเลือกระหว่างแบตเตอรี่ 18650 และแบตเตอรี่ LiPo สำหรับชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ของอุปกรณ์ ความต้องการพลังงาน เวลาใช้งาน โครงสร้างทางกล ข้อกำหนดในการป้องกัน และแผนการผลิต
แบตเตอรี่ 18650 เป็นเซลล์ลิเธียมไอออนทรงกระบอกที่มีรูปแบบมาตรฐาน มีความแข็งแกร่งทางกลไก มีจำหน่ายทั่วไป และเหมาะสมกับชุดแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์
แบตเตอรี่ LiPo มักจะหมายถึงเซลล์กระเป๋าลิเธียมโพลีเมอร์แบบชาร์จไฟได้ สามารถผลิตได้ตามความยาว ความกว้าง และความหนาที่กำหนดได้ ทำให้มีประโยชน์กับอุปกรณ์ที่บาง น้ำหนักเบา หรือมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ
แบตเตอรี่ประเภทใดประเภทหนึ่งจะไม่ดีไปกว่านี้โดยอัตโนมัติสำหรับทุกโครงการ OEM
เลือก 18650 เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากเซลล์ทรงกระบอกที่ได้มาตรฐาน ความแข็งแรงเชิงกล โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือการเปลี่ยนทดแทนที่ง่ายดาย เลือก LiPo เมื่ออุปกรณ์ต้องการแบตเตอรี่ที่บางหรือมีรูปร่างแบบกำหนดเอง ใช้พื้นที่ภายในที่ไม่ปกติได้ดีกว่า น้ำหนักที่ลดลง หรือมีการออกแบบเซลล์กระเป๋ากำลังสูง
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ มากกว่าความจุหรืออัตราการคายประจุเพียงอย่างเดียว
คุณสมบัติ |
แบตเตอรี่ 18650 |
แบตเตอรี่ลิโป้ |
|---|---|---|
โครงสร้างของเซลล์ |
กระป๋องโลหะทรงกระบอก |
กระเป๋าที่มีความยืดหยุ่น |
รูปร่างมีความยืดหยุ่น |
รูปแบบทรงกระบอกที่ได้มาตรฐาน |
ความยาว ความกว้าง และความหนาที่กำหนดเอง |
ความแข็งแรงทางกล |
โครงเหล็กแข็งแรง |
ต้องการการป้องกันและการสนับสนุนจากภายนอก |
การใช้พื้นที่ |
อาจมีช่องว่างระหว่างเซลล์ทรงกระบอก |
สามารถใช้พื้นที่ไม่เรียบหรือบางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
ตัวเลือกความจุ |
เป็นผู้ใหญ่และมีมาตรฐานอย่างกว้างขวาง |
ปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง |
ประสิทธิภาพการคายประจุ |
ขึ้นอยู่กับรุ่นของเซลล์ มีตัวเลือกการระบายน้ำสูง |
มีตัวเลือกกระเป๋าอัตราสูงมากมาย |
การป้องกัน |
ต้องใช้ BMS หรือวงจรป้องกันในแพ็ค |
ต้องมีการป้องกันและการออกแบบกลไกอย่างระมัดระวัง |
ประกอบแพ็ค |
แบบโมดูลาร์และค่อนข้างได้มาตรฐาน |
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเองมากขึ้น |
น้ำหนัก |
มักจะสูงกว่าเนื่องจากปลอกโลหะและที่ยึด |
มักจะต่ำกว่าสำหรับรูปร่างบรรจุภัณฑ์เดียวกัน |
พอดีที่สุด |
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกแบบโมดูลาร์ แข็งแกร่ง |
อุปกรณ์บาง น้ำหนักเบา รูปร่างไม่สม่ำเสมอ |
นี่เป็นแนวโน้มการออกแบบทั่วไป ประสิทธิภาพที่แท้จริงขึ้นอยู่กับรุ่นเซลล์ที่เลือก การกำหนดค่าแพ็ค เงื่อนไขการทำงาน และวิธีการผลิต
เซลล์ 18650 มีลำตัวทรงกระบอกแข็ง ซึ่งมักจะอยู่ในโครงเหล็ก
โครงสร้างนี้ให้:
ขนาดที่ได้มาตรฐาน
ทนทานต่อการบีบอัดภายนอกได้ดี
การจัดการทางกลที่สม่ำเสมอ
บูรณาการเข้ากับตัวยึดได้ง่าย
การจัดเรียงเซลล์แบบทำซ้ำได้
ก่อตั้งกระบวนการเชื่อมแบบจุด
โครงสร้างทรงกระบอกยังจำกัดวิธีที่เซลล์สามารถเติมสิ่งล้อมรอบที่ผิดปกติได้ ช่องว่างอาจยังคงอยู่ระหว่างเซลล์ และแพ็คสุดท้ายอาจต้องมีตัวยึด ตัวเว้นระยะ หรือส่วนรองรับเพิ่มเติม
ของเซิร์น โซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์จากรูปแบบเซลล์ที่ได้มาตรฐานและโครงสร้างแพ็คแบบโมดูลาร์
เซลล์กระเป๋า LiPo ใช้กระเป๋าเคลือบแบบยืดหยุ่นแทนที่จะเป็นกระบอกโลหะแข็ง
สามารถปรับแต่งฟอร์มแฟคเตอร์ได้โดยการปรับ:
ความยาว
ความกว้าง
ความหนา
ตำแหน่งแท็บ
ทิศทางนำ
วิธีการเชื่อมต่อ
ทำให้เซลล์ LiPo มีประโยชน์เมื่อแบตเตอรี่ต้องพอดีกับตัวเครื่องที่บาง ตัวเครื่องโค้งมน หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ภายในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
อย่างไรก็ตาม ตัวกระเป๋าเองไม่ได้ให้การป้องกันทางกลเช่นเดียวกับเซลล์ทรงกระบอกที่ทำจากเหล็ก ก้อนแบตเตอรี่อาจต้องการ:
กรอบป้องกัน
รองรับการบีบอัด
ฉนวนกันความร้อน
กันกระแทก
สิ่งที่แนบมาแข็ง
ควบคุมอาการบวมและการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง
ไม่มีคำตอบที่เป็นสากล
ความหนาแน่นของพลังงานของแต่ละเซลล์ขึ้นอยู่กับเคมี การออกแบบอิเล็กโทรด ความจุ แรงดันไฟฟ้า และกระบวนการผลิต ในระดับแพ็ค LiPo มักจะสามารถใช้พื้นที่ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากกระเป๋าสามารถออกแบบให้พอดีกับตู้เฉพาะได้
แพ็ค 18650 อาจสูญเสียพื้นที่บางส่วนเนื่องจาก:
ช่องว่างทรงกระบอก
ผู้ถือเซลล์
ข้อกำหนดด้านระยะห่าง
แถบนิกเกิล
ตำแหน่ง BMS
โครงสร้างป้องกัน
แพ็ค LiPo สามารถถูกจัดรูปทรงให้ครอบครองพื้นที่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอมากขึ้นได้ สิ่งนี้อาจช่วยให้เกิดการใช้พลังงานในระดับบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น แม้ว่าความหนาแน่นของพลังงานในระดับเซลล์จะไม่แตกต่างกันมากนักก็ตาม
18650 อาจเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพเมื่อ:
อุปกรณ์มีช่องใส่แบตเตอรี่ทรงกระบอกอยู่แล้ว
มีตัวยึดเซลล์มาตรฐานให้เลือก
แพ็คใช้การจัดเรียงแบบโมดูลาร์
กล่องหุ้มมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์
การป้องกันทางกลเป็นสิ่งสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากเซลล์ที่เปลี่ยนได้หรือให้บริการได้
รูปแบบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปริมาณของแพ็คทั้งหมด แทนที่จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของเซลล์เพียงอย่างเดียว
แบตเตอรี่ทั้ง 18650 และ LiPo มีจำหน่ายในความจุที่แตกต่างกัน ทั่วไป ช่วงความจุ mAh ของแบตเตอรี่ 18650 มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบเบื้องต้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว ควรเปรียบเทียบแพ็คแบบกำหนดเองในหน่วยวัตต์-ชั่วโมง แทนที่จะเป็น mAh เพียงอย่างเดียว
สูตรพลังงานพื้นฐานคือ:
พลังงาน (Wh) = แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) × ความจุ (Ah)
สำหรับชุดแบตเตอรี่ รันไทม์ยังขึ้นอยู่กับ:
พลังงานของอุปกรณ์
ประสิทธิภาพของระบบ
ความจุที่ใช้งานได้
แรงดันไฟฟ้าตัด
อุณหภูมิ
อายุแบตเตอรี่
โหลดการเปลี่ยนแปลง
แพ็ค 18650 อาจได้รับความจุรวมที่สูงขึ้นโดยการเพิ่มเซลล์แบบขนาน LiPo Pack อาจถึงความจุที่ต้องการในรูปทรงกระเป๋าแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องใช้เซลล์ทรงกระบอกหลายเซลล์ ที่ระดับแพ็ค พลังงานที่ใช้ได้ ประสิทธิภาพของระบบ แรงดันไฟตัด และโหลดของอุปกรณ์จะกำหนดว่าความจุที่ระบุแปลเป็นเวลารันไทม์ที่ต้องการหรือไม่ สิ่งเหล่านี้คืออินพุตสำคัญใน ความจุของก้อนแบตเตอรี่ 18650 และการคำนวณรันไทม์.
ชุดแบตเตอรี่ 18650 สามารถกำหนดค่าได้โดยใช้อนุกรมและการจัดเรียงแบบขนานที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าและความจุของอุปกรณ์
การออกแบบอาจเสนอ:
จำนวนเซลล์ที่ได้มาตรฐาน
ความจุโมดูลาร์เพิ่มขึ้น
ตำแหน่ง BMS ที่ยืดหยุ่น
การเปลี่ยนเซลล์อย่างง่ายในบางแอปพลิเคชัน
โครงสร้างการผลิตที่ทำซ้ำได้
กระเป๋า LiPo สามารถปรับแต่งเพื่อให้ความจุเป้าหมายภายในความหนาและขนาดที่กำหนด
สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อ:
อุปกรณ์ไม่มีที่ว่างสำหรับเซลล์ทรงกระบอก
ต้องใช้แบตเตอรี่แบบบาง
แบตเตอรี่จะต้องครอบครองพื้นที่ที่ผิดปกติ
น้ำหนักที่น้อยเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวเครื่องมีช่องกระเป๋าเฉพาะ
ความจุควรได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบตัวอย่าง เนื่องจากความจุที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับกระแสคายประจุ อุณหภูมิ แรงดันไฟตัด และสภาวะการทดสอบ
แบตเตอรี่ LiPo มักเกี่ยวข้องกับอัตราการคายประจุที่สูง เนื่องจากเซลล์กระเป๋าจำนวนมากได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่เน้นพลังงาน อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ LiPo ไม่ได้ให้กระแสไฟมากกว่าเซลล์ 18650 ทุกเซลล์โดยอัตโนมัติ
เซลล์ High-drain 18650 ก็มีจำหน่ายเช่นกัน ประสิทธิภาพปัจจุบันขึ้นอยู่กับ:
การสร้างเซลล์
ความต้านทานภายใน
การออกแบบอิเล็กโทรด
จัดอันดับกระแสต่อเนื่อง
พิกัดกระแสพัลส์
สภาพอุณหภูมิ
ควรใช้เอกสารข้อมูลจริงเมื่อเปรียบเทียบเซลล์กระเป๋า LiPo กับเซลล์ 18650 สำหรับการเปรียบเทียบด้าน 18650 การเลือกแบตเตอรี่ 18650 ที่ใช้กระแสไฟสูง ควรขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ความสามารถของพัลส์ แรงดันไฟฟ้าตก และขีดจำกัดความร้อน ไม่ใช่จากฉลากความจุเพียงอย่างเดียว
เซลล์ความจุสูงและเซลล์กระแสสูงอาจได้รับการปรับให้เหมาะสมแตกต่างกัน
เซลล์ความจุสูงอาจให้รันไทม์นานขึ้นแต่กระแสไฟปานกลาง เซลล์ที่มีท่อระบายน้ำสูงอาจให้กำลังไฟฟ้าที่แรงกว่าแต่มีความจุต่ำกว่า
สำหรับโครงการ OEM ให้เปรียบเทียบ:
กระแสต่อเนื่อง
กระแสสูงสุด
ระยะเวลาของชีพจร
ความต้านทานภายใน
แรงดันไฟฟ้าลดลง
การสร้างความร้อน
รันไทม์ที่จำเป็น
ชุดแบตเตอรี่ที่มีเซลล์ 18650 แบบขนานมากกว่าอาจตอบสนองความต้องการกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่กระเป๋า LiPo อัตราสูงอาจได้รับกระแสไฟเท่ากันโดยมีรูปแบบทางกลที่แตกต่างกัน
อาจเลือกใช้ LiPo เมื่อผลิตภัณฑ์ต้องการ:
กระแสไฟสูงในแพ็คเกจแบบบาง
น้ำหนักเบา
รูปร่างแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง
พลังระเบิดระยะสั้น
กล่องหุ้มเซลล์กระเป๋าโดยเฉพาะ
อาจเป็นที่ต้องการ 18650 เมื่อผลิตภัณฑ์ต้องการ:
โครงสร้างทรงกระบอกที่แข็งแกร่ง
ความจุแบบขนานแบบโมดูลาร์
การจัดหาเซลล์ที่ได้มาตรฐาน
ก่อตั้งผู้ถือและประกอบแพ็ค
ก้อนแบตเตอรี่แข็ง
ระดับปัจจุบันของรุ่นที่เลือกมีความสำคัญมากกว่าชื่อหมวดหมู่แบตเตอรี่
แพ็ค 18650 อาจต้องการ:
BMS หรือ PCM
การป้องกันการชาร์จไฟเกิน
การป้องกันการคายประจุมากเกินไป
การป้องกันกระแสเกิน
ป้องกันการลัดวงจร
การตรวจสอบอุณหภูมิ
การปรับสมดุลเซลล์สำหรับชุดข้อมูล
โครงโลหะช่วยเพิ่มความทนทานทางกล แต่ไม่ได้แทนที่การป้องกันทางไฟฟ้า
เซลล์ถุง LiPo ยังต้องมีการป้องกันทางไฟฟ้าด้วย พวกเขาอาจต้องการการป้องกันทางกลไกเพิ่มเติม เนื่องจากกระเป๋ามีความเสี่ยงต่อ:
เจาะ
ขอบคม
การบีบอัดที่มากเกินไป
ดัด
ความดันเฉพาะที่
อาการบวมที่ไม่สามารถควบคุมได้
การออกแบบการป้องกันควรรวมทั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์และกล่องหุ้มทางกล
BMS จะต้องตรงกับ:
เคมีของเซลล์
จำนวนซีรี่ส์
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ
กระแสต่อเนื่อง
กระแสสูงสุด
ช่วงอุณหภูมิ
ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร
ควรเลือก BMS พร้อมกับเซลล์และกล่องหุ้ม การเปลี่ยนจาก 18650 เป็น LiPo อาจต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง BMS สายไฟ การตรวจจับอุณหภูมิ และการป้องกันทางกล ในแพ็ค 18650 แบบหลายเซลล์ BMS ยังต้องตรงกับการกำหนดค่าซีรีส์ ความต้องการปัจจุบัน ขีดจำกัดการชาร์จ และข้อกำหนดด้านความสมดุล ซึ่งเป็นส่วนหลักของ การออกแบบ BMS ของแบตเตอรี่ 18650.
18650 มักจะติดตั้งได้ง่ายกว่าเมื่ออุปกรณ์มี:
ช่องใส่แบตเตอรี่ทรงกระบอก
ผู้ถือที่ได้มาตรฐาน
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์
พื้นที่สี่เหลี่ยมที่เหมาะสำหรับหลายเซลล์
การออกแบบเซลล์แบบถอดได้
สิ่งที่แนบมาแข็ง
เค้าโครงแพ็คสามารถวางแผนได้โดยใช้จำนวนเซลล์ที่กำหนดและการจัดเรียงที่ทำซ้ำได้ สำหรับการตรวจสอบความพอดีที่แม่นยำ ควรพิจารณา ขนาดของแบตเตอรี่ 18650 ร่วมกับตัวยึด ฉนวน ขั้วต่อ และความคลาดเคลื่อนของกรอบหุ้ม
โดยปกติแล้ว LiPo จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่ออุปกรณ์มี:
ตู้บาง
รูปร่างภายในไม่สม่ำเสมอ
ที่อยู่อาศัยโค้ง
ความสูงจำกัด
พื้นผิวเรียบขนาดใหญ่
พื้นที่ที่ไม่สามารถรองรับเซลล์ทรงกระบอกได้
สามารถออกแบบเซลล์กระเป๋าให้รอบๆ กล่องหุ้มผลิตภัณฑ์ แทนที่จะบังคับให้กล่องหุ้มรองรับเซลล์ทรงกระบอกได้
LiPo มักจะให้อิสระมากกว่าสำหรับอุปกรณ์ที่บางหรือผิดปกติ แต่ 18650 ยังคงเป็นโซลูชันขนาดกะทัดรัดที่ดีกว่า เมื่ออุปกรณ์มีพื้นที่ทรงกระบอกเพียงพอ หรือต้องใช้ชุดแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์
การเปรียบเทียบควรพิจารณาถึงแพ็คที่สมบูรณ์ ได้แก่ :
บีเอ็มเอส
เจ้าของ
ฉนวนกันความร้อน
สายไฟ
ขั้วต่อ
ที่อยู่อาศัย
โครงสร้างความร้อน
ปลอกทรงกระบอกแข็งสามารถให้:
ทนทานต่อการบีบอัดได้ดีขึ้น
รูปร่างเซลล์ที่มั่นคง
การจัดการที่ง่ายขึ้นระหว่างการประกอบ
ปรับปรุงการป้องกันผลกระทบภายนอกบางอย่าง
การสนับสนุนทางกลที่สม่ำเสมอ
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มือถือ และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับการสั่นสะเทือนหรือการใช้งานซ้ำๆ
กระเป๋า LiPo ต้องการการสนับสนุนที่ออกแบบมาอย่างระมัดระวัง
แพ็คอาจต้องการ:
ช่องใส่แบตเตอรี่แบบแข็ง
ชั้นป้องกัน
กันกระแทก
การบีบอัดที่ควบคุมได้
การป้องกันขอบ
พื้นที่สำหรับการขยาย
หลีกเลี่ยงส่วนประกอบภายในที่แหลมคม
LiPo สามารถเชื่อถือได้ในกลไกเมื่อกล่องหุ้มได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง กระเป๋าแบบยืดหยุ่นไม่ควรถือเป็นการทดแทนเซลล์ทรงกระบอกแบบแข็ง
แพ็ค 18650 ใช้รูปแบบเซลล์มาตรฐาน ซึ่งสามารถลดความซับซ้อน:
การจัดหาเซลล์
การเลือกผู้ถือ
การจัดแพ็ค
กระบวนการเชื่อม
บูรณาการ BMS
การวางแผนทดแทน
การควบคุมคุณภาพ
ความท้าทายในการออกแบบหลักคือการปรับเซลล์ทรงกระบอกและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับพื้นที่ว่าง
LiPo ให้อิสระมากขึ้นใน:
ความยาวของเซลล์
ความกว้าง
ความหนา
ตำแหน่งแท็บ
ทิศทางลวด
รูปร่างแพ็ค
อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้เพิ่มความสำคัญของ:
การป้องกันกระเป๋า
การสนับสนุนทางกล
การควบคุมการบีบอัด
การป้องกันแท็บ
การจัดการอาการบวม
เครื่องมือที่กำหนดเอง
การตรวจสอบตัวอย่าง
LiPo สามารถใส่ได้ง่ายกว่า แต่ต้องมีการตรวจสอบกลไกมากกว่า
ในขั้นตอนแนวคิด ให้เปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบโดยใช้:
พื้นที่วางจำหน่ายสินค้า
พลังงานเป้าหมาย
กระแสสูงสุด
เป้าหมายน้ำหนัก
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่คาดหวัง
แนวคิดเรื่องสิ่งที่แนบมา
หากผลิตภัณฑ์บางหรือมีรูปร่างผิดปกติ ให้ประเมิน LiPo ตั้งแต่เนิ่นๆ หากผลิตภัณฑ์มีช่องทรงกระบอกหรือโครงสร้างโมดูลาร์ ให้เริ่มต้นด้วย 18650
สร้างตัวอย่างโดยใช้รูปแบบเซลล์จริง, BMS, ตัวยึด, การเดินสายไฟ และกล่องหุ้ม
ตรวจสอบ:
พอดีกับกลไก
รันไทม์
ผลงานปัจจุบัน
กำลังชาร์จ
อุณหภูมิ
การป้องกัน
การทำงานของอุปกรณ์
การเปรียบเทียบทางทฤษฎียังไม่เพียงพอ เนื่องจากทั้งสองรูปแบบอาจมีการทำงานที่แตกต่างกันเมื่อรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์แล้ว ก่อนที่รูปแบบจะเสร็จสิ้น ควรตรวจสอบตัวอย่างสำหรับความจุ ความต้านทานภายใน รันไทม์ อุณหภูมิ และพฤติกรรมการป้องกัน ความจุของแบตเตอรี่ 18650 และการทดสอบสภาพ ช่วยกำหนดการตรวจสอบระดับเซลล์เหล่านี้
ในระยะนำร่อง ให้ประเมิน:
เวลาประกอบ
ความสม่ำเสมอของวัสดุ
ความพร้อมใช้งานของเซลล์
ผลผลิต
การตรวจสอบคุณภาพ
ข้อกำหนดการรับรอง
รูปแบบแพ็คต่อแพ็ค
อุปทานระยะยาว
วิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือวิธีที่มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอและสามารถผลิตได้อย่างน่าเชื่อถือในปริมาณที่ต้องการ
18650 มักเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อผลิตภัณฑ์ต้องการ:
ขนาดทรงกระบอกมาตรฐาน
การป้องกันทางกลที่เข้มงวด
การออกแบบชุดแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์
ความพร้อมของเซลล์ที่จัดตั้งขึ้น
ตัวเลือกเซลล์ความจุสูงหรือท่อระบายน้ำสูง
การประกอบซ้ำได้
บูรณาการกับผู้ถือได้ง่าย
กระบวนการผลิตที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
แอปพลิเคชันอาจรวมถึง:
อุปกรณ์พกพา
เครื่องมือแบบพกพา
อุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อุตสาหกรรม
วิทยาการหุ่นยนต์
ผลิตภัณฑ์ GPS และ IoT
อุปกรณ์ที่มีเซลล์ทรงกระบอกแบบเปลี่ยนได้
LiPo อาจเหมาะสมกว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ต้องการ:
แบตเตอรี่แบบบาง
ความยาวหรือความกว้างที่กำหนดเอง
ใช้พื้นที่ภายในไม่สม่ำเสมอได้ดีขึ้น
น้ำหนักเบา
การออกแบบเซลล์กระเป๋าอัตราสูง
แบตเตอรี่ที่รวมอยู่ในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
แท็บหรือตำแหน่งตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
แอปพลิเคชันอาจรวมถึง:
สินค้าสวมใส่ได้
อุปกรณ์อัจฉริยะ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาบางเฉียบ
อุปกรณ์การแพทย์ขนาดกะทัดรัด
โดรนและหุ่นยนต์
สินค้าที่มีช่องว่างภายในไม่ปกติ
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับรุ่นเซลล์ที่เลือกและผลการทดสอบจริง
สมมติว่า LiPo มีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าเสมอ
สมมติว่า 18650 มีความทนทานเชิงกลดีกว่าเสมอ
เปรียบเทียบ mAh โดยไม่พิจารณาแรงดันไฟฟ้าและพลังงานแพ็ค
การรักษาอัตรา C ที่สูงเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น
ไม่สนใจ BMS และอุปกรณ์ชาร์จ
ลืมการป้องกันทางกลไกที่จำเป็นสำหรับกระเป๋า LiPo ไปได้เลย
ไม่สนใจช่องว่างและตัวยึดในแพ็ค 18650
การเลือกแบตเตอรี่ก่อนยืนยันตัวเครื่อง
การเปรียบเทียบเซลล์แต่ละเซลล์แทนที่จะใช้แบตเตอรี่ครบชุด
ข้ามการทดสอบตัวอย่าง
การเลือกเซลล์ที่ไม่สามารถจัดหาได้สม่ำเสมอตามปริมาณการผลิต
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับต้นทุนเริ่มต้นต่ำสุดเท่านั้น
ไม่มีดีกว่าในระดับสากล 18650 มักจะเหมาะสำหรับแพ็คแบบแข็ง แบบโมดูลาร์ และแบบมาตรฐาน ในขณะที่ LiPo มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ที่บาง น้ำหนักเบา หรือรูปทรงไม่สม่ำเสมอ
LiPo มักจะดีกว่าเมื่ออุปกรณ์มีพื้นที่ภายในบางหรือไม่สม่ำเสมอ 18650 อาจดีกว่าเมื่ออุปกรณ์มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเซลล์ทรงกระบอกและต้องใช้ชุดโมดูลาร์ที่แข็ง
ทั้งสองสามารถใช้ได้ในเวอร์ชันที่มีอัตราสูง ประสิทธิภาพที่แท้จริงขึ้นอยู่กับรุ่นของเซลล์ ความต้านทานภายใน อัตรากระแสต่อเนื่อง อัตราพัลส์ และสภาวะความร้อน
ไม่ใช่ทุกกรณี LiPo มักจะใช้กล่องหุ้มผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถปรับแต่งรูปร่างได้ ความหนาแน่นของพลังงานระดับเซลล์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีและการออกแบบเฉพาะ
ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับเซลล์ วงจรป้องกัน BMS เครื่องชาร์จ กล่องหุ้ม คุณภาพการผลิต และสภาวะการทำงาน เคส 18650 ที่มีความแข็งแกร่งให้ข้อได้เปรียบทางกลไก ในขณะที่ LiPo ต้องมีการป้องกันกระเป๋าอย่างระมัดระวัง
LiPo มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในด้านรูปร่าง ความหนา ตำแหน่งแท็บ และขนาด 18650 ปรับแต่งได้ง่ายกว่าผ่านการจัดเรียงเซลล์มาตรฐาน ตัวยึด การรวม BMS และโครงสร้างแพ็คโมดูลาร์
ไม่ควรนำมารวมกันโดยไม่ตั้งใจ โครงสร้างทางกายภาพ พฤติกรรมการชาร์จ ความต้านทานภายใน ข้อกำหนดในการป้องกัน และความต้องการการสนับสนุนทางกลนั้นแตกต่างกัน
เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งสองกับพื้นที่ พลังงาน กระแสไฟฟ้า รันไทม์ น้ำหนัก อุณหภูมิ การป้องกัน การรับรอง การทดสอบตัวอย่าง และข้อกำหนดการผลิตของอุปกรณ์
ใช่. รูปแบบของแบตเตอรี่อาจส่งผลต่อตัวเครื่อง ตำแหน่ง BMS ตัวยึด สายไฟ โครงสร้างระบายความร้อน และอินเทอร์เฟซการชาร์จ ทั้งสองตัวเลือกควรได้รับการตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนแนวคิด
ชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองควรได้รับการออกแบบให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ แทนที่จะดัดแปลงมาจากรูปแบบแบตเตอรี่ทั่วไป
ZERNE สามารถช่วยประเมิน:
เซลล์ทรงกระบอก 18650
เซลล์ถุง LiPo
ข้อกำหนดด้านความจุและแรงดันไฟฟ้า
กระแสต่อเนื่องและจุดสูงสุด
BMS และการป้องกัน
ขนาดแบตเตอรี่
การกำหนดค่าขั้วต่อและสายไฟ
ตู้เครื่องกล
การทดสอบตัวอย่าง
การผลิตนำร่อง
ปริมาณการผลิต
ข้อกำหนดสามารถพัฒนาเป็น ชุดแบตเตอรี่ 18650 แบบกำหนดเอง เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากเซลล์ทรงกระบอกที่ได้มาตรฐานและโครงสร้างแบบโมดูลาร์
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขนาดที่กำหนดเอง ฟอร์มแฟคเตอร์แบบบาง ตัวเชื่อมต่อพิเศษ หรือโซลูชันเซลล์กระเป๋าแบบรวม โซลูชันแบตเตอรี่ 18650 และ LiPo แบบกำหนดเอง สามารถประเมินร่วมกันได้ในระหว่างกระบวนการพัฒนา
สำหรับโครงการ OEM ควรเลือกรูปแบบเซลล์ควบคู่ไปกับข้อกำหนดทางไฟฟ้าและเครื่องกลของอุปกรณ์ การปฏิบัติ การเลือกแบตเตอรี่ OEM 18650 เริ่มต้นด้วยแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ขนาด การชาร์จ การป้องกัน และการตรวจสอบตัวอย่างก่อนที่จะสรุปรูปแบบแพ็ค
ตัวเลือกระหว่าง 18650 และ LiPo ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลือก 18650 เมื่อโครงการต้องการ:
รูปแบบทรงกระบอกที่ได้มาตรฐาน
การป้องกันทางกลที่แข็งแกร่ง
โครงสร้างแพ็คแบบโมดูลาร์
ความพร้อมใช้งานของเซลล์ที่พิสูจน์แล้ว
การผลิตซ้ำได้
ผสานรวมเข้ากับตัวยึดและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย
เลือก LiPo เมื่อโครงการต้องการ:
แบตเตอรี่บางหรือมีรูปร่างผิดปกติ
ความยาว ความกว้าง หรือความหนาที่กำหนดเอง
ใช้พื้นที่ภายในที่ผิดปกติได้ดีขึ้น
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ลดลง
การออกแบบเซลล์กระเป๋าอัตราสูง
สำหรับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด LiPo มักจะให้ความยืดหยุ่นด้านรูปร่างมากกว่า ในขณะที่ 18650 เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดที่มีช่องทรงกระบอกโดยเฉพาะ สำหรับการใช้งานที่มีอัตราสูง ควรเปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบตามข้อกำหนดด้านกระแสไฟและความร้อนที่เกิดขึ้นจริง
ทางเลือกที่ดีที่สุดควรได้รับการยืนยันผ่านตัวอย่างทางวิศวกรรม ทดสอบแบตเตอรี่ในอุปกรณ์จริงเพื่อดูประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ระยะเวลาใช้งาน อุณหภูมิ การชาร์จ ความพอดีทางกล การป้องกัน และความเป็นไปได้ในการผลิต ก่อนที่จะเลือกรูปแบบสุดท้ายสำหรับการผลิตจำนวนมาก