Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Zamanı: 2026-07-06 Kaynak: Alan
Doğru LiPo pili seçmek, yalnızca aynı voltaja veya mevcut en yüksek mAh değerine sahip bir paket bulma meselesi değildir. Pilin aynı anda dört gereksinimi karşılaması gerekir: voltajı cihazın güç sistemine uygun olmalı, kapasitesi gerekli çalışma süresini desteklemeli, bitmiş paket mevcut alana güvenli bir şekilde sığmalı ve deşarj kapasitesi hem normal hem de tepe akım talebini karşılamalıdır.
Bu alanların herhangi birindeki bir uyumsuzluk, kısa çalışma süresine, beklenmedik kapanmalara, aşırı voltaj düşüşüne, aşırı ısınmaya, şarj uyumsuzluğuna veya kese hücresinde mekanik strese neden olabilir.
En güvenilir yaklaşım, öncelikle cihaz gereksinimlerini tanımlamak ve ardından bunların çevresindeki pili seçmek veya özelleştirmektir. Bu kılavuzda voltaj, kapasite, boyut ve deşarj akımının birlikte nasıl çalıştığı ve cihaz özelliklerinin pratik bir LiPo pil gereksinimine nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.
Cihazı, yalnızca nominal voltajıyla değil, pilin tüm çalışma voltajı aralığıyla eşleştirin.
Ölçülen ortalama akım ve gerekli çalışma süresinden kapasiteyi tahmin edin, ardından dönüşüm kayıplarını, kesme voltajını, sıcaklığı, eskimeyi ve işletme marjını hesaba katın.
PCM, yalıtım, kablolar, konnektör, toleranslar ve gerekli mekanik açıklık dahil olmak üzere tüm akü paketinin boyutlarını kontrol edin.
Sürekli akımı, tepe akımını, darbe süresini ve darbe frekansını ayrı ayrı kaydedin.
Bitmiş bir paketin akım kapasitesi, hücre, koruma devresi, kablo, konektör veya ara bağlantı olabilecek en zayıf bileşeniyle sınırlıdır.
Daha yüksek kapasiteli bir pil genellikle daha büyük ve daha ağırdır; daha yüksek voltajlı veya daha yüksek deşarjlı bir pil, şarj cihazında ve güç elektroniğinde de değişiklik yapılmasını gerektirebilir.
Nihai seçim, en zorlu beklenen çalışma koşulları altında gerçek cihazda onaylanmalıdır.
Parametre |
Şununla başla: |
Neyin doğrulanması gerekiyor? |
Uyumsuzluğun ortak sonucu |
|---|---|---|---|
Gerilim |
Cihaz giriş aralığı ve şarj cihazı tasarımı |
Nominal, tam şarj ve kesme gerilimi |
Başlatma hatası, bileşen hasarı, erken kapanma veya şarj sorunları |
Kapasite |
Ortalama akım ve çalışma zamanı hedefi |
Gerçek yük ve sıcaklıkta kullanılabilir kapasite |
Yetersiz çalışma süresi veya gereksiz derecede büyük pil |
Boyut |
Bitmiş pil bölmesi |
Komple paket boyutları, toleranslar, kablo çıkışı ve açıklık |
Kötü uyum, kese sıkışması, hasarlı teller veya mahfaza paraziti |
Deşarj akımı |
Sürekli ve en yüksek cihaz yükü |
Hücre, PCM/BMS, kablo ve konnektör değerleri |
Gerilim düşmesi, koruma tetiklemeleri, aşırı ısınma veya kararsız çalışma |
Entegrasyon |
Cihaz arayüzü |
Konektör, polarite, şarj akımı, sıcaklık algılama ve koruma |
Yanlış bağlantı, rahatsız edici kapatmalar veya güvenli olmayan şarj etme |
Modelleri karşılaştırmadan önce cihazın elektrik ve mekanik ihtiyacını tanımlayan bilgileri toplayın:
Kabul edilebilir akü giriş voltajı aralığı
Mevcut şarj cihazı veya şarj IC özellikleri
Ortalama çalışma akımı
Maksimum sürekli akım
Başlatma, motorun durması, radyo iletimi, ısıtma veya diğer tepe akımı
Her bir akım zirvesinin süresi ve sıklığı
Şarj başına gerekli çalışma süresi
Maksimum pil bölmesi boyutları
Kabul edilebilir maksimum pil ağırlığı
Konektör tipi, polarite, kablo uzunluğu ve kablo çıkış yönü
Gerekli koruma fonksiyonları
Şarj ve çalışma sıcaklığı aralıkları
Hedef hizmet ömrü ve güvenilirlik düzeyi
Mevcut bir ürün için orijinal akü özellikleri ve akü terminallerinde alınan ölçümler en iyi başlangıç noktalarıdır. Harici bir güç adaptörü veya motor üzerinde yazılı olan voltajın akü bağlantısında gerekli olan voltaj olması şart değildir.
Standart modeller bir aracılığıyla taranabilir lityum polimer pil aralığı , ancak model numarası tek başına belirli bir cihazla uyumluluğu doğrulayamaz.
Yanlış voltaj diğer tüm özellikleri geçersiz kılabileceğinden, kapasite ve boyuttan önce voltajın çözülmesi gerekir.
Geleneksel bir LiPo hücresi genellikle 3,7 V nominal olarak derecelendirilir ve tam olarak şarj edildiğinde yaklaşık 4,2 V'a ulaşır. Hücrelerin seri bağlanması paket voltajını artırır.
Standart LiPo yapılandırması |
Nominal voltaj |
Yaklaşık tam şarj voltajı |
|---|---|---|
1S |
3,7V |
4,2V |
2S |
7,4V |
8,4V |
3S |
11,1V |
12,6V |
4S |
14,8V |
16,8V |
Bu rakamlar geleneksel 4,2 V LiPo hücreleri için geçerlidir. Yüksek voltajlı LiPo hücreleri, 3,8–3,87 V civarında nominal değerler ve 4,35 V veya 4,4 V şarj limitleri kullanabilir. Her zaman tam hücre ve paket özelliklerini kullanın.
Üç voltaj noktası cihazla aynı olmalıdır:
Tam şarj voltajı: Cihaz, pilin sağladığı en yüksek voltajı tolere etmelidir.
Nominal voltaj: Güç sistemi normal çalışma voltajı civarında verimli bir şekilde çalışmalıdır.
Deşarj sonu voltajı: Hücreler belirlenen limitin altına düşmeden cihaz ve koruma devresi kapanmalıdır.
7,4 V'ta çalıştığı açıklanan bir cihazın, tasarlanan düşük voltaj kesme noktasına kadar şarj edildikten sonra aslında yaklaşık 8,4 V'tan çalışması gerekebilir. Bu iki hücreli aralık etrafında tasarlanan ekipman için 7,4V LiPo pil takımı ilgili başlangıç kategorisidir ancak şarj cihazı ve elektronik bileşenlerin de tüm voltaj aralığıyla uyumlu olması gerekir.
1S pilini 2S paketiyle değiştirmek, nominal voltajın iki katından fazlasını sağlar. Aynı zamanda değişir:
Tam şarjda maksimum voltaj
Gerekli şarj voltajı
Güç dönüştürücü çalışma koşulları
Alçak gerilim kesme ayarları
Koruma devresi konfigürasyonu
Yükteki gerilim stresi
Bu nedenle daha yüksek voltaj paketi, basit bir pil yükseltmesi olarak değil, güç sisteminin yeniden tasarımı olarak ele alınmalıdır.
Normalde miliamper-saat cinsinden ifade edilen kapasite, belirli test koşulları altında pilin ne kadar şarj sağlayabileceğini gösterir. Öncelikle çalışma süresini etkiler ancak aynı zamanda boyutu, ağırlığı, şarj süresini ve mevcut akımı da etkiler.
Cihazın tepe akımını ortalama akım olarak kullanmayın. Bir GPS izleyici, kablosuz sensör, tıbbi monitör veya IoT cihazı çeşitli çalışma modları arasında geçiş yapabilir.
Ortalama akım şu şekilde tahmin edilebilir:
Ortalama akım = Σ (Her moddaki akım × o moddaki zamanın oranı)
Örneğin, bir cihaz zamanın %90'ı için 40 mA ve %10'u için 500 mA çekiyorsa:
Ortalama akım = (40 mA × 0,90) + (500 mA × 0,10) = 86 mA
Gerçek bir çalışma döngüsünden elde edilen ölçümler, yalnızca bileşen veri sayfalarına dayalı tahminlerden daha güvenilirdir.
Pil cihazı doğrudan beslediğinde ve akım makul ölçüde stabil olduğunda:
İdeal kapasite (Ah) = Ortalama akü akımı (A) × Gerekli çalışma süresi (saat)
Bir cihaz ortalama 0,8 A çekiyorsa ve dört saat çalışması gerekiyorsa:
0,8 A × 4 saat = 3,2 Ah veya 3200 mAh
Bu ideal bir başlangıç değeridir, nihai seçim değildir. Aşağıdakiler dikkate alındıktan sonra gerekli nominal kapasite daha yüksek olmalıdır:
DC-DC dönüşüm kayıpları
Pil koruması ve beklemede tüketim
Cihazın kesme voltajının altında kapasite kullanılamaz
Soğuk sıcaklıklarda veya yüksek deşarj oranlarında daha düşük kapasite
Pilin amaçlanan hizmet ömrü boyunca yaşlanması
Hücre üretim toleransı
Makul bir işletme rezervi
Her ürün için evrensel bir rezerv yüzdesi yoktur. Düşük maliyetli bir tüketici aksesuarı, endüstriyel bir sensör ve taşınabilir bir tıbbi cihaz, çok farklı çalışma süresi marjları gerektirebilir.
Farklı nominal voltajlara sahip pilleri karşılaştırmak için tek başına miliamper-saat kullanılmamalıdır.
Pil enerjisi şu şekilde tahmin edilebilir:
Akü enerjisi (Wh) = Nominal voltaj (V) × Kapasite (Ah)
3,7 V, 2000 mAh pil yaklaşık 7,4 Wh depolarken, 7,4 V, 2000 mAh pil yaklaşık 14,8 Wh depolar. Aynı mAh değerine sahiptirler ancak aynı voltaj veya enerjiye sahip değildirler.
Cihaz düzenlenmiş bir güç hattı kullandığında, talebin watt-saat cinsinden tahmin edilmesi genellikle daha net bir sonuç verir:
İdeal yük enerjisi (Wh) = Ortalama cihaz gücü (W) × Çalışma süresi (saat)
Dönüşüm verimliliği, kullanılabilir deşarj aralığı, sıcaklık ve eskime göz önünde bulundurulduğunda seçilen akünün bu ideal enerjiden daha fazlasını sağlaması gerekir.
Daha büyük bir pil çalışma süresini artırabilir ancak aynı zamanda:
Mevcut bölmeyi aş
Ürün ağırlığını artırın
Şarj süresini uzatın
Daha yüksek kapasiteli bir şarj cihazı veya farklı termal tasarım gerektirir
Ürünün ağırlık merkezini değiştirin
Maliyeti artırın
Yalnızca mevcut en yüksek mAh değerini seçmek yerine, tanımlanan çalışma süresi ve güvenilirlik hedefini karşılayacak yeterli kapasiteyi seçin.
Doğru LiPo pil boyutu, voltaj, çalışma süresi ve akım gereksinimlerini güvenli bir şekilde karşılayan en küçük bitmiş pakettir. Fiziksel uygunluk, nominal ürün açıklamasından ziyade boyutlandırılmış bir çizim kullanılarak değerlendirilmelidir.
İzin verilen maksimum değeri kaydedin:
Kalınlık
Genişlik
Uzunluk
Tel ve sekme çıkış alanı
Bağlayıcı konumu
Kablo bükülme yarıçapı
Kurulum ve sökme izni
Bitmiş paketin boyutları, çıplak kese hücresinin boyutlarından daha büyük olabilir. Tam zarf şunları içerebilir:
PCM veya BMS
NTC ve ek algılama kabloları
Yalıtım bandı
Koruyucu levha kapakları
Köpük veya yastıklama malzemesi
Kaynaklı tırnaklar
Güç kabloları
Konektör muhafazası
Tedarikçi çizimindeki boyutların çıplak hücreyi mi yoksa komple montajı mı tanımladığını doğrulayın.
Bir LiPo poşeti sert bir muhafaza değildir. Kalınlığı şarj durumuna göre değişebilir ve pil eskidikçe giderek artabilir. Bu nedenle pil bölmesi, üretici tarafından belirtilen mekanik toleransı içermelidir.
Kaçınmak:
Pili dar bir yuvaya zorlamak
Torbaya eşit olmayan basınç uygulamak
Üzerine keskin çıkıntılar, vidalar veya PCB bileşenleri yerleştirmek
Hücre sekmelerini katlama veya bindirme
Kesenin yapısal destek olarak kullanılması
Muhafazanın sıkıştırabileceği kabloları yönlendirme
Eğer kalınlık ana sınırlama ise, ince lityum polimer pil daha uygun bir geometri sağlayabilir. Ancak kalınlığın azaltılması, tasarıma bağlı olarak daha büyük bir ayak izi veya daha düşük bir kapasite gerektirebilir.
Kapasite ve ağırlık birbiriyle ilişkilidir, ancak her LiPo pil için geçerli olan mAh başına gram başına sabit bir değer yoktur. Ağırlık ayrıca şunlara da bağlıdır:
Hücre kimyası ve enerji yoğunluğu
Elektrot ve kese yapısı
Hücre sayısı
Koruma elektroniği
Teller ve konektörler
Takviye veya dış muhafaza
Ürün dengesi veya toplam cihaz ağırlığı kritik olduğunda, paketin tamamının belirtilen ağırlığını kullanın ve bunu örneklerle doğrulayın.
Deşarj akımı, aşırı voltaj düşüşü, ısınma veya koruma devresi kesintisi olmadan pilin ne kadar akım sağlaması gerektiğini tanımlar.
Dört yük değeri ayrı ayrı kaydedilmelidir:
Ortalama çalışma akımı
Maksimum sürekli akım
Tepe veya darbe akımı
Zirve süresi ve tekrarlama sıklığı
Pik yük örnekleri arasında motorun çalıştırılması, pompa aktivasyonu, kablosuz iletim, ısıtma elemanı değişimi, parlak ekran çalışması ve işlemci yoğun görevler yer alır.
C derecesi, pil kapasitesine göre akımı ifade eder:
Nominal akım (A) = Kapasite (Ah) × C değeri
Örneğin 2500 mAh pil 2,5 Ah'dir. Doğrulanmış sürekli 2C derecesine sahipse:
2,5 Ah × 2C = 5 A sürekli akım
Ters hesaplama, gerekli C derecesinin tahmin edilmesine yardımcı olur:
Gerekli C derecesi = Gerekli akım (A) ÷ Kapasite (Ah)
2 Ah'lik bir akünün sürekli olarak 4 A sağlaması gerekiyorsa, ek tasarım payı dikkate alınmadan önce uygulama en az 2C sürekli kapasite gerektirir.
Hesaplamanın daha kapsamlı bir açıklaması ve sürekli ve patlama değerleri arasındaki fark, kılavuzda mevcuttur. LiPo pil C derecesi.
Hücrenin deşarj derecesi otomatik olarak bitmiş paketin mevcut derecesi değildir. Pratik sınır, mevcut yolun en düşük puan alan kısmı tarafından belirlenir:
LiPo hücresi
PCM veya BMS
MOSFET'ler ve akım algılama bileşenleri
Hücre tırnakları ve kaynaklı bağlantılar
Tel ölçüsü ve uzunluğu
Bağlayıcı ve kişiler
PCB izleri
Termal tasarım
10 A kapasiteli bir hücre, yalnızca 3 A değerindeki bir koruma kartı veya konnektör aracılığıyla 10 A sağlayamaz.
Koruma eşiği aynı zamanda normal çalışma tepe noktalarının üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde motor çalıştırıldığında veya verici etkinleştirildiğinde sağlıklı bir pil kapanabilir. Aynı zamanda eşik, paketi ve cihazı anormal aşırı akım ve kısa devrelerden korumalıdır.
Bir pil laboratuvardaki mevcut değerini karşılayabilir ve en yüksek yük sırasında voltajı cihazın kesme noktasının altına düşerse yine de cihazın kapanmasına neden olabilir.
Pil aşağıdaki durumlarda voltaj düşmesi genellikle daha belirgin hale gelir:
Taburculuğun sonuna doğru
Soğuk
yaşlı
Yüksek akımda çalışma
Uzun veya küçük kablolarla bağlı
Yüksek dirençli bir konektörle kullanılır
Bu nedenle mevcut kapasitenin, yalnızca oda sıcaklığında yeni, tam olarak şarj edilmiş bir pille değil, beklenen en düşük şarj durumunda ve ürünün çalışma sıcaklığı aralığında doğrulanması gerekir.
Yalnızca motorun nominal akımından akü seçmeyin. Motorlu bir sistem aynı zamanda motor kontrol cihazını, mekanik yükü, başlatma koşullarını, olası durma akımını ve güç dönüşümü kayıplarını da içerir.
Onaylamak:
Motor kontrol cihazı tarafından kabul edilen voltaj aralığı
Gerçek mekanik yük altında normal akım
Başlatma ve maksimum geçici akım
Durma veya bloke rotor davranışı
Yüksek güncel olayların süresi ve tekrarı
Koruma ayarları ve konnektör kapasitesi
Gerçekçi çalışma sırasında akım akü girişinde ölçülmelidir. Yüksüz bir motor testi, bitmiş cihazın talebini önemli ölçüde eksik tahmin edebilir.
Gerilim, kapasite, boyut ve deşarj akımı bağımsız olarak sonuçlandırılamaz.
Tasarım değişikliği |
Potansiyel fayda |
Muhtemelen takas veya gerekli inceleme |
|---|---|---|
Paket voltajını artırın |
Bazı sistemlerde aynı güç için daha düşük akım |
Farklı şarj cihazı, koruma devresi, dönüştürücü ve bileşen voltaj değerleri |
Kapasiteyi artırın |
Daha uzun çalışma süresi ve potansiyel olarak daha düşük etkin C talebi |
Daha büyük boyut, ağırlık, maliyet ve şarj süresi |
Pil kalınlığını azaltın |
Daha ince bir cihazı destekler |
Daha büyük bir genişlik veya uzunluk gerektirebilir ya da kapasiteyi azaltabilir |
Deşarj kapasitesini artırın |
Daha düşük voltaj düşüşü ve geliştirilmiş pik yük performansı |
Enerji yoğunluğunu, model kullanılabilirliğini, boyutları ve maliyeti etkileyebilir |
Koruma veya iletişim işlevleri ekleyin |
Daha iyi izleme ve sistem kontrolü |
Daha büyük bitmiş paket, ekstra kablolar ve ek bekleme tüketimi |
Daha küçük bir konektör veya daha ince bir kablo kullanın |
Yerden tasarruf sağlar |
Daha yüksek direnç, ısı ve daha düşük güvenli akım sınırı |
Mevcut pillerin dört gereksinimin tamamını karşılamaması durumunda bölmenin, çalışma süresi hedefinin, yük profilinin, şarj tasarımının veya pil yapısının değiştirilmesi gerekli olabilir.
Dört ana parametre daraltıldıktan sonra, pilin ürünün tamamında güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışıp çalışmayacağını belirleyen spesifikasyonları gözden geçirin.
Hücrenin geleneksel bir 4,2 V LiPo mu yoksa yüksek voltajlı bir tasarım mı olduğunu doğrulayın. Şarj IC'si, maksimum şarj voltajı, ön şarj davranışı, sonlandırma akımı ve sıcaklık izleme yöntemi seçilen aküyle eşleşmelidir.
Pakete ve uygulamaya bağlı olarak korumanın şunları kapsaması gerekebilir:
Aşırı şarj
Aşırı deşarj
Deşarj aşırı akımı
Aşırı akım şarjı
Kısa devre
Yüksek ve düşük sıcaklık
Çok hücreli paketler için hücre dengeleme
Normal cihaz yükü bu koruma limitlerini tetiklememelidir.
Fiziksel olarak birbirine uyan iki konektörün mutlaka elektriksel olarak uyumlu olması gerekmez. Onaylamak:
Konektör üreticisi ve parça numarası
Kişi sayısı
Pozitif ve negatif pin konumları
Tel göstergesi
Tel uzunluğu
Tel çıkış yönü
Konektör akım derecesi
Ek NTC veya iletişim uçları
Hiçbir zaman kutupsallığı yalnızca kablo rengine veya konnektör şekline bağlamayın.
Pil performansı ve ömrü, yakındaki bileşenlerin ürettiği sıcaklık, titreşim, darbe, nem, basınç ve ısıdan etkilenir. Hücre, paket, mahfaza ve koruma ayarları cihazın gerçek ortamına uygun olmalıdır.
Uygulanabilir güvenlik, nakliye ve son ürün gerekliliklerini projenin başlarında belirleyin. Gerekli belgeler ve testler pil yapılandırmasına, hedef pazara, uygulamaya ve nakliye yöntemine bağlıdır.
Aşağıdaki ön gereksinimlere sahip taşınabilir bir inceleme cihazını düşünün:
Cihaz gereksinimi |
Ön değer |
|---|---|
Pil giriş aralığı |
6,0–8,4V |
Ortalama pil akımı |
0,8 bir |
Tepe akımı |
İki saniye için 3,5 A |
Gerekli çalışma zamanı |
Dört saat |
Maksimum bitmiş paket zarfı |
10 × 60 × 90 mm |
Çevre |
Ara sıra soğuk alanda çalıştırma ile iç mekan kullanımı |
Seçim süreci şöyle olacaktır:
Voltaj: Geleneksel bir 2S LiPo paketi, belirtilen giriş aralığına uygun şekilde nominal olarak 7,4 V ve tam şarj edildiğinde yaklaşık 8,4 V sağlar.
Kapasite: İdeal hesaplama 0,8 A × 4 saat = 3,2 Ah değerini verir. Dönüşüm kayıpları, kesme davranışı, soğuk performans, eskime ve projenin çalışma süresi rezervi hesaba katıldıktan sonra nihai nominal kapasite daha yüksek olmalıdır.
Deşarj akımı: Hücre, koruma devresi, kablolar ve konektörün tümü sürekli olarak en az 0,8 A'yı ve aşırı sarkma veya koruma hatası olmadan iki saniye boyunca belirtilen 3,5 A darbesini desteklemelidir.
Boyut: Korumalı paketin tamamı (yalnızca hücreler değil) gerekli açıklıkla 10 × 60 × 90 mm zarfın içine sığmalıdır.
Uyumluluk: Şarj cihazı, geleneksel bir 2S LiPo paketini ve bunun gerekli şarj profilini desteklemelidir.
Onay: Aday numuneler cihazda tam şarjda, cihazın kesilmesine yakın bir yerde, 3,5 A zirvesi sırasında ve beklenen düşük çalışma sıcaklığında değerlendirilmelidir.
Bu süreç savunulabilir bir pil spesifikasyonu üretir. Üzerinde '7.4 V 3200 mAh' yazan herhangi bir pilin otomatik olarak çalışacağı varsayılmamaktadır.
Hata |
Neden sorun yaratıyor? |
|---|---|
Yalnızca nominal voltajın eşleştirilmesi |
Tam şarj voltajını, kesme voltajını ve şarj cihazı uyumluluğunu göz ardı eder |
Yalnızca mAh ile seçim |
Kapasite voltajı, akım kapasitesini, boyutları veya korumayı doğrulamaz |
Tepe akımını ortalama akım olarak ele alma |
Gereksiz derecede büyük bir kapasite tahmini üretir |
Başlatma veya aktarım zirvelerinin göz ardı edilmesi |
Gerilim düşmesine ve tekrarlanan koruma kapanmalarına neden olabilir |
Çıplak hücre boyutlarını kullanma |
PCM, yalıtım, teller ve konektörler bitmiş paketin takılmasını engelleyebilir |
Daha yüksek bir C derecesinin her sorunu çözdüğünü varsaymak |
PCM, konektör, kablo ve sıcaklık hala akımı sınırlayabilir |
Polariteyi kontrol etmeden konnektörü yeniden kullanma |
Aynı muhafazalar farklı pin atamalarını kullanabilir |
Yalnızca oda sıcaklığında ve tam şarjda test etme |
Düşük sıcaklıktaki veya düşük şarj durumundaki arızaları gözden kaçırabilir |
Yükü tanımlamadan önce aküyü seçme |
Gerilim, kapasite, boyut ve korumada tekrarlanan değişiklikleri teşvik eder |
Yararlı bir pil gereksinimi şunları içermelidir:
Cihaz ve uygulama
Gerekli kimya
Nominal ve maksimum akü voltajı
Cihaz giriş voltajı aralığı
Ortalama çalışma akımı
Maksimum sürekli akım
Tepe akımı, süre ve frekans
Gerekli çalışma zamanı
Maksimum bitmiş paket boyutları
Maksimum pil ağırlığı
Konektör parça numarası ve polaritesi
Tel ölçüsü, uzunluğu ve çıkış konumu
PCM/BMS ve NTC gereksinimleri
Şarj voltajı ve akımı
Çalışma ve depolama sıcaklıkları
Beklenen çevrim ömrü veya hizmet ömrü
Gerekli sertifikalar veya test raporları
Prototip ve üretim adetleri
Numunenin cihazda karşılaması gereken koşullar
Bu bilgiyi sağlamak, yalnızca '3,7 V 2000 mAh LiPo pil' istemekten daha faydalıdır. Standart bir model, birleşik elektrik ve mekanik gereksinimleri karşılayamıyorsa, özel akü çözümleri gerekli hücreyi, koruma devresini, konnektörü, kabloları ve paket boyutlarını tek bir spesifikasyonda birleştirebilir.
Doğru LiPo pil, yalnızca en yüksek kapasiteye veya en yakın fiziksel boyutlara sahip paket değil, cihazın tüm çalışma gereksinimlerini karşılayan pildir.
Cihazın voltaj aralığı ve ölçülen yük profiliyle başlayın. Hedef çalışma süresi için gereken kapasiteyi hesaplayın, sürekli ve tepe deşarj akımını doğrulayın ve korumalı paketin tamamının boyutlarını kontrol edin. Tasarım sonlandırılmadan önce konnektör polaritesi, şarj uyumluluğu, sıcaklık, koruma ayarları ve mekanik açıklık onaylanmalıdır.
Bu gereksinimler birlikte değerlendirildiğinde, seçilen akünün beklenen çalışma süresini sağlaması, en yüksek yükler sırasında stabil kalması, ürünün içine güvenli bir şekilde oturması ve amaçlanan hizmet ömrü boyunca tutarlı performans göstermesi daha olasıdır.
Gerekli voltajı, çalışma süresini ve sürekli ve tepe akım talebini karşılarken yeterli kurulum boşluğunu da bırakan en küçük bitmiş LiPo pil takımına ihtiyacınız var.
Mevcut kalınlığı, genişliği ve uzunluğu ölçün, ardından PCM'yi, yalıtımı, kabloları, konektörü, boyut toleranslarını ve kese hücresinin gerekli kalınlık payını hesaba katın. Yalnızca çıplak hücre boyutlarından bir pil seçmeyin.
Kimyası, hücre sayısı, voltaj aralığı, konektörü, polaritesi, koruması ve şarj gereksinimleri cihazla uyumlu kalırsa daha yüksek kapasiteli bir pil uygun olabilir.
Aynı zamanda güvenli bir şekilde takılmalı ve kabul edilebilir ağırlık limiti dahilinde kalmalıdır. Mevcut şarj akımı değişmeden kalırsa, daha yüksek mAh kapasiteli bir pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
Doğrulanmış daha yüksek bir C derecesi, cihaza ek akım girmesine neden olmaz; yük ihtiyaç duyduğu akımı çeker. Bu nedenle voltaj, kapasite, boyut, konektör, koruma ve şarj özelliklerinin uyumlu olması kabul edilebilir.
Ancak C notu tek başına değerlendirilmemelidir. Bitmiş paketin mevcut kapasitesi hâlâ PCM/BMS, kablolar, konektörler, bağlantılar ve sıcaklıkla sınırlıdır.
Cihazın giriş aralığı, şarj cihazı, koruma devresi ve güç elektroniği yeni voltaja göre tasarlanmadığı sürece hayır. Nominal voltaj yakın görünse bile tam şarj voltajı cihaz limitini aşabilir.
Güç sisteminin tamamı yeniden tasarlanmadığı sürece, yedek pil için orijinal kimyayı ve hücre sayısını eşleştirin.
Pili, motor kontrol cihazının kabul edilen voltaj aralığına ve gerçek mekanik yük altında ölçülen sistem akımına göre eşleştirin. Başlatma akımını, maksimum sürekli akımı, olası durma koşullarını, darbe süresini ve koruma devresinin, kabloların ve konnektörün kapasitesini ekleyin.
Motorun yüksüz akımı akü seçimi için yeterli değil.
Belirli bir mAh derecesi için evrensel bir ağırlık yoktur. Ağırlık, voltaja, kapasiteye, hücre yapısına, enerji yoğunluğuna, hücre sayısına, koruma elektroniğine, kablolara, konnektöre ve muhafazaya bağlıdır.
Tedarikçi çiziminde belirtilen tam paket ağırlığını kullanın ve ürün ağırlığı veya dengesinin önemli olduğu durumlarda bunu üretim temsilcisi numuneleriyle onaylayın.
Cihazın kabul edilebilir pil voltajı, ölçülen ortalama ve tepe akımı, gerekli çalışma süresi, kullanılabilir pil alanı, şarj cihazı, konektör ve çalışma ortamıyla başlayın. Bu gereksinimler uygun hücre sayısını, kapasiteyi, akım değerini, boyutları ve koruma yapılandırmasını belirleyecektir.