发布时间:2019-05-16 阅读量:1112 来源: 我爱方案网 作者:
26650锂电池是圆柱锂电池的一种型号规格。用于电动工具、照明、风光储能、电动车、玩具、仪器仪表、ups后备电源、通讯设备、医疗设备及军工灯领域。

一般电性能
循环性能:2000次(1C充电/1C放电,容量保持率≥80%,100%DOD)
最大持续放电电流:9.6A 26650-3.6V
脉冲放电电流:15A,5s
工作温度:充电:0°C~55°C;放电:-20°C~60°C
储存温度:-20°C~45°C
电池重量:86 g(约)
镍钴锰三元锂离子26650单节标称电压一般为:3.6V
标称容量:4500mAh(容量范围4500-4650mAh)
交流内阻:≤30mΩ(加PTC型)
充电条件:截止电压4.2±0.05V,截止电流0.01C。(备注:以0.5C恒流充电至4.2V,恒压充电至电流降至0.01C截止)
放电截止电压:2.75V
循环性能:500次(1C充电/1C放电,容量保持率≥70%,100%DOD)
最大持续放电电流:13A
脉冲放电电流:15A,5s
工作温度:充电:0°C~55°C;放电:-20°C~60°C
储存温度:-20°C~45°C
电池重量:92 g(约)
直径:26.2mm
高度:65.6mm
性能:过充性能
电池标准充电后,测量电池的初始状态,电池状态正常时,以3C电流充电至10.0V,然后转恒压充电至截至电流0.01C时终止。观察电池的外观变化。
结果:不起火、不爆炸
过放性能
电池标准充电后,测量电池初始状态,电池状态正常时,以0.5C进行放电至0 V。观察电池外观变化。
结果:不起火、不爆炸
外部短路
电池标准充电后,测量电池的初始状态,置于防爆罩中直接短路其正负极(线路总电阻不大于50mΩ),当电池温度下降到比峰值温度低约10℃时试验结束。观察电池的温度及外观变化。
结果:不起火、不爆炸
热滥用
测量电池的初始状态,电池标准充电后,放置于烘箱中,温度以(5±2℃)/min的速率升至130±2℃并保温30min。观察电池外观变化。
结果:不起火、不爆炸
跌落
测试电池的初始容量,标准充电后,测量电池的初始状态,将试验电池由高度(最低点高度)为1m的位置垂直、水平方向自由跌落到水泥地面上,要求跌落2次。
结果:不起火、不爆炸
重物冲击
将一直径为15.8mm的钢棒放置于满电的电池中部;然后将重量为10Kg的铁锤从1.0m高处自由落体到电池上部。
结果:不起火、不爆炸
挤压测试
电芯放在挤压设备的两个挤压表面之间,圆柱电芯轴平行于挤压面,逐渐增加压力至13kN,保持压力1min。
结果:不起火、不爆炸
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。