Батарейка емкость аа: Батарейки AA Duracell – стандартного или аккумуляторного типа

Содержание

Грандиозное тестирование батареек / Блог компании Madrobots / Хабр

Каждый раз при покупке батареек у меня возникало много вопросов:

Насколько дорогие батарейки лучше дешёвых?
Насколько ёмкость литиевых батареек больше обычных?
Насколько ёмкость солевых батареек меньше, чем у щелочных?
Отличаются ли батарейки для цифровых устройств от обычных?
Какие из батареек, стоящих одинаково, лучше покупать?

Чтобы получить ответы на эти вопросы я решил протестировать все батарейки АА и ААА, которые удастся найти в Москве. Я собрал 58 видов батареек АА и 35 видов ААА. Всего было протестировано 255 батареек — 170 АА и 85 ААА.



В начале года я протестировал 18 батареек формата АА и ААА и опубликовал пост Большое тестирование батареек. Он вызвал огромный интерес, его просмотрели более 150 тысяч раз в ЖЖ и растащили по всему интернету. После этого Олег Артамонов отдал мне свой анализатор батареек и я решил сделать глобальный тест.

Для повышения точности измерений анализатор батареек не использует ШИМ — он создаёт постоянную резистивную нагрузку на батарейку. Прибор может работать в разных режимах. Для тестирования батареек АА использовались три основных режима:

• Разряд постоянным током 200 mA. Такая нагрузка свойственна для электронных игрушек;
• Разряд импульсами 1000 mA (10 секунд нагрузка, 10 секунд пауза). Такая нагрузка свойственна для цифровых устройств;
• Разряд импульсами 2500 mA (10 секунд нагрузка, 20 секунд пауза). Такая нагрузка свойственна для мощных цифровых устройств — фотоаппаратов, вспышек.

Кроме того по четыре батарейки были разряжены маленькими токами 50 и 100 mA.

Измерение делались при разряде батареек до напряжения 0.7 V.

Все данные тестирования сведены в таблицу: nadezhin.ru/lj/ljfiles/bat_ammo1.xls

По графику разряда отлично видно, как ведут себя батарейки разных типов.

Разряд батареек АА током 200 mA:

Первые пять линий — солевые батарейки. Хорошо видно, насколько меньше их ёмкость.
Последние три линии — литиевые батарейки. Они не только имеют большую ёмкость, но и разряжаются по-другому: напряжение на них не снижается почти до самого конца, а затем резко падает. Особенно ярко это выражено у батарейки GP Lithium. Кроме того литиевые батарейки могут работать на морозе.
Среди множества похожих щелочных батареек хорошо видны два аутсайдера — Sony Platinum и Panasonic Alkaline и два лидера — Duracell Turbo Max и Ansmann X-Power. Остальные батарейки отличаются между собой по ёмкости всего на 15%.

Вы можете изучить каждую батарейку на интерактивном графике разряда: nadezhin.ru/lj/ljfiles/aa200.html. Если навести мышку на любую точку графика, отобразится название батарейки. Если щёлкнуть по точке, выделится кривая разряда этой батарейки. Можно также щёлкать по названиям батареек внизу. За интерактивные графики огромное спасибо Алексею Тягелову. К сожалению на интерактивном графике неправильно отображается время разряда. Фактически оно вчетверо меньше.

На первой диаграмме батарейки АА отсортированы по ёмкости при токе разряда 200 mA.

Батарейки Duracell Turbo Max действительно имеют ёмкость, немного большую, чем у всех остальных щелочных батареек, однако мне попалась одна упаковка Duracell Turbo Max, которые были значительно хуже других. По ёмкости они соответствовали обычным дешёвым батарейкам. В таблице и на графиках они помечены «Duracell Turbo Max BAD». Пост об этих батарейках: ammo1.livejournal.com/548534.html.

Из диаграммы хорошо видно, что разные батарейки по-разному проявляют себя при разряде большими и малыми токами. Например Camelion Plus Alkaline даёт больше энергии, чем Camelion Digi Alkaline на маленьком токе. А на большом всё наоборот. Как правило на батарейках, рассчитанных на большие токи указывают, что они предназначены для цифровых устройств. При этом есть множество универсальных батареек, отлично работающих с любыми токами.

Я усреднил количество энергии, которое батарейки выдают на больших и малых токах и на основе результатов и цены батареек (которая в некоторых случаях только приблизительна) составил диаграмму стоимости одного ватт-часа для всех батареек АА.

Все типы батареек ААА были разряжены постоянным током 200 mA. Некоторые типы батареек ААА были подвергнуты второму тесту — разряду током 1000 mA в режиме «постоянное cопротивление» (ток при этом снижался по мере разряда). Этот режим эмулирует работу батареек в фонаре.

В формате AAA Duracell Turbo Max оказался далеко не лучшей щелочной батарейкой. У многих дешёвых батареек (например Ikea, Navigator, aro, FlexPower) ёмкость была больше.

Интерактивный график разряда батареек ААА: nadezhin.ru/lj/ljfiles/aaa200.html.

Технические выводы:

• Большинство щелочных батареек отличается между собой по ёмкости всего на 15%;
• Литиевые батарейки имеют в 1.5-3 раза (в зависимости от тока нагрузки) большую ёмкость, чем щелочные;
• В отличие от щелочных, напряжение на литиевых батарейках почти не снижается в процессе разряда;
• Солевые батарейки в 3.5 раза хуже щелочных на малых токах и совсем не могут работать на больших;
• Существуют три вида щелочных батареек: универсальные, рассчитанные на малые токи нагрузки и рассчитанные на большие токи нагрузки. При этом универсальные лучше двух других на всех токах.

Потребительские выводы:

• Солевые батарейки покупать нецелесообразно. Даже в устройствах с самым малым потреблением щелочные (Alkaline) прослужат гораздо дольше за счёт своего большого срока годности;
• Выгоднее всего покупать батарейки, продающиеся под брендами магазинов Ашан и Ikea;
• В других магазинах можно смело покупать самые дешёвые щелочные батарейки;
• Из того, что продаётся в продуктовых магазинах, лучший выбор — GP Super;
• Литиевые батарейки дорогие, зато они лёгкие, ёмкие и могут работать на морозе.

Большинство батареек предоставили оптовые компании Источник Бэттэрис, и Энергосистемы и Технологии. Свои батарейки предоставили компании Ikea, Camelion, Navigator. Часть батареек я купил в магазинах Ашан, Метро, Окей, Юлмарт, Пятёрочка, Дикси.

Эта статья писалась почти год, поэтому все цены даны по состоянию на лето 2014 года.

Мои статьи про батарейки:

«Химия» батареек
Батарейки и мороз
Ёмкость батареек АА и ААА

p.s. Напоминаю, что батарейки нельзя выбрасывать в обычный мусор. Узнать, куда сдавать батарейки, можно здесь: yopolis.ru/l/batareyka.

© 2014, Алексей Надёжин.

Тестирование батареек формата АА — Статьи

Введение


Несмотря на широчайшее распространение аккумуляторов всевозможных типов, обычные одноразовые батарейки до сих пор не исчезли из продажи. Более того, многие люди используют их и для питания устройств, потребляющих достаточно большие токи – иногда вынужденно (например, пребывая вдали от розетки, где можно было бы зарядить комплект аккумуляторов), иногда лишь потому, что производители недорогих фотоаппаратов и беспроводных «мышей» до сих пор поставляют в комплекте с ними батарейки…

В нашей сегодняшней статье мы попытаемся не только сравнить различные батарейки между собой, но и выяснить, насколько они пригодны для различных применений.

Методика тестирования


С методикой, согласно которой мы проводим тестирования, можно ознакомиться по ссылке: «Методика тестирования аккумуляторов и батареек». Так как она включает в себя не только описание тестовой установки, но и пояснения относительно различных типов элементов питания и особенностей их эксплуатации, то рекомендуется к прочтению перед ознакомлением с настоящей статьёй.

Ниже для каждой из батареек мы будем приводить фотографию и графики разрядных кривых (зависимость напряжения батарейки от времени при заданной нагрузке). Так как графиков этих много, а интерес они представляют лишь ограниченный и для узкого круга читателей, то мы будем просто ставить на них ссылки, не перегружая статью картинками. В более наглядном же виде результаты тестирования приведены в конце статьи.

Если вас интересует именно сравнение разрядных характеристик, будет удобнее скачать PDF-файл (1 Мбайт), где они собраны в одну большую таблицу.

Солевые батарейки


Camelion

Несмотря на надпись «Super Heavy Duty», перед нами обычные солевые батарейки малой ёмкости. Маркетинговое обозначение «Heavy Duty» в своё время появилось для разделения двух типов солевых батареек – но «слабый» тип давно уже не выпускают, а название так и осталось.


Батарейки довольно необычно вели себя при разряде током 750 мА: в определённый момент напряжение на них начало расти, хотя ток нагрузки поддерживался постоянным. Такое возможно из-за разогрева батареек (при увеличении температуры увеличивается и скорость протекания химических реакций в них), однако в данном случае это маловероятно – во-первых, в нашей тестовой установке батарейки при разряде обдуваются вентилятором, во-вторых, однотипные батарейки других производителей, в том числе тестировавшиеся одновременно с Camelion, такого эффекта не продемонстрировали. Так что, вероятно, причиной тому стали какие-то особенности химии именно батареек Camelion.

Впрочем, по разрядной кривой видно, что для питания сильноточных устройств солевые батарейки всё равно малопригодны: на токе 750 мА они садятся почти моментально.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

GP Greencell

Продукция компании Gold Peak Group (GP) весьма распространена в розничной продаже – трудно встретить магазин, торгующий батарейками, в котором не было бы батареек GP. Серия Greencell – это весьма недорогие солевые батарейки.


Разрядные кривые батареек GP Greencell приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

GP Supercell


Хотя по приставке «Super» кажется, что эти батарейки должны превзойти GP Greencell, реальность немного удивляет: Supercell показали худший результат среди солевых батареек, заметно отстав от Greencell.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Panasonic Special Power

Батарейки Panasonic – одни из немногих солевых (цинк-угольных) батареек, для которых это указано прямо на этикетке: как правило, производители указывают тип лишь на щелочных батарейках.


Трудно сказать, в чём заключается «специальная мощность» солевых батареек Panasonic – по результатам тестов среди конкурентов они ничем не выделяются.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Sony New Ultra

Ну ладно исторически сложившееся «Heavy Duty», но всё же набранное огромными буквами «New Ultra» – это, на наш взгляд, избыточно претенциозное название для обычных солевых батареек.


Тем более, что по результатам тестирования они ничуть не выделяются среди конкурентов.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Varta Superlife

А вот компания Varta с названиями перехитрила саму себя: батарейки Longlife – солевые, Lognlife Extra – щелочные, а Superlife – снова солевые.


Разрядные кривые представлены по ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Щелочные батарейки


«Auchan»

Эти безымянные «Батарейки алкалиновые» (отдельный минус владельцам марки за издевательское отношение к русскому языку) продаются в магазинах торговой сети «Ашан». Настоящий производитель неизвестен, на упаковке указан адрес самого «Ашана». Кроме того, у батареек необычайно маленький срок годности – всего два года (обычно он составляет пять-семь лет).


Разрядные кривые батареек приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Camelion Oxy-Alkaline

Название этих батареек Camelion наводит на мысли о батарейках Oxyride, разработанных компанией Panasonic и предназначенных для использования в устройствах с высоким энергопотреблением. От щелочных они отличаются не только названием, но и составом: в них используется оксид-гидроксид никеля NiOOH.


Мы не знаем, случайно ли совпадение названий, однако нельзя не заметить, что разрядные характеристики отличаются от типичных щелочных батареек: начальное напряжение Oxy-Alkaline превышает 1,6 В, абсолютный рекорд среди протестированных нами батареек.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Duracell

«Полубезымянные» (на них не указано какое-либо имя собственное, только название производителя) батарейки Duracell предназначены для устройств с небольшим и средним энергопотреблением.


Разрядные кривые батареек приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Duracell Turbo

А вот батарейки Duracell Turbo рассчитаны уже на более серьёзную нагрузку: упаковка батареек приводит в качестве примеров таковой фотоаппараты, плееры и розового «зайца Duracell». В ассортименте Duracell также есть батарейки и ещё большей мощности, но они пока на наши тесты не попали.


И действительно, Duracell Turbo ведут весьма уверенно, особенно заметна разница на больших нагрузках.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Energizer

По количеству представленных в нашей сегодняшней статье моделей батареек с Energizer может соперничать только GP – по четыре штуки. Их рыночные сегменты пересекаются лишь частично: GP занимает уровень от нижнего до среднего, а Energizer – от среднего до верхнего.


Впрочем, первая батарейка, не имеющая собственного имени, в линейке Energizer – младшая.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Energizer Maximum

А вот батарейки Energizer Maximum относятся уже к более новой и технически более совершенной серии. Предназначены они для питания устройств с большим энергопотреблением.


Разрядные кривые батареек приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Energizer Ultra+

Хотя по названию определить, что же лучше – Ultra+ или Maximum – проблематично, субъективные предпочтения оказываются скорее на стороне Maximum. Новый дизайн, блестящая зеркальная обёртка…


Что интересно, по результатам тестов первое место нельзя отдать ни Ultra+, ни Maximum: в одном тесте они сравнялись, в другом впереди оказался Maximum, а в третьем – Ultra+.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

GP Super Alkaline

Если предыдущие две батарейки GP были солевыми, то тип следующих двух ясен уже по их названию – щелочные.


Разрядные кривые батареек приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

GP Ultra Alkaline

И в очередной раз мы замираем перед полкой магазина: что лучше, «Super» или «Ultra»?.. Эх, нет бы просто указывать ёмкость или ещё какой-нибудь однозначный численный параметр, как у аккумуляторов. Разве что указание на упаковке (по крайней мере, на одном из её вариантов) Ultra Alkaline их пригодности для питания цифровой техники может дать подсказку.


Впрочем, тестирование расставляет точки над «i»: «Ultra» – это лучше, чем «Super»! По крайней мере, у GP.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

IKEA Alkaline

Как нетрудно догадаться, эти батарейки продаются в магазинах «IKEA». Говорят, раньше на них можно было встретить эмблему Varta, но на наших образцах истинный производитель указан не был, так что о происхождении батареек остаётся только гадать.


К счастью, продаются батарейки IKEA в уже собранном виде.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Kodak Max

Не знаем, рекомендует ли компания Kodak использовать со своими фотоаппаратами только эти батарейки, однако нам кажется, что многие другие компании упускают свой шанс немного порекламироваться, не следуя примеру Kodak и не выпуская батареек под своим именем.


Тем более, что и по результатам тестов Kodak Max хоть и не стали лидером, но в первую десятку прошли без проблем.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Samsung Pleomax

Под маркой Pleomax компания Samsung продаёт сразу несколько групп товаров – начиная от несложной компьютерной периферии и заканчивая лампочками и батарейками. На наш взгляд, использование одной торговой марки, к тому же пока малоизвестной покупателям, несколько обезличивает конкретные продукты, однако маркетологам компании виднее.


Разрядные кривые батареек приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Sony Stamina Plus

С определением, какое из названий батареек Sony соответствует их большей мощности и ёмкости, проблем не возникает: лицевая сторона упаковки сообщает нам, что Stamina Plus даст нам дополнительные 10 % энергии (относительно чего именно – указано в другом месте и куда более мелким шрифтом), а задняя сторона – что если и этого мало, то есть ещё Stamina Platinum.


Разрядные кривые батареек приведены по следующим ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Sony Stamina Platinum

Итак, как уверяет нас производитель, предыдущую модель эти батарейки должны заметно превзойти…


Интересно, что подтверждается это только на больших токах – в то время как на относительно малых Stamina Plus выходит немного вперёд. Напоминает ситуацию с Energizer Ultra+ и Maximum, не правда ли?

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

TDK Power Alkaline

Если выше мы жаловались, что продукты и одного-то производителя трудно сравнивать по названию, то что уж говорить о производителях разных. Ну вот что лучше – Power Alkaline или Ultra Alkaline? Или это одно и то же? Господа, введите уже какую-нибудь общую методику и пишите на ваших батарейках понятные обычным людям ампер-часы!


По результатам же наших тестов TDK Power Alkaline оказались в группе середнячков.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Varta High Energy

По причинам административно-технического характера маломощные щелочные батарейки Varta (например, Longlife Extra) в нашу сегодняшнюю статью не вошли – в отличие от батареек мощных, рассчитанных на питание техники с высоким энергопотреблением.


И действительно, в двух тестах из трёх Varta High Energy заняли первую строчку рейтинга.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Varta Max Tech

Батарейки Varta Max Tech позиционируются как элементы питания для техники с очень высоким потреблением. Но что именно это означает? Большую ёмкость?


Как показали измерения – не совсем: при разряде малыми и средними токами Max Tech проигрывают серии High Energy, а вот при разряде очень большим током – напротив, выигрывают. Означает это одно: при сравнимой с High Energy ёмкостью у Max Tech меньше внутреннее сопротивление.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Космос

Завершает же нашу статью продукция отечественного производителя – точнее, продающаяся под отечественной маркой. Увы, его отношения с родным языком сложны и неоднозначны, о чём явственно свидетельствует надпись «Алкалиновая батарейка».


Разрядные кривые батареек «Космос» можно посмотреть по ссылкам:

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Космос Максимум

Крупная надпись «Алкалин» ещё отчётливее демонстрирует неоднозначность взаимоотношений между компанией «Космос» и русским языком. Не очень понятно, разве что, почему ниже написано «0 % ртути», а не «0 % меркурия» – ну, просто для поддержания общей стилистики смеси английского с нижегородским.


Также интересно, что батарейки «Космос Максимум» не смогли продемонстрировать ощутимого превосходства над батарейками «Космос» – в двух тестах они почти равны, а в третьем «Максимум» сильно отстали.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Старт Super Alkaline

Если продукция, продающаяся под маркой «Космос», выпускается на мощностях компании Eastpower International, то батарейки «Старт» производятся уже знакомой нам Gold Peak Group.


Судя по результатам измерений, слова «Super Alkaline» в названии не случайны – заметная разница между Старт Super Alkaline и GP Super Alkaline есть лишь в одном тесте из трёх.

Разряд током 250 мА
Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Литиевые батарейки


Литиевые батарейки с рабочим напряжением 1,5 В (иначе говоря, взаимозаменяемые с щелочными и солевыми) встречаются достаточно редко, и потому в нашей статье представлена лишь одна их модель…

Energizer Ultimate Lithium

Производитель указывает для этих батареек ёмкость 3 А*ч. Паспортная ёмкость большинства щелочных батареек также равна 3 А*ч, однако есть один нюанс: у щелочных батареек она измеряется при разряде током всего лишь 25 мА и, как мы видели выше, при росте разрядного тока ёмкость быстро падает. У литиевых же эффективная ёмкость от разрядного тока почти не зависит.


И действительно, даже при токе нагрузки 750 мА, когда все без исключения щелочные батарейки изрядно «просели», измеренная ёмкость литиевой осталась равна 3 А*ч! С честью выдержала эта батарейка и жесточайший режим импульсной нагрузки, амплитуда тока в котором достигает 2,5 А – более четырёх часов работы, в то время как лишь немногие из щелочных батареек дотянули хотя бы до одного часа.

Тестирование на токе 250 мА мы решили не проводить по вполне понятным причинам – после такого успеха на больших токах это просто не имеет смысла.

Разряд током 750 мА
Импульсный разряд 2,5 А

Обобщение результатов


Выше мы приводили для каждой из протестированных батареек разрядные графики – зависимость напряжения на батарейке от времени при заданной нагрузке. Однако сравнивать батарейки по ним трудно, поэтому ради большей наглядности мы рассчитали для каждой из батареек её ёмкость и свели результаты в несколько диаграмм.

Впрочем, перед тем, как переходить к числам, стоит поговорить о самой ёмкости. Традиционно её указывают в ампер-часах: ёмкость 1 А*ч означает, что батарейка может отдавать ток 1 А в течение часа. Вообще говоря, такое определение ёмкости неверно – ведь ёмкость есть количество запасённой в батарейке энергии, энергия измеряется в джоулях, которые, в свою очередь, пересчитываются в «электрические» единицы по формуле 1 Дж = 1 Вт*с. Соответственно, и ёмкость батареек надо измерять в ватт-секундах (или, что удобнее, в ватт-часах), а вовсе не в ампер-часах.

Проиллюстрируем сказанное простым примером. Допустим, мы взяли две батарейки напряжением по 1,5 В и паспортной ёмкостью по 1 А*ч и соединили их последовательно. Мы получили батарею с ёмкостью тот же 1 А*ч – если её нагрузить током 1 А, она сядет через 1 час, ведь в течение этого часа каждая из батареек будет отдавать ток 1 А. Но ведь на самом деле ёмкость такой батареи – вдвое больше, чем у каждой отдельной батарейки. Поэтому правильнее учитывать ёмкость именно в ватт-часах. В приведённом выше примере для одной батарейки она будет равна 1,5 Вт*ч, для двух – 3 Вт*ч независимо от способа их соединения (последовательно или параллельно).

Особенно важно это учитывать при сравнении батареек и аккумуляторов с разными рабочими напряжениями: так, в литий-ионном аккумуляторе с паспортной ёмкостью 1 А*ч и рабочим напряжением 7,4 В энергии запасено много больше, чем в Ni-MH аккумуляторе с паспортной ёмкостью 2,7 А*ч и напряжением 1,2 В – 7,4 Вт*ч против 3,24 Вт*ч.

Для элементов питания с одинаковым паспортным напряжением указание ёмкости в ватт-часах приобретает смысл, если учесть, что при разряде напряжение на них падает по-разному. Скажем, если две батарейки на токе 1 А сели за час, но первая почти всё время держалась на напряжении около 1,2 В, а вторая быстро просела до 0,9 В – очевидно, что первая отдала больше энергии.

Впрочем, если привязываться к реальным нагрузкам, то у них может быть разный характер энергопотребления: как правило, простые устройства (фонари, электромеханические детские игрушки и так далее) потребляют тем больший ток, чем больше напряжение батарейки, а вот электронные устройства (фотоаппараты, плееры и так далее) склонны потреблять постоянную мощность – то есть, чем больше напряжение питания, тем меньший ток им требуется, и тем легче режим работы батарейки в них. Поэтому для вторых ёмкость в ватт-часах имеет наибольшее значение.

Кроме того, важно определиться, что мы считаем окончанием разряда. В своих статьях для батареек мы будем брать две точки: падение напряжения батарейки до 0,9 В и до 0,7 В. Первая выбрана из соображений, что многие устройства могут просто отказаться работать при меньшем напряжении, поэтому в них батарейку, «просевшую» ниже 0,9 В, можно смело считать разряженной. Однако есть и устройства, способные работать при напряжениях вплоть до 0,7 В – это различная электроника, использующая для получения нужного ей питания повышающие импульсные преобразователи. Продолжать тестирование при падении напряжения ниже 0,7 В смысла нет – абсолютное большинство батареек при достижении этой границы уже полностью разряжены, и далее напряжение на них спадает до нуля почти мгновенно. Поэтому в качестве второй точки мы выбираем момент, когда батарейка разрядилась до 0,7 В.

Также, чтобы нашим читателям было проще ориентироваться в цифрах, приведём табличку с результатами измерений энергопотребления различных устройств из предыдущей статьи:


Итак, для каждой батарейки в каждом из тестов будут представлены четыре значения: ёмкость в ампер-часах и в ватт-часах при разряде до 0,9 В и до 0,7 В. Сортируются результаты по значениям для разряда до 0,9 В, как по наиболее жёсткому из критериев.


Среди солевых батареек на малом токе победила продукция Camelion, в аутсайдеры попали батарейки GP Supercell, продемонстрировав изрядное отставание от серии Greencell того же производителя. При этом в целом все батарейки показали очень скромный результат, лишь одна смогла дотянуть до 0,5 А*ч, да и то – при глубоком разряде до 0,7 В.


При пересчёте в ватт-часы картина не меняется. В средней группе поменялись местами две пары батареек, но разрыв между ними и в предыдущем тесте был на уровне погрешности измерений.


На токе 750 мА результат крайне печален: до границы 0,9 В все батарейки «просели» почти мгновенно. Использовать солевые батарейки в фонаре, фотоаппарате и тому подобной аппаратуре по этой причине совершенно бессмысленно: в лучшем случае, время их работы исчисляется минутами, в худшем – устройство вообще не включится.

При разряде до 0,7 В вперёд вышла батарейка Camelion – выше мы уже обсуждали её странное поведение при разряде большими токами. Впрочем, погоды это не сделает, результат всё равно крайне скромен.


При переходе к измерению ёмкости в ватт-часах позиции в рейтинге сохраняются.


А вот щелочные батарейки при разряде малым током показывают совсем другие значения! Более того, для них довольно невелика разница между ёмкостями, измеренными по падению напряжения до 0,9 В и до 0,7 В – а значит, батарейка эффективно отдаёт большую часть накопленной в ней энергии до того, как её напряжение серьёзно «просядет».


Лидируют батарейки Varta High Energy, вплотную за ними идут Sony, «Космос» и другие. Хуже всех выглядят батарейки IKEA Alkaline и GP Super Alkaline (в том числе и продающиеся под маркой «Старт»). Интересны в этом графике два момента: во-первых, «высокомощные» батарейки, такие как Energizer Maximum, Sony Stamina Platinum и Varta Max Tech не только не заняли первых позиций, а и проиграли менее мощным моделям тех же производителей. Во-вторых, батарейки Camelion Oxy-Alkaline, по ёмкости в ампер-часах занявшие последнюю позицию в рейтинге, при пересчёте в ватт-часы заметно продвинулись к его середине – связано это с их высоким рабочим напряжением. Впрочем, соперничать с Varta High Energy они всё равно не могут.


При разряде током 750 мА лидер остался тот же – Varta High Energy – но «высокомощные» батарейки заметно подтянулись к верхней части списка, а часть «маломощных», наоборот, резко провалилась вниз. Скажем, Energizer Maximum и Ultra+, Sony Stamina Platinum и Stamina Plus, по сути, поменялись местами.


При переходе к ватт-часам порядок в общем и целом сохраняется, за тем исключением, что батарейки Camelion Oxy-Alkaline благодаря своему высокому рабочему напряжению снова совершают прыжок вверх по рейтингу. В целом же можно с некоторой печалью отметить, что ёмкость всех батареек с ростом тока нагрузки сильно упала: ни один из участников не добрался даже до полутора ватт-часов.

Из сравнения диаграмм для разных нагрузок становится очевидно, что однозначно лучших батареек не бывает: разные их типы действительно приспособлены под разные задачи. Скажем, для светодиодного фонарика, потребляющего 100 мА, нет смысла переплачивать за дорогие батарейки максимальной мощности – это именно мощность, а не ёмкость, поэтому в устройстве, потребляющем небольшой ток, служат они ничуть не дольше более дешёвых собратьев.


Импульсный разряд с амплитудой тока 2,5 А – самый жестокий из наших тестов, зато именно в нём и проявляются преимущества «высокотехнологичных» мощных батареек. На первое место выходит Varta Max Tech, следом за ней идут Camelion Oxy-Alkaline, Sony Stamina Platinum и Energizer Maximum – то есть модели, изначально предназначенные для устройств с очень большим энергопотреблением.


При переходе к ватт-часам лидером становится Camelion Oxy-Alkaline – благодаря своему большому рабочему напряжению. В остальном картина не меняется.

В целом же надо отметить, что импульсная нагрузка с амплитудой 2,5 А – очень тяжёлая задача даже для щелочных батареек.


И, наконец, литиевые батарейки. Так как из представителей этого типа гальванических элементов в нашей статье присутствует только Energizer Ultimate Lithium, то сравнивать мы его будем с лидерами среди щелочных и солевых батареек – это позволит оценить, на что же способны литиевые батарейки и стоят ли они своих денег.


Впрочем, из этих двух диаграмм уже всё очевидно: на токе 750 мА литиевые батарейки в разы превосходят щелочные, результаты же солевых можно и вовсе не учитывать. Более того, при переходе к ватт-часам разрыв только увеличивается – литиевая батарейка лучше держит напряжение по мере разряда.


В тесте на импульсный разряд с амплитудой тока 2,5 А солевые батарейки сдаются сразу: первый же импульс просаживает напряжение на них почти до нуля.


Литиевая батарейка не просто сохраняет позиции, а и ещё более увеличивает отрыв от щелочной: при пересчёте в ватт-часы разница достигает пяти раз! И это, заметьте, по сравнению не с абстрактной «обычной батарейкой», а с лидером наших предыдущих тестов.

И, наконец, последняя таблица: внутреннее сопротивление батареек. Оно рассчитывалось по падению напряжения в тесте с импульсной нагрузкой, для расчёта брался участок графика, на котором напряжение с приходом импульса проседало до 1,0 В. Скажем, если при приходе очередного импульса напряжение просело с 1,32 до 1,0 В, то сопротивление равно (1,32В — 1,0В)/2,5А = 0,128 Ом.


Мощные батарейки, во главе которых Varta Max Tech, расположились в верхней части рейтинга. Camelion Oxy-Alkaline занял среди щелочных последнее место, но выше мы неоднократно отмечали, что выйти на первые места по реальной ёмкости ему помогает относительно высокое рабочее напряжение. Оно же помогло и литиевой Energizer Ultimate Lithium, чьё внутреннее сопротивление также оказалось относительно высоко.

В остальном же наибольшее сопротивление ожидаемо оказалось у батареек GP, IKEA и «Космос» – аутсайдеров нашего тестирования. Ну и, разумеется, все солевые батарейки показали очень большое внутреннее сопротивление – как уже отмечалось выше, тест импульсного разряда для них чрезмерно жесток.

Вместо заключения: батарейки против аккумулятора


Из полученных данных можно сделать много интересных выводов, основные из которых удобно собрать компактным списком:

солевые батарейки принципиально непригодны для устройств с большим потреблением;
разные щелочные батарейки оптимальны с точки зрения соотношения ёмкости и цены для разных применений: мощные и дорогие батарейки не обеспечат большей ёмкости при разряде малым током, нежели более дешёвые собратья, но выиграют на разряде очень большими токами;
ёмкость и солевых, и щелочных батареек сильно зависит от разрядного тока: чем он больше, тем меньше ёмкость;
ёмкость литиевых батареек от разрядного тока почти не зависит, поэтому на больших токах они обеспечивают в разы большую ёмкость, чем лучшие из щелочных.

Тем не менее, возникает ещё один вопрос – а насколько хорошо батарейки конкурируют с аккумуляторами? Особенно он важен в том свете, что стоимость литиевых батареек приближается к стоимости хороших Ni-MH аккумуляторов с ёмкостью 2700 мА*ч.

О работе аккумуляторов с малыми нагрузками мы поговорим в следующей статье, а сейчас я позволю себе привести три диаграммы с одним и тем же масштабом оси времени, на которых показана работа разных элементов питания с нашей импульсной нагрузкой:


Щелочная батарейка


Литиевая батарейка


Ni-MH аккумулятор
Проигрыш щелочной батарейки очевиден, а вот между литиевой и аккумулятором наблюдается паритет – с одной стороны, литиевая батарейка имеет немного большую ёмкость и большее рабочее напряжение, с другой стороны, по ширине линии отлично видно, что внутреннее сопротивление аккумулятора втрое меньше.

Вывод из этого можно сделать простой: щелочные батарейки при работе с большими токами в принципе не способны достичь характеристик современных Ni-MH аккумуляторов. Литиевые батарейки в целом способны конкурировать с аккумуляторами, но ярко выраженного превосходства не демонстрируют – поэтому их использование оправдано в случаях, когда аккумуляторы недоступны. Если своевременная зарядка комплекта Ni-MH аккумуляторов не является для вас проблемой, то они будут лучшим способом питания любых устройств с большим энергопотреблением – фонарей, фотоаппаратов, плееров, игрушек…

О том же, какие именно аккумуляторы выбрать, мы поговорим в нашей следующей статье.

Другие материалы по данной теме


Методика тестирования аккумуляторов и батареек

Батарейка и аккумулятор АА типа: состав и характеристики.

Пальчиковые батарейки АА являются распространенным типом гальванических элементов питания и аккумуляторов. Применяются в качестве источника энергии в часах и радиоуправляемых моделях, электроизмерительных приборах и фонарях, фотоаппаратах, детских игрушках, пультах и пр. Бывают двух типов: одноразовые и перезаряжаемые, или аккумуляторные.

Пальчиковые батарейки АА.

Основные технические характеристики пальчиковой батарейки АА-типа

Технические характеристики пальчиковых элементов АА влияют на их стоимость, срок службы, область применения и пр. Характеризуются:

  • составом;
  • емкостью и силой тока;
  • весом;
  • сроком годности;
  • возможностью повторной зарядки.

Батарейка АА имеет форму цилиндра. На одном крае находится положительный полюс в виде возвышения, обозначенный плюсом. С другой стороны – отрицательный полюс со знаком минус в виде плоского диска. Корпус запаян в этикетку с информацией о производителе, типе батареи, емкости и силе тока, сроке годности.

Состав батарейки АА

Выработка энергии в элементе происходит в результате химической реакции, в которой участвуют металлические электроды и электролит в жидком или твердом виде. В зависимости от материалов, используемых при изготовлении, элементы бывают:

  1. Солевыми. Дешевые по стоимости. Имеют низкую емкость. Можно использовать в приборах с невысоким потреблением напряжения: часах, пультах, электронных весах, термометрах. Маркировка таких элементов – R6.
  2. Щелочными или алкалиновыми. Имеют достаточную емкость для использования в приборах с умеренной нагрузкой. Кратковременно можно эксплуатировать при повышенной нагрузке. Подписаны “ALKALINE” или кодом LR6.
  3. Литиевыми. Достаточно дорогие. Подходят для приборов с высоким потреблением энергии: фотоаппаратов, портативных гаджетов, фонарей и пр. Обозначение – CR6.

Состав батарейки АА.

Размер и вес

Габариты батарейки АА:

  • диаметр – 14,5 мм;
  • высота – 50,5 мм.

Солевые весят от 14 до 18 г. Вес щелочных колеблется в пределах 22-24 г. Литиевые самые тяжелые – 30 г.

Емкость и сила тока

Емкость определяет, сколько времени батарея может питать подключенный к нему предмет – потребитель электрической энергии. Чем выше емкость, тем дольше элемент служит. Единицей измерения емкости является mAh – миллиампер в час. У солевых батарей она равна 550-1500 mAh. Емкость щелочных батареек – 1000-2980 mAh. Литиевые имеют 2000-3000 mAh.

Сила тока зависит от внутреннего и внешнего сопротивления источника питания. В батарейках АА она примерно равна 750 mAh.

Напряжение – 1,5V.

Срок годности батареек АА

Срок эксплуатации зависит от емкости элемента и температуры хранения.

  1. Солевые имеют срок годности 2-3 года. Длительное хранение уменьшает емкость в 2 раза. Холод понижает заряд до нуля.
  2. Щелочные – до 5 лет. Низкие температуры содержания позволяют сохранить заряд и уменьшить саморазрядку.
  3. Литиевые. Имеют срок службы до 10 лет. Могут работать при отрицательных температурах.

Аналоги АА-батареек

Батарейки R6.

Элементы питания с одинаковыми габаритами могут иметь разное обозначение. Типу АА соответствуют:

  • R6;
  • LR6;
  • 316;
  • A316;
  • “Mignon”;
  • “Stilo”;
  • пальчиковые батарейки.

При замене напряжение у аналогов должно быть одинаковым.

Можно ли заряжать батарейки зарядным устройством

Батарейки АА-типа бывают одноразовыми и перезаряжаемыми. Заряжать одноразовые нельзя. Производитель маркирует такие элементы надписью “do not recharge”. В них химические вещества и составные части вырабатываются и не восстанавливаются. При попытке зарядить одноразовый источник питания в зарядном устройстве:

  • щелочь начнет нагреваться и кипеть;
  • батарейка вздуется и потечет;
  • выделится газ с едким запахом;
  • произойдет взрыв.

Одноразовая батарейка, перестав функционировать в более мощном приборе, может работать в другом устройстве, у которого потребление энергии меньше.

Народные методы зарядки

Можно осуществить кратковременную подзарядку одноразовых алкалиновых батареек, что позволит продлить их жизнь на небольшое время. Алгоритм действий:

  1. В зарядное устройство на 4 отсека можно поставить 3 севших батарейки слева и 1 аккумуляторную справа. Через 5-10 минут они будут готовы к работе.
  2. С помощью рук или других предметов слегка сплющить элемент, изменив его объем. Или постучать им по твердой поверхности.
  3. Положить разряженное устройство в горячую воду на 20 секунд. Не передержать по времени, чтобы не произошел взрыв.
  4. Существуют специальные устройства, в которых можно зарядить алкалиновые источники питания до нескольких раз (например, Battery Wizard). Батарейки помещаются внутрь устройства, которое подключается к сети.

Зарядное устройство

Зарядка аккумуляторных батареек.

Устройства для зарядки аккумуляторных батареек восполняют их емкость и позволяют использовать многократно.

Приборы можно разделить на два вида:

  • простые;
  • многофункциональные.

Первые устройства обладают только функцией зарядки.

Многофункциональные позволяют:

  • установить ток зарядки вручную или автоматически;
  • защитить устройство от перегрева;
  • перед началом работы новых аккумуляторов провести несколько циклов зарядки-разрядки;
  • проверить батарейки на работоспособность, разрядив их до конца;
  • выявить одноразовые элементы питания;
  • с помощью дисплея информировать о своей работе;
  • вручную программировать работу устройства;
  • отключить устройство автоматически или по таймеру;
  • работать одновременно с несколькими типами аккумуляторных батареек;
  • использовать в автомобиле с помощью соответствующего разъема для подключения.

Аккумуляторные батарейки АА

Источники энергии, которые можно заряжать, помечаются производителями надписью “rechargeable”, что переводится как «перезаряжаемый». Бывают разных видов в зависимости от применяемого сырья, емкости и напряжения. Применяются для питания приборов бытового назначения, например:

  1. Никель-кадмиевые – NiCd. Недорогие, чувствительны к холоду. Быстро разряжаются. При многократных подзарядках не до конца разряженного аккумулятора развивается “эффект памяти”, который снижает рабочую емкость батареи. Могут храниться разряженными. Подходят для использования в электроинструментах.
  2. Никель-металлогидридные – NiMh. Более емки, меньше подвержены “эффекту памяти”. Могут храниться в заряженном состоянии. Используются в радиотелефонах
  3. Литий-ионные – Li-ion. Не подвержены “эффекту памяти”. Можно заряжать в любое время. Не требуют полной разрядки. Подходят для фотоаппаратов.
  4. Литий-полимерные – Li-pol. По свойствам аналогичны с Li-ion, но легче, что позволяет использовать в дронах и компактных мобильных устройствах.

Емкость аккумуляторных батареек колеблется от 1800 до 3000 mAh. Напряжение – 1,2 V.

Популярные производители

PANASONIC. Является производителем источников питания под марками National и Panasonic. Создает щелочные, литиевые батарейки, никель-кадмиевые, металлгидридные и литиевые аккумуляторы и пр. У покупателей пользуются спросом перезаряжаемые АКБ серии “Panasonic Eneloop”.

ENERGIZER. Американская компания, лидер в области изготовления алкалиновых батареек, аккумуляторов, зарядных устройств, фонарей и пр. Продукция широко представлена на рынке и имеет постоянный спрос.

DURACELL. Мировой производитель щелочных элементов. Серии “Duracell Turbo Max”,”Duracell Basic” и “Duracell Recharge Turbo” получили признание пользователей бытовой техники.

MAXELL. Японская компания. Выпускает одноразовые и перезаряжаемые: литиевые АКБ, микробатарейки и никелево-металлические гибридные, а также никелево-кадмиевые элементы.

GP. Производитель химических источников тока – батареек и малогабаритных аккумуляторов: никель-металлгидридных и литий-ионных, а также сопутствующих изделий (зарядных устройства, фонарей и пр). Серия “GP Rechargeable” представлена аккумуляторами с приемлемым соотношением цены и качества.

SANYO. Японская компания стала первой в мире изготавливать литиевые элементы питания. Никель-кадмиевые аккумуляторы “Sanyo Cadnica” применяются в разных устройствах и приборах. Серия “Sanyo Eneloop” объединяет преимущества алкалиновых батарей и NiMH-аккумуляторов.

SONY. Фирма-производитель электронных и сопутствующих товаров. Серия “Stamina Platium” подходят для устройств с высокой производительностью.

VARTA. Европейский производитель аккумуляторов разных типов. Батарейки “Varta Professional Lithium” подойдут для энергоемких приборов.

КОСМОС. Российский производитель элементов питания. Покупателю предлагаются никель-металлогидридные (NiMH) источники ААА, АА, V-9 под одноименной маркой и брендом Kosmos Premium.

Выбираем элементы питания для электронного проекта

Если вы разрабатываете устройство с автономным питанием, то, скорее всего, без долгих раздумий возьмете широко распространенный литиево-полимерный аккумулятор или же обычные батарейки формата AA. Но уверены ли вы, что в вашем конкретном случае это будет оптимальным решением? Давайте ознакомимся с альтернативными вариантами, а также разберемся, по каким критериям следует выбирать химические источники тока.

Основные критерии выбора

Прежде всего следует отметить, что разработчики зачастую не задумываются о том, каким образом готовые изделия будут попадать к конечному пользователю. Так, из-за ограничений, касающихся транспортировки батарей на основе лития, пересылка заказчику устройства с литий-полимерным аккумулятором по почте может оказаться непростой задачей. Однако проблемы с доставкой могут возникнуть не только из-за правил перевозки. Свинцово-кислотные батареи, например, очень тяжелы, поэтому их доставка может быть весьма затратной. Указанные факторы могут свести на нет любые преимущества батарей указанных типов.

Также разработчики часто упускают из виду условия, в которых будет эксплуатироваться изделие. Если устройство будет работать на открытом воздухе или в условиях промышленного предприятия, то температура в месте его установки может оказаться намного ниже или намного выше допустимой для батарей выбранного типа. Пока вы тестируете изделие в своей лаборатории при комнатной температуре, все идет прекрасно. А потом прибор оказывается, например, в Канаде на 40-градусном морозе или в Австралии на 45-градусной жаре и — сюрприз! – батареи работают совсем не так, как ожидалось. В химических источниках тока используется энергия протекающих в них химических реакций, которые при -40°C существенно замедляются (электролит вообще может замерзнуть), и батарея перестает работать. А в Австралии – обратная ситуация: на открытом солнце черный корпус легко может нагреться выше 70°C. При таких высоких температурах элементы определенных типов вполне могут устроить красивый фейерверк.

Если вы разрабатываете портативное устройство, то, выбирая тип элементов питания, в первую очередь обратите внимание на их размеры и вес. Возьмем, к примеру, слуховые аппараты. Думаю, никто не ожидает увидеть в слуховом аппарате свинцово-кислотную батарею.

И, конечно же, нельзя обойти вниманием такой параметр как напряжение элемента. Если для получения нужного напряжения придется использовать несколько элементов, то итоговая сборка может оказаться слишком громоздкой или попросту неудобной в применении. С напряжением напрямую связан и ток. Одни батареи способны отдавать очень большой ток, а другие с трудом могут работать даже на небольшую нагрузку. Соответственно, если вашему устройству требуется большой ток для питания двигателей, ярких светодиодов или для обеспечения требуемой производительности, то можно сразу исключить из рассмотрения многие типы батарей.

Расскажу одну историю. Недавно я испытывал экспериментальный автопилот, который управлял небольшим дроном с фотокамерой. Что-то пошло не так, и аппарат упал посреди поля. День был ветреный, стояла жара 42°C (107,6°F), а поле, на которое упал дрон, уже полгода не видело дождя. При падении большая 4-элементная литий-полимерная батарея помялась, в результате чего загорелась одна из ячеек. Постепенно одна за другой воспламенились и остальные ячейки, а потом огонь перекинулся на окружающую траву. К счастью, у нас с собой был огнетушитель – боюсь даже представить себе, что могло бы произойти, не потуши мы огонь (рис. 1). После этого случая мы стали использовать в своих дронах только LiFePO4-аккумуляторы, поскольку они не склонны к таким каскадным возгораниям, да и вообще более надежны. Хоть мне и нужна такая плотность энергии, которую обеспечивают литиевые аккумуляторы, но я вовсе не хочу выплачивать миллионные суммы, возмещая ущерб от пожара.

Рис. 1. Последствия деформации литий-полимерной батареи

Глядя на фотографию, можно подумать, что огонь не такой уж и сильный. Но представьте себе, что крушение произошло у дальней границы полетной зоны, прямо над деревьями. К тому времени, когда мы добрались бы до точки падения, вполне мог начаться серьезный пожар. Отдельно хочу подчеркнуть, что я разбил уже много аппаратов во время тестирования нового оборудования и/или программного обеспечения, но огнетушитель мне понадобился впервые. Вывод: даже несмотря на множество проведенных испытаний, в ситуации, подобной описанной, батарея может показать себя с неожиданной стороны.

Первичные и вторичные элементы питания

Выбирая тип элементов питания, подумайте о том, стоит ли использовать перезаряжаемые элементы (аккумуляторы). С одной стороны, очень удобно, когда в устройстве есть встроенная зарядка. С другой — это сразу же влечет за собой необходимость соблюдения самых разных нормативных требований и получения соответствующих сертификатов. Отдельно следует сказать о батареях на основе лития – они очень чувствительны к режиму заряда и при его несоблюдении могут легко самовоспламеняться. Другие электрохимические системы относятся к перезаряду более терпимо, не превращаясь в этом случае в реактивный снаряд.

Если ваше устройство будет долгое время храниться в бездействующем состоянии, а при работе должно будет демонстрировать непревзойденную надежность, то аккумуляторы, скорее всего, совсем не то, что вам нужно. В качестве примера можно привести такие устройства как индивидуальный аварийный радиомаяк или автоматический наружный дефибриллятор.

В чем же различие между первичными и вторичными элементами питания? Все очень просто – первичные элементы не могут заряжаться и используются однократно. Энергия в элементах обоих типов вырабатывается в результате химических реакций, однако в первичных элементах эти реакции необратимы. Вторичные элементы могут заряжаться и использоваться многократно в режиме «заряд-разряд».

Как правило, первичные элементы питания отличаются большей удельной плотностью энергии и более длительными сроками хранения по сравнению с их вторичными аналогами. С одной стороны, вторичные элементы могут быть более удобными в эксплуатации, поскольку их не нужно менять при разряде. С другой — они не могут долго храниться в заряженном состоянии, а их емкость, как правило, гораздо меньше емкости первичных элементов того же типоразмера.

Первое знакомство

В таблицах 1 и 2 приведены значения самых важных, на мой взгляд, параметров для всех электрохимических систем, рассматриваемых в статье.

Таблица 1. Первичные элементы питания

Тип

Щелочной

Литий-диоксид
марганцевый

Литий-дисульфид железный

Воздушно-цинковый

Серебряно-цинковый

Стоимость

Низкая

Умеренная

Очень высокая

Умеренная

Высокая

Напряжение, В

1,5…1,65

3,0…3,3

1,4…1,8

1,35…1,65

1,55

Удельная емкость,
Вт*ч/кг

85…190

150…330

297

442

130

Объемная емкость, Вт*ч/л

250…434

300…710

580

1673

500

Рабочая температура, °C

-20…54

-30…60

-40…60

-10…55

KOH: -28…55; NaOH: -10…55

Ток разряда, С*

Низкий (< 0,1)

Очень низкий
(< 0,02)

Умеренный (0,5…1,0)

Очень низкий (< 0,06)

Сверхнизкий
(< 0,002)

Саморазряд, %

< 0,3 в месяц

1 в месяц

0,2…0,3 в месяц

0,4 в месяц

0,4 в месяц

* Для параметра «Ток разряда» символ «C» означает емкость батареи. Таким образом, для батареи емкостью 2500 мА * ч ток разряда 0,1 C будет равен 250 мА.

Таблица 2. Вторичные элементы питания

Тип

Свинцово-кислотный

Никель-кадмиевый*

Никель-метал-гидридный

Никель-цинковый

Литий-ионный

Литий-полимерный

Литий-железо-фосфатный

Стоимость

Низкая

Не применяются

Умеренная

Умеренная

Умеренная

Высокая

Высокая

Напряжение, В

2,1

Не применяются

1,2

1,65

3,7

3,7

3,2

Удельная емкость, Вт * ч/кг

30…40

Не применяются

100

70

100…265

100…265

90…130

Объемная емкость, Вт * ч/л

60…75

Не применяются

400

280

250…620

250…730

340

Рабочая температура, °C

-20…+50

Не применяются

-20…60

0…50

-20…60

-20…60

-20…60

Ток разряда, С

Высокий (3)

Не применяются

Умеренный (1)

Высокий (3)

Умеренный (1…1,5)

Очень высокий
(> 10)

Умеренный (0,3…1)

Саморазряд, %

3…6 в месяц

Не применяются

0,5…4 в день; 1…2 в месяц (LSD)

13 в месяц

0,35…2,5 в месяц

0,35…2,5 в месяц

6 в месяц

* Применение никель-кадмиевых аккумуляторов во вновь разрабатываемых устройствах запрещено на всей территории Европейского Союза.

Щелочные элементы питания

Почти 80% всех производимых в мире батарей составляют щелочные, или, как их часто называют, «алкалиновые», элементы. Щелочные элементы относятся к классу первичных элементов питания. Они выпускаются в корпусах самых разных типоразмеров (рис. 2): в цилиндрических (AAA, AA, C, D), в плоских корпусах типа «таблетка», в призматических корпусах в виде сборок из нескольких элементов (9-вольтовые батареи). Замечу, что это стандартные типоразмеры элементов питания, в таких же корпусах изготавливаются элементы и других типов.

Рис. 2. Внешний вид щелочных элементов питания

Номинальное напряжение щелочного элемента составляет 1,5 В, при этом напряжение свежей батарейки может составлять 1,5…1,65 В в зависимости от ее качества. Остаточное напряжение полностью разряженного элемента будет лежать в диапазоне 0,8…1,0 В.

Такое напряжение хорошо подходит для питания большинства современных электронных схем, требующих 3,3 В. Чтобы получить такое напряжение, будут нужны три последовательно соединенных элемента и стабилизатор с очень малым падением напряжения. По мере истощения элементов выходное напряжение будет снижаться, но большинство ИС нормально работают и при пониженном напряжении. И все же, из-за того что в таких же форм-факторах выпускаются и вторичные элементы с номинальным напряжением 1,2 В, на практике для питания 3,3-вольтовых устройств рекомендуется использовать сборки из не менее чем четырех элементов.

Ток, который могут отдавать щелочные элементы питания, сравнительно небольшой, причем от отдаваемого тока напрямую зависит и полезная емкость. Так, обычный элемент AA при токе нагрузки 25 мА будет иметь емкость порядка 2700 мА*ч, а при увеличении тока до 500 мА полезная емкость элемента уменьшится практически вдвое.

Щелочные элементы не имеют никаких ограничений при транспортировке авиатранспортом, и их можно найти практически в любом супермаркете, продуктовом или хозяйственном магазинах в любой точке земного шара. Поэтому заменить вышедшие из строя батарейки не составит никакого труда. Конечно, батарейки производства известных компаний могут стоить достаточно дорого. В то же время батарейки менее раскрученных брендов, а также батарейки собственных торговых марок магазинов могут оказаться очень дешевыми, хотя и будут иметь немного меньшую емкость. Но даже это всегда верно – вполне может случиться так, что емкость такой дешевой батарейки окажется выше емкости брендовой.

У щелочных элементов питания есть один досадный недостаток – они протекают. Некоторые известные производители гарантируют 100% герметичность своих батареек, поэтому, в зависимости от назначения вашего устройства, возможно, стоит переплатить за фирменные элементы питания. Протекание происходит из-за того, что при определенных условиях в процессе разряда батарейки внутри нее образуется водород. Избыточное давление этого газа может вызвать разрушение прокладки между корпусом батарейки и колпачком или привести к разрыву предохранительной мембраны. После того как герметичность будет нарушена, кислота начнет вытекать с одновременным образованием кристаллов, вызывая коррозию большинства металлов.

Щелочные батарейки хорошо поддаются переработке, поэтому во многих супермаркетах и магазинах канцтоваров по всему миру, особенно в Европе, установлены контейнеры для сбора отработанных батареек.

Литиевые батареи (первичные элементы)

При производстве литиевых батареек бытового назначения используются, главным образом, две технологии: литий-диоксидмарганцевая (Li-MnO2) и литий-дисульфиджелезная (Li-FeS2). Диоксид-марганцевые элементы имеют номинальное напряжение 3…3,3 В и обычно выпускаются в плоских цилиндрических корпусах типа «таблетка». Дисульфид-железные элементы, как правило, выпускаются в корпусах AAA/AA, чтобы их можно было использовать вместо щелочных элементов соответствующих типоразмеров.

В настоящее время существуют определенные ограничения на авиаперевозки литиевых батарей любых электрохимических систем. Некоторые авиалинии, службы доставки и почтовые службы либо полностью запрещают провоз литиевых батарей в самолетах, либо разрешают провозить их только в составе бытовой аппаратуры. К сожалению, это не просто чья-то прихоть. Из-за возгорания некачественно собранных или попросту дефектных литиевых (как первичных, так и вторичных) элементов питания перевозчики уже потеряли несколько грузовых самолетов, а также было зафиксировано множество пожаров, вызванных литиевыми батареями. При желании вы можете найти информацию об этих инцидентах в архивах NTSB и CTSB.

Литий-диоксидмарганцевые ИП

Литиевые элементы этой электрохимической системы представлены на рынке наиболее широко. Вы наверняка найдете их в электронных часах или на плате своего компьютера, то есть везде, где требуется высокая плотность энергии и малый уровень саморазряда. С ростом температуры скорость саморазряда элементов этого типа резко увеличивается, поэтому они лучше всего подходят для устройств, работающих при комнатной температуре.

Номинальное напряжение литий-диоксидмарганцевого элемента равно 3,0 В, при этом ЭДС нового элемента составляет около 3,3 В. Напряжение полностью разряженного элемента будет находиться на уровне 2,0 В. Если мы возьмем элемент емкостью 2500 мА*ч и будем разряжать его током от 5 до 100 мА, то увидим, что изменение тока разряда в указанных пределах практически не влияет на емкость элемента. Однако уже при токе 200 мА эффективная емкость элемента уменьшится до 1700 мА * ч, а если увеличить ток разряда до 300 мА, то эффективная емкость элемента снизится до значения 1300 мА*ч. Литий-диоксидмарганцевые элементы хорошо переносят кратковременные перегрузки по току, но не способны отдавать большой ток в непрерывном режиме. Кроме того, емкость этих элементов очень сильно зависит от температуры. Так, при температуре 60°C и токе разряда 40 мА мы сможем полностью израсходовать емкость упомянутого элемента (2500 мА*ч), а при снижении температуры до 0°C емкость элемента уменьшится до 2200 мА * ч. В области отрицательных температур потеря емкости еще заметнее – при изменении температуры с -10°C до -20°C емкость рассматриваемого элемента упадет с 1800 мА*ч до 1000 мА*ч.

Элементы в корпусах типа «таблетка» наиболее распространенных типоразмеров можно найти как в обычных магазинах, так и в супермаркетах. К сожалению, в магазинах эти элементы обычно лежат рядом с более дешевыми щелочными элементами таких же типоразмеров. Из-за этого пользователь вашего устройства, сам того не желая, может купить вместо литий-ионной батарейки щелочную. А если вы применили в устройстве литиевые элементы питания именно из-за их большей емкости или устойчивости к большим импульсным токам, то оно просто не будет работать должным образом.

Литий-дисульфиджелезные ИП

Если вам нужен источник тока, способный работать при очень низкой температуре, то у вас практически нет вариантов – мало кто сможет сравниться по этому параметру с литий-дисульфиджелезными элементами. Именно по этой технологии изготавливаются элементы Energizer Lithium/Lithium Advanced, выпускаемые в корпусах типоразмеров A и AA. По сравнению со щелочными, эти элементы питания имеют очень высокую стоимость 1 Ватт-часа энергии. Тем не менее, если ваше устройство должно работать в течение долгого времени, или если замена разрядившихся батарей будет затруднена, элементы этого типа могут оказаться единственным подходящим вариантом. Лично я применил эти батареи в одном из своих устройств, которое должно было работать при температуре -50°C – у меня просто не было другого выбора.

Номинальное напряжение литий-дисульфиджелезных элементов составляет 1,5 В, а ЭДС полностью заряженного элемента – около 1,7 В. При полном разряде батареи ее напряжение падает до 0,8 В. Помимо способности работать при низких температурах, элементы этого типа очень хорошо ведут себя при постоянном разряде относительно высоким током. Емкость элементов Energizer Lithium форм-фактора АА почти в два раза больше емкости щелочных элементов того же типоразмера. И, что гораздо более важно, эта емкость практически не уменьшается при токах до 1 А. В таком режиме элемент способен отдать практически всю свою емкость, равную 3500 мА*ч, в то время как щелочная батарейка при этих же условиях сможет отдать только треть от своей номинальной емкости, рассчитанной на малый разряд тока.

Элементы этого типа можно приобрести в большинстве крупных супермаркетов. В обычных магазинах шаговой доступности вы их вряд ли найдете, поскольку они не пользуются спросом из-за достаточно высокой стоимости.

Воздушно-цинковые ИП

Воздушно-цинковые батарейки выпускаются лишь в нескольких типоразмерах и используются, главным образом, в слуховых аппаратах. Элементы этого типа имеют довольно большую удельную энергоемкость, однако отличаются очень коротким сроком службы с момента активации. Один из полюсов воздушно-цинковой батарейки при изготовлении закрывают защитной наклейкой, которая препятствует попаданию воздуха внутрь. Кислород, содержащийся в воздухе, выполняет функцию катода, поэтому батарейка начинает работать сразу же после удаления наклейки. Весь объем анода заполнен электролитом, который поглощает содержащуюся в воздухе влагу, из-за чего его эффективность снижается. Кроме того, из-за реакции с углекислым газом уменьшается проводимость электролита. Все это приводит к тому, что срок службы любого воздушно-цинкового элемента составляет всего 7…12 дней с момента активации, независимо от того, использовался он по назначению или нет. Так что если вы разрабатываете миниатюрное устройство, которое допускает частую замену элемента питания, то батарейка этого типа может оказаться идеальным вариантом.

Номинальное напряжение воздушно-цинковой батарейки равно 1,4 В, а остаточное напряжение полностью разряженной батарейки – 1,05 В. Несмотря на то, что элементы этого типа имеют наибольшую энергоемкость среди всех электрохимических систем, представленных на рынке, их нагрузочная способность не так уж и велика. Нагрузка, при которой от элемента постоянно потребляется 8 мА, а импульсами через каждые 2 часа – 24 мА, по мнению компании Energizer, уже считается большой. Стандартный ток разряда для элемента емкостью 600 мА*ч составляет 5 мА. Эффективная емкость воздушно-цинковых батареек также очень сильно зависит от температуры, а при температуре ниже -10ºC химическая реакция в батарее практически прекращается.

Батарейки для слуховых аппаратов можно приобрести в центрах сурдопротезирования. Благодаря своей доступности эти батарейки могут стать неплохим решением, несмотря на маленький срок службы.

Серебряно-цинковые батарейки

Серебряно-цинковые элементы питания (рис. 3) выпускаются только в форм-факторе «таблетка» и стоят довольно дорого. В аналогичных корпусах выпускаются и щелочные элементы с таким же напряжением, однако последние имеют гораздо меньшую емкость. Если вам нужен компактный источник, способный в течение многих лет питать ваше устройство небольшим током, вам определенно стоит обратить внимание на серебряно-цинковые элементы.

Рис. 3. Внешний вид серебряно-цинковых ИП

Номинальное напряжение элементов этого типа немного выше, чем у щелочных – 1,55 В, а разряжать их можно до напряжения 1,2 В. При изменении температуры с комнатной до -20ºC емкость серебряно-цинковых элементов питания линейно снижается до 50% от номинального значения. Серебряно-цинковые элементы способны отдавать только очень маленький ток – в подавляющем большинстве технической документации на батарейки этого типа приводятся разрядные кривые для тока, равного всего лишь 0,2 мА. К тому же, эти батарейки совершенно не держат импульсную нагрузку.

Серебряно-цинковые элементы найти в магазинах намного сложнее, чем щелочные таких же типоразмеров. Когда я изучал ассортимент магазинов Великобритании, то смог найти в корпусах типа «таблетка» только щелочные и литий-ионные батарейки. Конечно, их несложно заказать в интернет-магазине, но вряд ли вы сможете купить такую батарейку взамен разрядившейся, когда пойдете за продуктами.

Свинцово-кислотные источники питания

Свинцово-кислотные аккумуляторы (рис. 4) отличаются очень низкой стоимостью одного ватт-часа, но при этом они довольно громоздкие и очень тяжелые. Аккумуляторы этого типа применяются, главным образом, на автотранспорте и в системах сигнализации. Если вам необходимо обеспечить энергией удаленную стационарную систему, то свинцово-кислотная аккумуляторная батарея наверняка окажется тем источником питания, который вам нужен, особенно если погодные условия позволят подзаряжать аккумулятор от солнечных элементов в светлое время суток. Помимо всего прочего, аккумуляторные батареи этого типа не требуют каких-то особых режимов зарядки и вполне безопасны при эксплуатации. Таким образом, из аккумулятора емкостью 100 А*ч получится надежный источник питания, который сможет с длительное время и с минимальными затратами обеспечивать энергией самые разные системы.

Рис. 4. Внешний вид свинцово-кислотного аккумулятора

Номинальное напряжение одного свинцово-кислотного элемента составляет 2,1 В, но они практически никогда не используются по одиночке. Обычно они изготавливаются в виде батарей из 3, 6 или 12 элементов. Аккумуляторы для охранных систем содержат 3 или 6 элементов, аккумуляторы для легковых автомобилей и резервных источников питания – 6 элементов, а аккумуляторы для грузовиков – 12. Ток разряда в импульсном режиме просто поражает воображение – типичный аккумулятор легкого грузовика на морозе обеспечивает пусковой ток свыше 7 С!

Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя просто выбрасывать в мусор, поскольку они содержат свинец и серную кислоту и могут представлять серьезную опасность при повреждении корпуса. В большинстве специализированных магазинов вы можете получить скидку при покупке нового аккумулятора, сдав свой старый аккумулятор на утилизацию.

Никель-кадмиевые батарейки

Никель-кадмиевая технология – достаточно старая. К настоящему времени аккумуляторы этого типа практически полностью вытеснены никель-металлгидридными (о них чуть ниже), а применение никель-кадмиевых аккумуляторов в новых устройствах запрещено по всей Европе. Элементы этой электрохимической системы очень дешевы и, что особенно заманчиво, способны выдерживать большие токи разряда. Тем не менее, опасность этих элементов для окружающей среды перевешивает все их достоинства.

Рис. 5. Никель-кадмиевые батарейки

В связи с тем, что данная технология запрещена к использованию в Европе, ее можно считать устаревшей и даже не принимать в расчет при разработке новых устройств.

Никель-металлгидридные ХИТ

В отличие от никель-кадмиевых источников тока, никель-металлгидридные аккумуляторы используются очень широко. Если вы разрабатываете устройство для бытового применения, NiMH-аккумуляторы являются одними из основных кандидатов на роль источника питания. Хоть они и не могут похвастать такой же энергоемкостью, как аккумуляторы на основе лития, зато их можно свободно перевозить любым видом транспорта, они не склонны к самовозгоранию при несоблюдении режима зарядки и чрезвычайно бюджетны. Никель-металлгидридные элементы не подходят для устройств с большим потреблением, а также обладают весьма заметным саморазрядом. В настоящее время разработаны новые электрохимические системы с малым саморазрядом, однако их энергоемкость остается по-прежнему невысокой.

Номинальное напряжение NiMH-аккумулятора меньше чем у щелочной батареи того же типоразмера (1,2 В против 1,5 В). Это может стать препятствием для их использования в устройствах, рассчитанных на более высокое напряжение щелочных элементов. Напряжение холостого хода полностью разряженного NiMH-элемента составляет 0,9 В. Несмотря на то что аккумуляторы данного типа не рассчитаны на большие токи разряда, они, тем не менее, способны выдерживать разряд током до 2 С.

Существенной проблемой при использовании NiMH-элементов был и остается их сильный саморазряд. Поэтому была разработана новая технология производства этих аккумуляторов, позволяющая изготавливать аккумуляторы с низким уровнем саморазряда (LSDNiMH). Такие аккумуляторы могут терять до 1% своей емкости в месяц, что уже сопоставимо с саморазрядом первичных элементов. Однако такое улучшение достигается ценой уменьшения емкости элемента на 8…10%. С другой стороны, обычные NiMH-аккумуляторы могут терять до 20% емкости в первый день после заряда и до 4% в день в последующие дни. Поэтому для устройств с небольшим потреблением некоторое снижение емкости LSD-элементов может оказаться несущественной платой за увеличенный срок службы.

NiMH-элементы легко найти в магазинах, однако я рекомендую при покупке внимательно проверять их емкость. Было замечено, что крупные компании изготавливают элементы типоразмеров C и D не совсем честным образом: они помещают в пластиковые корпуса соответствующих габаритов элементы меньших типоразмеров. Естественно, емкость таких элементов меньше, чем можно было бы ожидать, глядя на их размер, а стоят они дороже чем «честные» элементы менее известных производителей. Другими словами, даже у такого известного производителя как Energizer можно найти элементы типоразмеров AA, C и D одинаковой емкости и сопоставимого веса.

Никель-цинковые элементы 

Если меньшее, чем у щелочных, напряжение никель-металлгидридных аккумуляторов не позволяет применить их в вашем устройстве, то, возможно, вам стоит обратить внимание на никель-цинковые элементы, имеющие достаточно высокое напряжение. Хотя никель-цинковые аккумуляторы были изобретены еще в 1901 году, их промышленное производство началось относительно недавно, только после того как смогли решить вопрос чрезвычайно короткого срока службы. В настоящее время никель-цинковые элементы питания обеспечивают такое же число циклов «заряд-разряд», что и NiMH. Ксожалению, элементы по-прежнему имеют довольно существенный саморазряд, скорость которого значительно возрастает после примерно 30 циклов.

Никель-цинковые элементы имеют номинальное напряжение 1,65 В, которое сразу после зарядки может достигать значения 1,85 В. Соответственно, если устройство рассчитано на применение NiMH или щелочных элементов, то при установке никель-кадмиевых элементов напряжение питания некоторых компонентов может превысить максимально допустимое, в зависимости от того, сколько элементов соединено последовательно. При полном разряде напряжение элемента снижается до 1,1…1,2 В. Разрядные кривые, которые производители указывают в документации, приводятся, как правило, для тока, равного 3 С или больше. По этим кривым можно заметить, что величина тока разряда практически никак не сказывается на емкости элемента. Поэтому никель-цинковые элементы питания будут очень разумным выбором для устройств, потребляющих большой ток в постоянном или импульсном режимах.

Недостаток у этих элементов, на мой взгляд, всего один, но очень существенный – это большой саморазряд. В течение месяца элемент теряет свыше 10% своего заряда. Если ваше устройство должно работать от одного комплекта батарей несколько месяцев, то NiZn-элементы, очевидно, не ваш вариант. Если же вам необходим большой ток или напряжение, которое не могут обеспечить NiMH-элементы, и при этом допускается более частая зарядка аккумуляторов, то с этим недостатком вполне можно смириться.

В настоящее время NiZn-элементы выпускаются, как правило, в виде аккумуляторов типоразмеров АА и ААА. Правда, я смог найти их только в интернет-магазинах — в локальных магазинах электроники и фототехники, где я побывал, их не было в наличии.

Литиевые (вторичные) элементы питания

Как и литиевые батарейки, аккумуляторы на основе лития практически «невыездные» из-за их предрасположенности к самовозгоранию. Наверняка вы слышали разные истории о телефонах, ноутбуках или планшетах, которые неожиданно превратились в настоящий файербол. А виновник один и тот же – литиевый аккумулятор. Во многих странах воздушная перевозка элементов питания этого типа полностью запрещена. И даже на перевозку наземным транспортом могут накладываться определенные ограничения. Из-за этого при продаже устройств со встроенным литиевым аккумулятором могут возникнуть серьезные проблемы. У меня большой опыт использования литиевых аккумуляторов и я считаю, что их пожароопасность, все же, несколько преувеличена. С другой стороны, я несколько раз становился свидетелем их возгорания, так что эту особенность литиевых аккумуляторов всегда нужно иметь в виду.

Литиевые элементы питания определенных электрохимических систем обеспечивают превосходную плотность энергии, а также просто огромные токи разряда. Обратной стороной таких выдающихся характеристик служит высокая чувствительность этих элементов к переразряду, перезаряду, перегреву и превышению допустимого тока разряда. Если в конструкции вашего решения используется литиевый аккумулятор, то вы должны в обязательном порядке предусмотреть подходящие схемы зарядки и защиты. Кроме того, в таких устройствах обычно имеются термодатчики для контроля температуры элементов питания, которые позволяют отключать устройство в случае сильного разогрева элементов во время заряда или разряда.

При изготовлении литиевых элементов питания используются самые разные электрохимические системы, и в общем случае вы можете даже не знать, что именно покупаете. Чаще всего в продаже встречаются литий-кобальтовые (LiCoO2)элементы, которые обычно маркируются кодом «ICR». Также весьма популярны литий-марганцевые (LiMn2O4) элементы, которые обычно маркируются кодом «IMR».Марганец гораздо дешевле кобальта, к тому же марганцевые элементы имеют более высокое номинальное напряжение (3.9 В против 3.7 В). Однако марганцевые элементы обеспечивают меньшую удельную плотность энергии. Сильноточные аккумуляторы изготавливаются по системе литий-марганец-никель (LiNiMnCoO2) и обычно маркируются кодом «INR». Элементы последнего типа имеют очень хорошую энергоемкость, поэтому именно из них изготавливаются аккумуляторные батареи для электротранспорта. Все перечисленные электрохимические системы могут использоваться и в элементах, имеющих литий-полимерную конструкцию. А о литий-железофосфатных (LiFePO4) элементах мы поговорим отдельно.

Литий-ионные и литий-полимерные элементы питания

Основное различие между двумя этими типами элементов – в конструкции. В литий-полимерных элементах имеется тонкая микропористая полимерная мембрана, поры которой заполнены гелеобразным электролитом. Такая конструкция позволяет увеличить удельную плотность энергии, а также величину разрядного тока. С другой стороны, эта мембрана отрицательно влияет на надежность элементов, поскольку из-за нее возрастает вероятность возникновения короткого замыкания в элементе или его перегрева. А это, в сочетании с большей энергоемкостью, значительно увеличивает их пожароопасность.

Обе разновидности литиевых аккумуляторов выпускаются как в цилиндрических, так и в призматических (плоских) корпусах. Просто литий-ионные элементы, как правило, дешевле из-за менее сложной конструкции.

Номинальное напряжение литиевого элемента составляет 3.7 В, при этом напряжение заряда не должно превышать 4.2 В. Литиевые элементы нельзя разряжать ниже 3.0 В. При разряде элемента ниже 2.8 В, он получает необратимые повреждения, и его ресурс сильно уменьшается. Одновременно увеличивается вероятность воспламенения во время заряда или при глубоком разряде.

Литий-железофосфатные

Литий-железофосфатные (LiFePO4) элементы относятся к классу литий-ионных элементов. В отличие от элементов прочих электрохимических систем на основе лития, литий-железо-фосфатные элементы более безопасны, при этом они имеют меньшую энергоемкость и меньшее напряжение.

Номинальное напряжение литий-железофосфатных элементов составляет 3.2 В, а безопасное напряжение разряженного элемента составляет 2.2 В. При разряде до 2.0 В возможно необратимое повреждение элемента. Элементы этого типа имеют на 20% меньший пиковый разрядный ток и емкость по сравнению с литий-ионными и, особенно, литий-полимерными элементами той же массы и объема. Если источник питания вашего устройства должен обеспечивать большой ток и при этом должен быть более безопасным, чем источник на основе литиевых аккумуляторов, то литий-железофосфатные элементы  – ваш выбор.

Напомню историю, рассказанную в самом начале статьи. Пока я отлаживал программу, мой дрон падал один, а то и два раза в неделю. До поры до времени, несмотря на все эти падения, элементы питания выглядели как новые. Однако в какой-то момент внутри элемента произошло короткое замыкание, и он загорелся. Литий-полимерные элементы, которые имеют меньшую емкость, довести до такого состояния гораздо сложнее. Я по-всякому издевался над сборками емкостью 100-200 мАч, пытаясь добиться возгорания, но у меня ничего не вышло. Намного большую опасность представляет перезаряд элементов, даже для батарей меньшей емкости.

Источник: https://octopart.com

Батарейки

Элементы питания ЗУБР литиевые

Литий обладает огромным электрохимическим потенциалом, что делает его одним из самых активных металлов. Это свойство дает возможность создавать на его основе батареи с очень высокой плотностью энергии при минимальных размерах и массе.

Батарейки «Lithium PRO», литиевые, AA, 1,5В
  • Работают до семи раз дольше обычных алкалиновых батарей. Имеют сверхнизкий ток саморазряда
  • Стабильно работают в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С
  • Практически не теряют емкость при отрицательных температурах: до -40°С
Батарейки «Lithium PRO», литиевые, AAA, 1,5В
  • Работают до семи раз дольше обычных алкалиновых батарей. Имеют сверхнизкий ток саморазряда
  • Стабильно работают в широком диапазоне температур: от -40°С до +50°С
  • Практически не теряют емкость при отрицательных температурах: до -40°С
Элементы питания ЗУБР щелочные TURBO-MAX

Батарейки с увеличенной работоспособностью +70%, щелочные, 1.5 В., для использования в энергоемких электронных устройствах Батарейки с наиболее длительным сроком службы для устройств с высоким энергопотреблением.

Элементы питания ЗУБР щелочные TURBO

Батарейки с увеличенной мощностью +35%, щелочные,  для использования в любых электронных устройствах Работают гораздо дольше обычных батареек.

Характеристики батареи

Energizer, ватт-час | Sciencing

Ватт-час представляет собой единицу энергии, равную одному ватту потребляемой мощности в течение одного часа. Поскольку батареи представляют собой аккумуляторы электроэнергии, характеристики в ватт-часах равны емкости батареи. Для батарей Energizer производитель выбирает миллиампер-часы, а не ватт-часы. Чтобы преобразовать миллиампер в ватт, необходимо преобразовать миллиампер в амперы (1000 миллиампер в одном ампер), а затем использовать формулу ватт = ампер x вольт.

Батарейки типа AA

Стандартная батарея Energizer AA, как и все батареи AA, имеет напряжение 1,5 В. При постоянном напряжении, определяющем ватт-часы, спецификация сводится к получению технических характеристик Energizer в миллиампер-часах и выполнению преобразования. Листы технических данных Energizer можно найти на их веб-сайте. Емкость батареи AA составляет 2800 миллиампер-часов, или 4,2 ватт-часа.

9-вольтовые батареи

Напряжение на стандартной 9-вольтовой батарее, очевидно, составляет 9 вольт.Емкость 9-вольтовой батареи Energizer в миллиампер-часах равна 610, или 5,49 ватт-часам. Таким образом, 9-вольтовая батарея имеет большую емкость, чем AA, а это значит, что 9-вольтовая батарея Energizer, скорее всего, прослужит дольше, чем батарея AA.

Батарейки AAA

Все батарейки AAA, меньшего размера, чем AA, имеют напряжение 1,5 вольт. Батарея Energizer AAA имеет емкость 1250 миллиампер-часов или 1,87 ватт-часа, что дает батарее AAA значительно меньшую емкость, чем батарею AA.

C Батарейки

С таким же напряжением, как у батарейки AA или AAA (1.5 вольт), аккумулятор C отличается тем, что имеет емкость 8 200 миллиампер. При преобразовании в ватт-часы это число становится 12,3 ватт-часов, демонстрируя разницу в емкости батарей между меньшими AA и AAA по сравнению с более крупными батареями C.

D Батареи

С большим размером, чем батарея C, но такими же 1,5 напряжение, батареи D должны иметь большую емкость. Спецификация 21000 миллиампер-часов или 31,5 ватт-часов дает батарее D более чем в два с половиной раза емкость батареи C.

Сколько батареек AA нужно для питания Mercedes? — Устойчивый Nano

Если вы похожи на меня, у вас, вероятно, есть где-то дома полный ящик батареек AA, на случай, если они вам понадобятся. Они не так распространены, как раньше — в настоящее время я стараюсь покупать в основном перезаряжаемую электронику, но эти AA по-прежнему используются во многих вещах, от пультов от телевизоров до фонариков и гаджетов для ванных комнат. (И да, я знаю, что вы можете получить перезаряжаемые батарейки типа АА — ура!)

Так при чем тут Мерседес?

Некоторые обычные аккумуляторные батареи AA (изображение с сайта Pixabay)

Большинство небольших устройств работают от двух или, может быть, четырех AA, потому что им требуется лишь небольшое количество электроэнергии для того, что они делают.Электроэнергия измеряется в киловатт-часах (кВтч), единицах энергии, определяющих, сколько тысяч ватт энергии потребляется конкретной электрической цепью за час (вы можете увидеть, сколько киловатт-часов используется в счете за электроэнергию в вашем доме). Типичная батарея AA содержит около 3,9 ватт-часов или 0,0039 киловатт-часов, что достаточно для того, чтобы ваша маленькая лампочка фонарика горела в течение нескольких часов, прежде чем вам придется менять батареи.

А как насчет электромобиля? Автомобиль весом в 3000 фунтов не уедет слишком далеко на том количестве энергии, которое требуется для работы электрической зубной щетки. Субботняя ночь в прямом эфире недавно занялся этим вопросом, в том, что они, вероятно, не подразумевали как набросок естественнонаучного образования:

https://m.youtube.com/watch?v=arQ8_PW-RiA

Итак, сколько батареек АА нужно на самом деле, чтобы привести машину в действие? Согласно эскизу, Mercedes AA + требует 9648 батареек AA — но может ли это работать?

Согласно Edmunds.com, емкость аккумулятора Nissan Leaf составляет 24 кВтч, а у Tesla Roadster — 54 кВтч. 1 Если мы предположим, что воображаемый Mercedes AA + больше похож на Tesla, чем на Leaf, мы можем рассчитать, что потребность в батарее будет 54 / 0,0039 = 13846. Для Leaf это будет 6 153, так что оценка SNL оказывается довольно реалистичной!

Хорошо, но не могли бы вы даже разместить 10 000 AA в моторном отсеке Mercedes? Батареи имеют длину около 2 дюймов и радиус в четверть дюйма, поэтому, опять же, по очень приблизительной оценке, вы получите объем 10 000 x 2πr 2 = 3925 кубических дюймов, или всего 2.3 кубических фута. Нет проблем, правда?

Несмотря на эти, казалось бы, разумные расчеты, видео отлично иллюстрирует некоторые из непрактичности выполнения этого конкретного проекта. Я вздрагиваю при мысли о том, что мне нужно удостовериться, что все 10 000 аккумуляторов выстроены в линию и надежно соединены, в любое время, когда я хотел выехать с дороги…

Конечно, есть и другие причины, по которым мы не используем батарейки типа AA для питания автомобилей. Как мы уже писали ранее, в аккумуляторах электромобилей используются различные материалы (в том числе наноматериалы!), Которые позволяют заряжать их снова и снова без потери значительной емкости.Долговременная надежность не так важна для аккумуляторных батарей AA, поскольку вы не попадете в затруднительное положение на автостраде, если ваш пульт от телевизора сломается.

Если вы хотите узнать больше о различных масштабах источников электроэнергии, ознакомьтесь с этой инфографикой о Powering Up the Star Wars Universe (сколько батареек АА нужно, чтобы прожечь дыру во взрывной двери световым мечом?) . Между тем, спасибо Saturday Night Live за этот отличный урок сложностей проектирования электромобилей!


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


ССЫЛКИ

  1. Рид, П.Основы аккумуляторов электромобилей: емкость, зарядка и диапазон. Edmunds.com [веб-сайт], 2011 , получено с http://www.edmunds.com/car-technology/electric-car-battery-basics-capacity-charging-and-range.html

Батарейки AA, щелочные, LR6 | Microbattery.com

Microbattery.com — ведущий эксперт в области батарей AA, заменяемых батарей AA и эквивалентов батарей AA. Microbattery.com продает батарейки AA через Интернет более 25 лет и предлагает больше товаров и брендов, чем большинство других оптовиков батарей через Интернет.Ищете ли вы одну перезаряжаемую батарею AA для контроллера игрового устройства или 1 миллион батареек AA для поставки продукта, который вы продаете, Microbattery.com поможет вам. Наши розничные цены конкурентоспособны с другими крупными онлайн-продавцами, а наши оптовые возможности позволяют нам предлагать более низкие цены, которые являются одними из самых низких на рынке.

Что такое батарея AA?

Батарея AA состоит из одного электрохимического элемента, который может быть либо первичной батареей (одноразовой), либо перезаряжаемой батареей.Он надежен и обеспечивает длительное питание для таких устройств, как игрушки, фонарики, детекторы дыма и многое другое. Они более эффективны, а их надежное уплотнение обеспечивает превосходную защиту от протечек и коррозии. Их характеристики при низких температурах превосходят другие обычные первичные элементы с водным электролитом. Батарейки AA могут состоять из щелочных, литиевых, углеродно-цинковых, цинк-хлоридных или никель-металлгидридных.

Эквивалент

батареек AA: LR6, D14, размер 15 или R6. Версия батарейки AA с хлоридом цинка также называется «высокомощной» моделью HP7.

Microbattery.com предлагает широкий выбор батареек AA. Батарейки AA могут состоять из щелочных, литиевых, углеродно-цинковых, цинк-хлоридных или никель-металлгидридных. У нас есть несколько брендов, которые предлагают почти все виды батареек AA. В зависимости от ваших потребностей вам может подойти другой химический состав батарейки AA. Например, для экономичных и удобных одноразовых батарей вы можете использовать щелочную химию или более дешевую угольно-цинковую батарею. Для увеличения мощности и длительного срока службы вы можете рассмотреть возможность использования литиевой батареи AA.

Щелочную батарею другого размера вы ищете? Щелкните здесь, чтобы просмотреть все щелочные батареи, предлагаемые Microbattery.com

Для крупных оптовых заказов и заказов B2B, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по телефону (305) -371-9200

Емкость батарейки

AA — введение, расчет и защита_Greenway battery

батарейки типа AA являются одними из наиболее распространенных форм сменных элементов питания, находящихся в обращении сегодня. Это может быть одноячеечная цилиндрическая гальваническая батарея стандартного размера; батарея состоит либо из одной ячейки, либо из одноразовой основной батареи, либо из заряжаемой батареи.Точное напряжение на клеммах, емкость и практическая скорость разряда зависят от химического состава ячейки; однако устройства с элементами AA в большинстве случаев потребляют только 1,2–1,5 В, если это не указано производителем. Батарейки AA входят в стандартную комплектацию портативных электронных устройств.

Если вы хотите узнать о емкости батарейки AA, читайте дальше.

Какой емкости у батареи AA?

Первичные элементы представляют собой неперезаряжаемые элементы, состоящие из угольно-цинковых (сухих) аккумуляторов AA емкостью от 400 до 900 мил, которые сильно зависят от условий испытаний, отсечки напряжения и рабочего цикла.Углеродно-цинковые батареи маркируются как батареи общего назначения. Углеродно-цинковые батареи емкостью от 1000 до 1500 мАч обычно продаются как сверхмощные.

Литий-железо-сульфидные батареи предназначены для устройств, потребляющих больше тока, таких как цифровые фотоаппараты. Их высокая стоимость компенсируется более длительным периодом между заменами батарей, а также обеспечивает более постоянное напряжение во время разряда. Когда ток расцепления в щелочных батареях увеличивается, их емкость значительно снижается.Литий-железо-сульфидные батареи менее подвержены утечкам по сравнению с щелочными батареями. Это может быть жизненно важным, поскольку протекающая щелочная батарея может повредить используемое оборудование из-за контакта коррозионного электролита с чувствительной электроникой. Литий-сульфидные батареи могут иметь напряжение холостого хода, которое может достигать 1,8 В. Тем не менее, в этом случае напряжение в замкнутой цепи уменьшается, что делает химический состав совместимым с оборудованием, предназначенным для батарей на основе цинка.Щелочная цинковая батарея может иметь цепь на 1,6 вольт, а литиевая сульфидная батарея с напряжением холостого хода ниже 1,7 вольт разряжается.

Перезаряжаемые батареи типоразмера AA доступны в различных химикатах. Как никель-кадмиевые с емкостью примерно от 600 до 1000 мАч, никель-металлогидридные NiMH с мощностью от 600 до 2750 мАч и литий-железные батареи с номинальным напряжением от 3,6 до 3,7 вольт, которые я обычно называл литий-ионными. ионные батареи вместо батареек АА.

Никель-металлогидридные и литий-ионные элементы AA / 14500

могут обеспечивать большую часть емкости даже после того, как они находятся под высоким током, например 0,5 ампера или выше, в отличие от щелочных элементов и элементов с хлоридом цинка, которые теряют крошечную часть своей низкой токовой емкости еще до достижения 1С.

Стандартные щелочные батареи AA

● Обычно не работает очень долго в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как цифровые фотоаппараты; они не могут выдавать свою полную мощность достаточно быстро, чтобы справиться с нагрузкой на электронику с высоким энергопотреблением, особенно

● Может возникнуть утечка при чрезмерном налогообложении или при хранении в течение длительного времени.

● Намного лучше используются в устройствах с низким энергопотреблением и меньшим количеством значительных скачков потребляемой мощности для обработки

● Имеют достаточно длительный период, когда не установлены, и являются одними из самых экономичных стилей батарей AA в краткосрочном периоде

Литиевые батареи AA

● Намного лучше, чем щелочь, справляется с высокими требованиями к дренажу и может прослужить годами с правильным типом устройства

● Имеют очень длительный период и не протекают с течением времени

● Обычно не выпускаются в перезаряжаемых вариантах.

● Обычно дороже, чем щелочные элементы AA

Аккумуляторы AA

● Вероятно, улучшенная ставка для любых устройств, которые будут интенсивно или регулярно использоваться в течение продолжительных периодов времени, особенно со схемами с более высоким энергопотреблением.

● Обычно обходятся дороже в краткосрочной перспективе, но быстро становятся более рентабельными, чем одноразовые элементы (даже бюджетные щелочные одноразовые изделия), если вы собираетесь сливать их быстро и часто.

● Лучше всего покупать в количестве, кратном количеству, необходимому для рассматриваемого устройства, поэтому всегда есть запасной набор, заряженный и подготовленный к поездке.

● Потребуется отдельное зарядное устройство, приобретаемое отдельно или поставляемое в комплекте.

Как рассчитать емкость батареи AA?

Емкость аккумулятора измеряется в миллиамперах × часах (мАч).Например, если аккумулятор имеет емкость 250 мАч и обеспечивает средний ток нагрузки 2 мА, теоретически заряда аккумулятора хватит на 125 часов. В действительности, однако, способ разрядки аккумулятора влияет на срок его службы. Извлечение батареи с рекомендованной производителем скоростью, естественно, помогает батарее работать почти до своей номинальной емкости.

Другой способ измерения емкости электрической батареи:

Мощность P устройства соответствует напряжению V, умноженному на ток I: P = V * I

Поскольку энергия E — это мощность P, умноженная на время T, все, что нам нужно, чтобы попытаться определить энергию, запасенную в ячейке, — это умножить каждую часть уравнения на время: E = V * I * T

Вы должны знать, что ампер-часы являются мерой электрического заряда Q (емкости аккумулятора).Следовательно, окончательная версия формулы емкости батареи выглядит так: E = V * Q

, где E — энергия, запасенная в батарее, выраженная в ватт-часах;

В — это напряжение аккумулятора; Q Это емкость аккумулятора, измеренная в ампер-часах.

Как защитить емкость батареи AA?

Чтобы защитить емкость батареи AA, следуйте приведенным ниже советам.

  • Убедитесь, что они хранятся в сухом и прохладном месте (при комнатной температуре или ниже)
  • До использования храните их в оригинальной упаковке.Это не только помогает защитить неиспользуемые ячейки, но и отличает их от старых или частично осушенных элементов.
  • Не храните батареи внутри устройств, если вы не посещаете их, не используйте их в течение длительного времени
  • Если вы держите в руках новые и частично использованные батареи, храните их отдельно и четко обозначьте
  • Убедитесь, что они не могут касаться через прямой контакт с другими металлическими предметами — используйте пластиковую коробку для хранения батарей, индивидуальные пластиковые пакеты или обмотайте клеммы изолентой.
  • Периодически проверяйте и пополняйте перезаряжаемые батареи AA, если они навещают хранение в течение длительного времени, поскольку их полная разрядка при хранении может серьезно истощить их емкость

Помните о приведенных выше советах, и вы обязательно сделаете все возможное, чтобы защитить емкость батареи AA.

литий-ионный аккумулятор аккумулятор для электровелосипеда литиевая батарея

Плотность энергии батареи 9 В по сравнению с батареями AA

Раньше писал почему батарея на 9В отстой. Когда я больше думал об этом посте, я понял, что никогда не объяснял, сколько энергии в батарее 9 В по сравнению, скажем, с парой батареек AA.

В этом посте я собираюсь проанализировать энергию, хранящуюся в батарее 9 В, небольшого прямоугольного типа, и сравнить ее с тем, что вы получаете от 6 батареек AA.Да, он занимает немного больше места, но вы можете быть удивлены разницей.

Мощность против энергии

Несмотря на то, что 9 В звучит впечатляюще, напряжение — не единственный фактор, влияющий на «мощность». Или, вернее, энергия в батарее. Для начала давайте убедимся, что понимаем разницу между энергией и мощностью.

Мощность

Хотя термин «сила» часто используется неправильно, он имеет очень научное определение. Мощность — это «скорость, с которой энергия передается в цепь.Единица СИ мощности — «ватт». Ватт определяется как один джоуль в секунду.

Свойства батареи, такие как ее внутреннее сопротивление и его изменение в зависимости от температуры, определяют максимальную выходную мощность батареи. А теперь сравним это с термином «Энергия».

Энергия

Урок, который я помню из школьной физики, заключается в том, что энергия не может быть создана или разрушена. Однако вы можете передать или преобразовать его. В случае элементов батареи энергия накапливается химически и доставляется электрически.Это различие важно: клетки преобразуют энергию между химическими и электрическими формами.

Вы можете тратить, потреблять или накапливать энергию. Но вы не можете создать или разрушить его. (По-видимому, вы также можете купить его в небольших банках с пометкой Red Bull.)

Джоуль (Дж) в системе СИ представляет собой единицу измерения энергии.

Энергия — это способность выполнять работу. Власть делает работу.

Накопленная энергия

Энергоемкость батареи — это то, сколько энергии она может хранить в своей химической структуре.Мы можем рассчитать запасенную в батарее энергию по простой формуле.

Расчет энергии в батарее 9 В

Формула рассчитывает энергию, запасенную в батарее:

В этой формуле «V» — это (номинальное) напряжение батареи, «I» — допустимый ток в амперах, а «t» — время в секундах.

Из моего предыдущего поста батареи 9 В мы знаем, что типичная щелочная батарея в лучшем случае хранит 600 мАч. Это часть наших текущих возможностей. Однако этот рейтинг выражается в миллиампер-часах, что является забавной единицей измерения.Чтобы преобразовать в амперы в секунду, просто умножьте число на 3600.

С этими тремя частями данных наше уравнение выглядит следующим образом:

19 400 джоулей звучит как много, не так ли? Затем давайте сравним количество энергии в одной батарее AA.

Расчет энергии в батарее AA

Один Energizer AA или E91 рассчитан на чуть менее 3000 мАч при потреблении 25 мА. Для этого расчета я выбрал 25 мА, потому что это номинальный ток, потребляемый для 9 В.В качестве консервативного значения возьмем 2750 мАч.

Используя ту же формулу энергии ранее, мы можем рассчитать количество энергии в одной батарее 1,5 В AA.

Ого, это почти столько же, но ведь батарея заряжена всего на 1,5 вольта! Это довольно удивительно, если подумать! Конечно, нам нужно еще шесть ячеек, чтобы достичь 9 В. Что дает общую энергию:

.

Очевидно, это составляет 6 раз для одного AA и чуть больше, чем в 4 раза для 9-вольтовой батареи.Далее учтем объем.

Плотность энергии

Используя объем и вес батареи, мы можем рассчитать плотность энергии как для 9V, так и для AA.

Мы можем получить эти значения из технических паспортов Energizer для батарей цинка / диоксида марганца (MnO2), также известного как щелочные. Объедините это, и мы сможем получить плотности энергии.

Аккумулятор Энергия (Дж) Вес (г) Энергия на грамм Объем (см3) Энергия / см3
9V 19 440 45.6 426,3 21,1 921,3
Одиночный AA 14,850 23,0 645,7 8,1 1833,3
Кол-во 6 AA 89 100 138,0 То же 48,6 То же

Таким образом, при увеличении веса в три раза вы получаете в 4,6 раза больше доступной энергии, при этом занимая примерно в 2 раза больше места.

Заключение

Как я уже говорил в своем предыдущем посте для батареи 9 В, не поддавайтесь убаюкиванию мифа о том, что «9 В имеют больше мощности! 11!».«Если посчитать, их плотность энергии будет довольно низкой по сравнению с маленькой батареей на 1,5 В.

Если вы можете позволить себе место, вы будете гораздо более довольны энергией, обеспечиваемой шестью батареями AA, по сравнению с одной батареей 9V.

Список литературы

батареек — AA Емкость батарейки

У вас 8,75 мА в три раза выше. Вы фактически суммировали заряд, переданный за 3-секундный период, а не разделенный на 3, чтобы получить кулоны в секунду или амперы.

Таким образом, средний ток составляет около 2,88 мА, и теоретически вы можете получить (2000 мАч / 2,88 мА) = 693 часа = 28 дней от батарей. Однако проблема в том, что батареи теряют свою емкость быстрее при более высоких токах стока, чем при более низких токах стока. Если вы используете очень качественную сильноточную батарею (например, NiMH Eneloop), вы, вероятно, получите от нее номинальную емкость.

Дешевый аккумулятор при пиковой нагрузке 200 мА + будет разряжаться быстрее, чем указано в его номинальной емкости, а это означает, что фактическая доступная вам емкость будет уменьшена.Однако согласно этому техническому описанию Toshiba кривая разряда довольно линейна даже при нагрузке около 3-5 Ом (где вы находитесь с пиковыми токами), поэтому приведенный выше расчет производительности, вероятно, близок к действительному, если вы используете элементы Toshiba. Для дешевого элемента или того хуже цинкового аккумулятора будет намного хуже.

Вторая проблема заключается в том, что номинальная емкость предназначена для разряда до довольно низкого напряжения (0,9 В), которое может быть более низким напряжением, чем может поддерживать ваша схема. Если ваша схема выходит из строя на 4.5 В (1,1 В на элемент), но номинальная мощность батареи была рассчитана для разряда до 0,9 В, тогда вы получите явно меньшую полезную емкость, чем номинальная емкость.

Через 18 дней вы будете использовать 18/28 = 65% мощности. Если вы возьмете график разряда напряжения 2 Ом за 140 минут в нижнем левом углу как репрезентативный для кривой время разряда / напряжение элемента (это может быть, а может и не быть, потому что это очень сильный разряд, и вместо этого у вас может быть постоянный ток нагрузки постоянного сопротивления) и посмотрите на него как 0.65 * 140 = 90 минут, что дает вам напряжение около 1,05 В / элемент. Таким образом, вы можете ожидать, что через 18 дней использования на вашем 4-элементном аккумуляторе будет около 4,2 В. Однако здесь много неопределенностей.

Какова емкость щелочной батареи AA?

Как потребитель, покупая батарейки или используя батарейки, вы часто можете столкнуться с некоторыми вопросами :

  • Какова емкость щелочной батареи AA?
  • Как долго это длится?
  • Сколько мАч у батареи Duracell AA?
  • Как проверить емкость батареи AA?
  • Сколько мАч у Energizer AA?
  • Что такое батарея Eveready AA?

# 1 — Что такое Mah?

мАч — это единица измерения емкости, а номинальная емкость относится к емкости, доступной для конкретной батареи.Например, аккумулятор номинальной емкостью 1800 мАч может обеспечить 18 мА в течение 100 часов.

Для того же типа батареи более высокий номинал мАч обычно означает более длительное время работы. При сравнении батарей разных типов их необходимо сравнивать при одинаковых условиях разряда, в противном случае сравнение невозможно.

# 2 — В чем разница между батареей Nimh AA и щелочной батареей AA на Mah?

Обычно мы видим NiMh батареи типа AA в супермаркетах или магазинах, емкость AA, указанная на батарее, составляет от 1200 мАч до 2500 мАч, это значение относится к стандартной емкости заряда и разряда.Например, никель-металлгидридная батарея AA емкостью 2500 мАч означает, что при стандартной зарядке / разряде до 1,0 В при температуре ниже 0,2 ° С емкость составляет 2500 мАч,

Однако редко можно увидеть, чтобы емкость щелочной батареи AA указывалась на батарее. Потому что щелочные батарейки типа АА — это одноразовые батарейки и в них нет процесса зарядки. Принцип его реакции заключается в преобразовании химической энергии в электрическую. В стандарте, установленном Международной электротехнической комиссией, нет описания емкости, только время разряда, указанное при различных условиях разряда.

Ni-MH батареи — это аккумуляторные батареи. Перезаряжаемые батареи обычно подходят для электроприборов с разрядом большой мощности. При использовании в мощных электроприборах емкость может быть почти полностью израсходована, поэтому время работы батареи обычно можно определить по емкости.

Однако щелочные батарейки с заявленной емкостью встречаются редко. Щелочные батареи — это одноразовые батареи, которые не подходят для мощных электроприборов.Щелочные батареи могут максимально увеличить свою емкость, только медленно разряжая их на маломощных электроприборах, в противном случае большая часть емкости не может быть высвобождена. Щелочные батареи, помещенные в разные электроприборы, не могут отражать время работы батареи со значением емкости.

Например, давайте проведем сравнение. В одной электрической зубной щетке используются никель-металлгидридный аккумулятор AA емкостью 2500 мАч и щелочная батарея емкостью 2500 мАч. Электрическая зубная щетка используется как мощный электроприбор, и время ее использования.Батарея Ni-MH AA должна быть больше, чем щелочная батарея Sex AA, и намного выше.

# 3 — Щелочная батарея AA имеет разную мАч при разных условиях разряда.

См. Приведенные ниже данные для щелочных батарей AA марки Micropower.

  • 2250 мАч, под 3,9 Ом, 1 ч / ч, разряд до 0,8 В
  • 1900 мАч, под 3,9 Ом, 24 ч / ч, разряд до 0,9 В
  • 2350 мАч, под 10 Ом, 1 ч / ч, разряд до 0,9 В
  • 3150 мАч, под 24 Ом, 25с / м, 8ч / ч, разряд до 1.0 В
  • 2600 мАч, ниже 43 Ом, 4 ч / ч, разряд до 0,9 В
  • 650 мАч, ниже 50 мА, 1 час / 8 часов, 24 часа в день, разряд до 1,0 В
  • 2350 мАч, ниже 100 мА, 1 час / день, разряд до 0,9 В
  • 2000 мАч, менее 250 мА, 1 ч / день, разрядка до 0,9 В

Обычно щелочные батареи Energizer MAX AA имеют значение 1150 мАч на этикетке.

Лист данных щелочной батареи Duracell AA: 10 часов при 200 мА — 1,0 В на элемент (0,2 X10 = 2) 2 Ач (2000 мАч)

# 4 — Помимо уделения внимания емкости при покупке батарей, на что следует обратить внимание ?

Когда мы покупаем аккумуляторные батареи, мы можем ссылаться на единицу емкости, но когда мы покупаем щелочные батареи, мы не можем смотреть на емкость.Это зависит от потребностей наших собственных электроприборов. Если это мощный электроприбор, рекомендуется использовать никель-металлогидридные аккумуляторные батареи.

Щелочные батарейки находятся на внешней упаковке. Вы не можете увидеть емкость, но обычно вы видите плюс щелочной, ультра щелочной и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *