Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Батарейки 3LR12 (4,5 В ), D , C , AA , AAA , AAAA , A23 (12 В), PP3 (9 В), CR2032 (3 В) и LR44

В этой статье перечислены размеры, формы и общие характеристики некоторых распространенных типов первичных и вторичных батарей, используемых в быту, автомобилестроении и легкой промышленности.

Исторически термин «батарея» относился к совокупности последовательно соединенных электрохимических ячеек ; [1] однако в наше время этот термин стал обозначать любую совокупность ячеек (или одну ячейку), упакованных в контейнер с внешними соединениями, обеспечивающими питание электрических устройств [2], что привело к появлению множества стандартных форм-факторов, доступных сегодня. .

Долгая история одноразовых сухих ячеек означает, что для определения размеров использовалось множество различных национальных стандартов и стандартов производителя задолго до того, как были согласованы международные стандарты. Технические стандарты размеров и типов батарей публикуются организациями по стандартизации, такими как Международная электротехническая комиссия (IEC) и Американский национальный институт стандартов (ANSI). Многие популярные размеры все еще называются старыми стандартами или обозначениями производителей, а некоторые несистематические обозначения были включены в текущие международные стандарты из-за их широкого использования.

Полная номенклатура батареи указывает размер, химический состав, расположение клемм и специальные характеристики. Один и тот же физически взаимозаменяемый размер элемента или батареи может иметь самые разные характеристики; физическая взаимозаменяемость - не единственный фактор при замене батареи. [3]

Стандартизация [ править ]

Текущие стандарты IEC для портативных первичных (неперезаряжаемых) батарей имеют номер 60086. Соответствующими стандартами США являются серия ANSI C18, разработанная комитетом Национальной ассоциации производителей электрооборудования США (NEMA).

Оба стандарта состоят из нескольких частей, которые охватывают общие принципы, физические характеристики и безопасность. Обозначения стандартов IEC и ANSI не полностью совпадают, хотя согласование продолжается. Кроме того, у производителей есть свои системы для определения типов ячеек, поэтому таблицы перекрестных ссылок полезны для определения эквивалентных типов от разных производителей. [4]

Свинцово-кислотные автомобильные пусковые, осветительные и зажигательные батареи стандартизированы в соответствии со стандартом IEC 60095, а в Северной Америке - стандартами, опубликованными BCI . Аккумуляторы группы 25 для автомобильного применения имеют компактную конструкцию, и обычно эти аккумуляторы имеют размеры около 9,1 дюйма (Д) x 6,9 дюйма (Ш) x 8,9 дюйма (В) - как заявлено Международным аккумуляторным советом (BCI). [5]

Нестандартные фирменные наименования [ править ]

Производители могут присваивать своим батареям собственные названия и номера, игнорируя общепринятые, разговорные, соглашения об именах IEC и ANSI (см. В качестве примера батарею LR44 ). Часто это делается для того, чтобы направить клиентов к конкретному бренду, а не к конкурирующим или универсальным брендам, путем обфускации общего названия. Например, если пульту дистанционного управления требуется новая батарея, а на батарейном отсеке есть этикетка «Замените батарею типа CX472», многие клиенты будут покупать эту конкретную марку, не понимая, что это просто торговая марка для общего типа батареи. . Например, батареи британского стандарта серии «U» часто продавались под префиксами производителя, такими как «C», «SP», «HP» и т. Д .; Когда-либо готовый продан "U2"(D) батареи как "SP2" (цинк-уголь для стандартных условий эксплуатации ) и "HP2" (хлорид цинка для тяжелых условий эксплуатации).

С другой стороны, для малоизвестных типов батарей обозначение, присвоенное определенной маркой, иногда становится наиболее распространенным названием для этого типа батарей, поскольку другие производители копируют или изменяют название, чтобы покупатели узнали его.

Химический состав батареи [ править ]

Напряжение на клеммах аккумуляторного элемента зависит от химикатов и материалов, используемых в его конструкции, а не от его физического размера. Например, первичные (не перезаряжаемые) щелочные батареи имеют номинальное напряжение 1,5 вольта . Перезаряжаемые NiCd (никель-кадмий) и NiMH (никель-металлогидрид) обычно выдают 1,25 В на элемент. Устройства, предназначенные для использования с первичными батареями, могут неправильно работать с этими элементами из-за снижения напряжения.

Сухие Leclanché ( углеродно-цинковые ), щелочные и литиевые батареи являются наиболее распространенными современными типами. Ртутные батареи имели стабильное напряжение на клеммах ячеек около 1,35 В. С конца 1940-х до середины 1990-х годов ртутные батареи производились во многих бытовых и промышленных масштабах. Их больше нет в наличии, поскольку небрежная утилизация может привести к выбросу токсичной ртути в окружающую среду. В некоторых приложениях они были заменены воздушно-цинковыми батареями , которые также вырабатывают 1,35 вольт.

Полное обозначение батареи определяет не только размер, форму и расположение клемм батареи, но также химический состав (и, следовательно, напряжение на элемент) и количество ячеек в батарее. Например, батарея CR123 всегда состоит из LiMnO 2 («лития»), помимо своего уникального размера.

В следующих таблицах приведены общие химические типы аккумуляторов для текущих распространенных размеров аккумуляторов. См. Раздел « Химия аккумуляторов» для получения списка других электрохимических систем.

Физическая взаимозаменяемость [ править ]

Цилиндрические клетки обычно имеют положительный концевой выступ на одном конце и плоский отрицательный вывод на другом. Ячейка с выступом на положительном выводе называется верхушкой кнопки , а ячейка без положительного выступа называется плоской крышкой . Две разные ячейки одного номинального размера, например две ячейки 18650, могут иметь кнопки разного диаметра, если они сделаны разными производителями, и это может привести к несовместимости с устройствами. Ячейки с плоским верхом нельзя использовать последовательно без модификации или пайки в нужное положение, потому что плоский положительный вывод одного элемента не может контактировать с отрицательным выводом следующего элемента. Однако в редких случаях производитель может включать крошечные выпуклости на отрицательном выводе, поэтому плоские вершины можно использовать последовательно.

Цилиндрические батареи [ править ]

Это круглые батареи, высота которых больше их диаметра. В цинково-углеродных или щелочных типах они производят около 1,5 В на элемент в свежем виде. Другие типы [6] производят другое напряжение на корпус, от 1,2 В для никель-кадмиевых аккумуляторов, до 12 В для щелочных батарей A23 , стопка из 8 элементов в том же общем формате.

Типичные цилиндрические элементы имеют положительную клемму на крышке ячейки и отрицательную клемму на дне банки; сторона банки не используется в качестве терминала. Полярность стороны банки может даже измениться в зависимости от их химического состава и того, запечатана ли банка с положительного или отрицательного конца. Внутренняя конструкция ячеек может отличаться, общие типы называются катушечными , спиральными и спиральными . [7] Их названия происходят в основном из Номенклатуры батарей § Номенклатура батарей ANSI .

Прямоугольные батареи [ править ]

Батарейки камеры [ править ]

Как и другие типы, цифровые и пленочные камеры часто используют специализированные первичные батареи для производства компактного продукта. Фонарики и портативные электронные устройства также могут использовать эти типы.

Ячейки кнопок - монеты, часы [ править ]

Литиевые элементы [ править ]

Монетные ячейки различного диаметра и толщины.

Ячейки в форме монеты тонкие по сравнению с их диаметром. Полярность обычно выбита на металлическом корпусе.

Префикс МЭК «CR» обозначает химический состав диоксида лития-марганца. Поскольку элементы LiMnO 2 вырабатывают 3 вольта, широко доступных альтернативных химикатов для литиевых батарей типа « таблетка» нет. Префикс «BR» указывает на круглую ячейку с монофторидом лития / углерода. См. Литиевый аккумулятор для обсуждения различных рабочих характеристик. Одна ячейка LiMnO 2 может заменить две щелочные ячейки или ячейки с оксидом серебра.

Номера обозначений МЭК указывают физические размеры цилиндрической ячейки. Ячейкам высотой менее одного сантиметра присваиваются четырехзначные числа, где первые две цифры представляют собой диаметр в миллиметрах, а последние две цифры - высоту в десятых долях миллиметра. Более высоким ячейкам присваиваются пятизначные числа, где первые две цифры представляют собой диаметр в миллиметрах, а за ними следуют последние три цифры, обозначающие высоту в десятых долях миллиметра.

Все эти литиевые элементы номинально рассчитаны на 3 В (под нагрузкой), при напряжении холостого хода около 3,6 В. Производители могут иметь свои собственные номера деталей для ячеек стандартного размера IEC. Указанная емкость предназначена для разряда с постоянным сопротивлением до 2,0 В на элемент. [28]

Оксид серебра и щелочные элементы [ править ]

Ячейки круглой формы имеют высоту меньше их диаметра. Металлическая банка является положительной клеммой, а крышка - отрицательной клеммой.

Кнопочные элементы обычно используются в электрических часах , часах и таймерах. Батареи IEC, соответствующие международному стандарту IEC 60086-3 для батарей для часов [41] [ требуется пояснение ], имеют суффикс «W». Другие применения включают калькуляторы, лазерные указки, игрушки, светодиодные «мигалки» и новинки.

Номера обозначений МЭК указывают физические размеры цилиндрической ячейки. Ячейкам высотой менее одного сантиметра присваиваются четырехзначные числа, где первые две цифры представляют собой диаметр в миллиметрах, а последние две цифры - высоту в десятых долях миллиметра. Более высоким ячейкам присваиваются 5-значные числа, где первые 2 цифры представляют собой диаметр в миллиметрах, а за ними следуют последние 3 цифры, обозначающие высоту в десятых долях миллиметра.

Различные размеры кнопочных и монетных ячеек, в том числе щелочные элементы и химические элементы с оксидом серебра . Для сравнения размеров также показаны четыре прямоугольные батареи на 9 В. Увеличьте, чтобы увидеть маркировку кода размера ячейки кнопки и монеты.

В обозначениях IEC типы элементов с префиксом «SR» используют химический состав оксида серебра и обеспечивают 1,55 В, в то время как батареи с префиксом «LR» используют щелочную химию и обеспечивают 1,5 В. Обычные альтернативные префиксы производителей для этих двух типов - «SG» для оксида серебра и «AG» для щелочи. Поскольку не существует «общих» имен, кроме обозначения AG, многие поставщики используют эти четыре обозначения как взаимозаменяемые для ячейки одного и того же физического размера.

Функциональные различия заключаются в том, что батареи из оксида серебра обычно имеют на 50% большую емкость, чем щелочные батареи, относительно медленно снижающееся напряжение во время разряда по сравнению с щелочными батареями того же размера и превосходное сопротивление утечке. Максимальная энергоемкость серебряной батареи может быть в два раза больше, чем у щелочной. Кроме того, серебряный элемент с плоской характеристикой разряда предпочтителен для устройств, которым требуется постоянное напряжение, таких как фотографические люксметры , и устройств, которые не будут работать ниже определенного напряжения; например, некоторые цифровые штангенциркули , которые не работают при напряжении ниже 1,38 В.

Щелочные батареи обычно дешевле эквивалентов оксида серебра. Недорогие устройства иногда поставляются с щелочными батареями, хотя для них было бы лучше использовать батареи из оксида серебра. Израсходованные элементы из оксида серебра часто перерабатываются для восстановления содержания в них драгоценных металлов, в то время как истощенные щелочные элементы выбрасываются вместе с бытовым мусором или перерабатываются, в зависимости от местной практики.

Раньше ртутные батареи обычно изготавливались в форме кнопок для часов, но из-за небрежной утилизации и связанной с этим опасности загрязнения ртутью они больше не доступны. Это также вызывает беспокойство у пользователей старинного фотоаппарата, в котором обычно используется ртутная батарейка в экспонометре из- за очень стабильной характеристики напряжения. Заменяющие безртутные батареи были произведены для замены некоторых снятых с производства ртутных батарей, как правило, путем включения миниатюрного регулятора напряжения для имитации характеристик разряда при плоском напряжении оригинальных батарей.

В следующей таблице указаны размеры для номера IEC для оксида серебра; типы и емкость обозначаются как «(L)» для щелочи, «(M)» для ртути (больше не производятся) и «(S)» для оксида серебра. Некоторые размеры могут быть взаимозаменяемыми в держателях батарей. Например, ячейка 189/389 имеет высоту 3,1 мм и была обозначена как 1131, а размер 190/390 имеет высоту 3,0 мм и был обозначен как 1130, но для держателя батареи можно использовать любой размер.

Цинковые воздушные ячейки (слуховой аппарат) [ править ]

Воздушно-цинковые батарейки для слуховых аппаратов

Миниатюрные воздушно-цинковые батареи представляют собой кнопочные элементы, в которых в качестве реагента используется кислород из воздуха, и они имеют очень большую емкость для своих размеров. Каждой ячейке требуется около 1 см3 воздуха в минуту при скорости разряда 10 мА. Эти клетки обычно используются в слуховых аппаратах. Герметизирующий язычок не пропускает воздух в ячейку при хранении; Через несколько недель после нарушения герметичности электролит высохнет, и аккумулятор станет непригодным для использования независимо от использования. Номинальное напряжение на разряде 1,2 В.

Литий-ионные батареи (перезаряжаемые) [ править ]

Щелочная батарея размера AA и литий-ионная батарея размера 18650

Цилиндрическая литий-ионная аккумуляторная батарея [ править ]

Литий-ионные аккумуляторные батареи, как правило, не взаимозаменяемы с первичными типами, использующими другой химический состав, хотя некоторые размеры литиевых первичных элементов действительно имеют литий-ионные перезаряжаемые эквиваленты. В большинстве перезаряжаемых цилиндрических элементов используется химический состав с номинальным напряжением около 3,7 вольт, но LiFePO4 элементы производят всего 3,2 вольта.

Обычно для аккумуляторов с номинальным напряжением 3,7 В напряжение полной зарядки (100% заряда) составляет 4,2 В, а напряжение полностью разряженного аккумулятора (оставшийся заряд 0%) составляет 3,0 В.

Литий-ионные элементы бывают разных размеров, часто собираются в пакеты для портативного оборудования. [56] Многие типы также доступны со схемой внутренней защиты для предотвращения повреждения от чрезмерного разряда и короткого замыкания. Это может увеличить их физическую длину; например, 18650 имеет длину около 65 мм (2,56 дюйма), но может иметь длину около 68 мм (2,68 дюйма) с внутренней схемой защиты. Для безопасной и экономичной подзарядки требуется зарядное устройство, предназначенное для этих элементов. [ необходима цитата ] Популярные приложения включают аккумуляторы для портативных компьютеров, электронные сигареты , фонарики , электромобили и беспроводные электроинструменты.

Обычно используемые номера обозначений указывают физические размеры цилиндрической ячейки, аналогично системе, используемой для литиевых первичных элементов. Большим перезаряжаемым элементам обычно присваиваются пятизначные числа, где первые две цифры представляют собой (приблизительный) диаметр в миллиметрах, а за ними следуют последние три цифры, обозначающие (приблизительную) высоту в десятых долях миллиметра. [ необходима цитата ] Эта система обозначения литий-ионных аккумуляторных элементов используется не всеми производителями для всех аккумуляторов. [57]

Устаревшие батареи [ править ]

Эти типы связаны с устаревшими приложениями или больше не производятся.

Серия PP [ править ]

Диапазон батарей PP

Серия PP ( Power Pack ) была произведена компанией Ever Ready в Великобритании ( Eveready в США). В серию вошли многоячеечные угольно-цинковые батареи, используемые для портативных электронных устройств. Большинство размеров сегодня необычны; однако размер PP3 (и, в меньшей степени, PP8 и PP9, которые используются в электрических ограждениях и морских приложениях соответственно) легко доступен. [121] PP4 был цилиндрическим; все остальные типы были прямоугольными. Большинство из них имели клеммы с защелкой, как на обычном типе PP3. Они были двух несовместимых размеров, как это видно на некоторых рисунках ниже: батареи более крупных, в основном старых типов, таких как PP9, несколько больше, чем батареи меньшего размера, такие как PP3.

См. Также [ править ]

  • Держатель батареи
  • Утилизация аккумуляторов
  • Батарея (вакуумная трубка)
  • Ячейка кнопки
  • Сравнение типов батарей
  • Список типов батарей
  • Аккумулятор на девять вольт
  • В поисках супер батареи (фильм PBS 2017)

Ссылки [ править ]

  1. Перейти ↑ Pistoia, Gianfranco (2005-01-25). Аккумуляторы для портативных устройств . Эльзевир. п. 1. ISBN 0080455565. Проверено 18 марта 2016 .
  2. Перейти ↑ Crompton, TR (2000-03-20). Справочник по батареям (третье изд.). Newnes. п. Глоссарий 3. ISBN 0080499953. Проверено 18 марта 2016 .
  3. ^ «Аккумуляторные эквиваленты и замены» . Проверено 21 июля 2018 .
  4. ^ а б Дэвид Линден, Томас Б. Редди (редактор). Справочник по батареям , 3-е издание, Макгроу-Хилл, Нью-Йорк, 2002 ISBN 0-07-135978-8, глава 4 
  5. ^ "Batterydiary.com" .
  6. ^ "Интерактивный краткий каталог Panasonic 2018" (PDF) . eu.industrial.panasonic.com . Корпорация Panasonic. 8 ноября 2018 . Проверено 26 сентября 2019 года .
  7. ^ Kerouanto, Ален (февраль 2008). "Первичные литиевые батареи для чайников!" (PDF) . Пуатье, Франция: Saft , подразделение литиевых батарей. Архивировано (PDF) из оригинала на 2019-08-11 . Проверено 11 августа 2019 . (93 страницы)
  8. ^ Хайнц Альберт Кене, Справочник по аккумуляторным технологиям , CRC Press, 2003 ISBN 0-8247-4249-4 , стр. 374 
  9. ^ "Разборка литий-ионной батареи AA Kentli PH5 1,5 В" . Джейсон Джин . Архивировано 25 апреля 2018 года . Проверено 24 апреля 2018 года .
  10. ^ "Аккумулятор R10 1.5V" . Архивировано 18 августа 2019 года . Проверено 18 августа 2019 .
  11. ^ Файл: Тестер ТЛ-4 с батарейками типа 332.JPG
  12. ^ «Перезаряжаемый аккумулятор размера N» . Robotroom.com. Архивировано 18 октября 2010 года . Проверено 10 октября 2010 года .
  13. ^ a b c «Статистика INOBAT 2008» (PDF) . Инобат.ч. Архивировано из оригинального (PDF) 25 марта 2012 года . Проверено 23 февраля 2015 года .
  14. ^ "Absatzzahlen 2008" (PDF) . инобат.ч. Архивировано из оригинального (PDF) 25 марта 2012 года . Проверено 21 апреля 2018 года .
  15. ^ "Блок-литиевые батареи Ansmann 9v" (PDF) . downloads.cdn.re . Архивировано 18 апреля 2018 года из оригинального (PDF) . Проверено 17 апреля 2018 .
  16. ^ https://d2ei442zrkqy2u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/03/MN1604_6LP3146_US_CT1.pdf Архивировано 27 мая 2018 г. в таблице данных Wayback Machine , получено 14 августа 2019 г.
  17. ^ "Energizer: Технические данные" (PDF) . Data.energizer.com. Архивировано из оригинального (PDF) 30 сентября 2011 года . Проверено 23 февраля 2015 года .
  18. ^ «Маха Энергия» . Maha Energy. Архивировано из оригинала на 2013-10-15 . Проверено 12 октября 2013 .
  19. ^ «Ультра 123 литий / диоксид марганца» (PDF) . 2013-12-20. Архивировано (PDF) из оригинала 13 февраля 2015 года . Проверено 24 мая 2016 .
  20. ^ «Какие батареи используются в продуктах SteriPEN? | Портативный УФ-очиститель» . Портативный УФ-очиститель . Архивировано из оригинала на 2018-08-15 . Проверено 4 января 2018 .
  21. ^ МЭК 60086-2: 2006
  22. ^ "Energizer 1CR5" (PDF) . Data.energizer.com. Архивировано (PDF) из оригинала 30 сентября 2011 года . Проверено 23 февраля 2015 года .
  23. ^ "Как разобрать 2CR5?" . www.candlepowerforums.com . Проверено 28 февраля 2020 .
  24. ^ "Energizer 223" (PDF) . Data.energizer.com. Архивировано (PDF) из оригинала 30 сентября 2011 года . Проверено 23 февраля 2015 года .
  25. ^ "Energizer CRV3" (PDF) . Datasheet.octopart.com. Архивировано из оригинального (PDF) 30 сентября 2011 года . Проверено 23 февраля 2015 года .
  26. ^ a b «Призматический аккумулятор Duracell Ultra M3 CP1 (CP1, CP3353) для аккумулятора цифровых фотоаппаратов» . Малая аккумуляторная компания. Архивировано 11 ноября 2016 года . Проверено 28 февраля 2017 года .
  27. ^ a b «Литиевая призматическая батарея для цифровых фотоаппаратов Duracell CP1» . Amazon.com; MYBATTERYSUPPLIER. Архивировано 1 марта 2017 года . Проверено 28 февраля 2017 года .
  28. ^ [1] Архивировано 27 сентября 2009 года в Wayback Machine.
  29. ^ "Технический паспорт powerstream" (PDF) . Архивировано 24 сентября 2015 года (PDF) . Проверено 5 сентября 2015 года .
  30. ^ "Литиевые батарейки типа" таблетка "CR1130. Батарея, эквивалентная DL1130 BR1130 KL1130 L1130 ECR1130 KCR1130 E-CR1130 KECR1130" . www.smallbattery.company.org.uk . Архивировано 11 июля 2015 года . Проверено 5 сентября 2015 .
  31. ^ Руководство пользователя камеры Canon Powershot A590 IS
  32. ^ Руководство пользователя камеры Canon Powershot S3 IS
  33. ^ "Энергетический каталог" (PDF) . www.alliedelec.com . Архивировано 24 марта 2018 года (PDF) . Проверено 21 апреля 2018 года .
  34. ^ "VARTA CR2320 АККУМУЛЯТОР 3V ЛИТИЕВЫЙ (4008496043651)" . Dealnay.com. Архивировано из оригинала на 2016-03-04 . Проверено 23 февраля 2015 .
  35. ^ "Varta CR2320, 06320101401: Amazon.co.uk: Электроника" . Amazon.co.uk. Архивировано 29 июня 2011 года . Проверено 23 февраля 2015 .
  36. ^ "Интернет-каталог" . BatteryShip.com. Архивировано 20 марта 2019 года . Проверено 23 февраля 2015 .
  37. ^ "Компьютерные батареи" (PDF) . www.mouser.com . Архивировано 2 февраля 2019 года (PDF) . Проверено 21 апреля 2018 года .
  38. ^ "Литиевый справочник: промышленные батареи для профессионалов" (PDF) . eu.panasonic.com . Корпорация Panasonic. 2015 . Проверено 26 сентября 2019 года .
  39. ^ "Duracell PX28L" (PDF) . Duracell. Архивировано 20 февраля 2017 года (PDF) . Проверено 19 февраля +2017 .
  40. ^ "Energizer L544" (PDF) . Data.energizer.com. Архивировано 26 ноября 2018 года (PDF) . Проверено 15 февраля 2017 года .
  41. ^ «Международный стандарт» (PDF) . Webstore.iec.ch. Архивировано 6 марта 2016 года (PDF) из оригинала . Проверено 23 февраля 2015 года .
  42. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x "Renata SA: оксид серебра 0% ртути, низкий сток E" . www.renata.com . Архивировано 14 мая 2019 года . Дата обращения 14 мая 2019 .
  43. ^ "344/350, Батареи и их замена m.csbatteries.com› 350-battery-344 " . Батареи CS. Архивировано 07 апреля 2017 года . Проверено 6 апреля 2017 .
  44. ^ "Energizer 344/350" (PDF) . Энерджайзер. Архивировано (PDF) из оригинала 07.04.2017 . Проверено 19 февраля 2017 .
  45. ^ "Energizer 387S" (PDF) . Энерджайзер. Архивировано (PDF) из оригинала 07.04.2017 . Проверено 19 февраля 2017 .
  46. ^ a b «Щелочная батарея Exell A640PX 1,5 В PX640A EN640A EPX640A LR52» . Отлично. Архивировано 27 февраля 2017 года . Проверено 26 февраля 2017 .
  47. ^ a b c «Energizer Industrial EN640A (снято с производства)» (PDF) . Энерджайзер. Архивировано 27 февраля 2017 года (PDF) . Проверено 19 февраля 2017 .
  48. ^ «Energizer 366 (устаревший)» (PDF) . Энерджайзер. Архивировано 27 февраля 2017 года (PDF) . Проверено 19 февраля 2017 .
  49. ^ "Батарея кнопочной батареи оксида серебра 366" . BatteryMart.com. Архивировано 28 февраля 2015 года . Проверено 23 февраля 2015 .
  50. ^ "Renata 366 Watch Battery MiniPack of 1 at Battery Force" . Battery-force.co.uk. Архивировано из оригинала на 2015-01-11 . Проверено 23 февраля 2015 .
  51. ^ "Watch Battery Cross-Reference Guide (Архивировано)" (PDF) . www.energizer.com. Архивировано из оригинального (PDF) 5 декабря 2014 года . Проверено 23 февраля 2015 года .
  52. ^ "Energizer No. AC5" (PDF) . Data.energizer.com. Архивировано 10 июля 2011 года (PDF) . Проверено 23 февраля 2015 года .
  53. ^ a b «Воздушно-цинковые батареи» . Устройства защиты памяти. Архивировано 4 октября 2018 года . Проверено 26 февраля 2017 .
  54. ^ Сваи бутон 1,5 В - сваи электронные. (nd)
  55. ^ "équivalences et caractéristiques des piles" . Сваи бутон. Архивировано 26 февраля 2015 года . Проверено 23 февраля 2015 .
  56. ^ «Производство портативных аккумуляторных батарей» . Батарея Bro . Архивировано 21 июня 2015 года . Проверено 21 июня 2015 года .
  57. ^ a b {{cite news | url = https://electrek.co/2020/09/22/tesla-4680-battery-cell-bigger-power-energy/ | title = Tesla представляет новую батарею 4680: больше, 6x мощность и 5x энергия
  58. ^ «Технические характеристики литий-ионного аккумулятора LCR10440» (PDF) . PowerStream . Guangzou Markyn Battery Co., Ltd. 9 августа 2006 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  59. ^ «Soshine 10440 AAA 350 мАч (черный)» . lygte-info.dk . hkj. Май 2017 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  60. ^ "Efest IMR14430 V1 600mAh (красный)" . lygte-info.dk . hkj. Январь 2013 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  61. [2] Архивировано 26 марта 2012 г., в Wayback Machine.
  62. ^ "Panasonic: литий-ионный UR14500P" (PDF) . Industrial.panasonic.com. Архивировано 11 января 2015 года (PDF) . Проверено 23 февраля 2015 года .
  63. ^ «Keeppower 14500 1000mAh P1450C2 (черный) 2019» . lygte-info.dk . hkj. Март 2019 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  64. Аллан, Стив (17 декабря 2018 г.). «Аккумуляторы Kentli [обзор]» . YouTube . Проверено 11 октября 2019 года .
  65. ^ "SAFT LS14500 3.6 В Первичный литий-тионилхлорид (Li-SOCl2) Ячейка с высокой плотностью энергии" (PDF) . Сименс . SAFT. Сентябрь 2009 . Проверено 23 сентября 2019 года .
  66. ^ "Литий-ионный UR14650 Datasheet" (PDF) . Omnitron.cz . Panasonic. Июнь 2016 . Проверено 26 сентября 2019 года .
  67. ^ "KeepPower 14650 Защищенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1100 мАч 3,7 В P1465C" . Киппауэр . Проверено 24 сентября 2019 года .
  68. ^ "CR2: CR15270 Технический паспорт" . Ultralife . Корпорация Ultralife. 2013 . Проверено 26 сентября 2019 года .
  69. ^ "Vapcell 16340 800mAh 7A батарея с верхней кнопкой" . lygte-info.dk . hkj. Май 2019 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  70. ^ a b c «Системы HDS: часто задаваемые вопросы - ответы на вопросы о наших фонариках и технологиях» . Hdslights.com. 2005-08-13. Архивировано 17 октября 2013 года . Проверено 23 февраля 2015 .
  71. ^ "Предупреждение о разряде батареи 16340!" . E-cigarette-forum.com. 2009-08-21. Архивировано из оригинала на 2015-01-11 . Проверено 23 февраля 2015 .
  72. ^ "Sanyo UR16650ZTA 2500mAh (пурпурный)" . lygte-info.dk . hkj. Сентябрь 2016 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  73. [3] Архивировано 26 марта 2012 г., в Wayback Machine.
  74. ^ "Технические данные Panasonic CGR17500" . datasheetpdf.com . Проверено 22 сентября 2019 .
  75. ^ "KeepPower P1750C 17500 1200mAh P1750C Защищенная кнопка сверху литий-ионная аккумуляторная батарея" . ОСВЕЩЕННЫЙ . Проверено 23 сентября 2019 года .
  76. ^ "Техническое описание продукта LS 17500" (PDF) . saftbatteries.com . Июнь 2019 . Проверено 22 сентября 2019 .
  77. ^ «EagleTac 17650 1600mAh (черный)» . lygte-info.dk . hkj. Январь 2012 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  78. ^ «Литий-ионные батареи (отдельные листы даты): CGR17670HC: цилиндрическая модель» (PDF) . Liion.narod.ru. Архивировано 4 марта 2016 года (PDF) из оригинала . Проверено 23 февраля 2015 года .
  79. ^ "Технические данные Panasonic CGR17670HC" . Datasheet-pdf.com . Panasonic. Январь 2000 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  80. ^ "AW 17670 1600mAh (черный) 2016" . lygte-info.dk . hkj. Май 2016 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  81. ^ "Aspire INR18350 1300 мАч (черно-желтый)" . lygte-info.dk . hkj. Май 2017 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  82. ^ "Технические характеристики литиевой батареи МОДЕЛЬ: 18490-1100 мАч-10C" (PDF) . Conrad.com . Masspower Electronic Co., Ltd. 15 мая 2014 . Проверено 26 сентября 2019 года .
  83. ^ "Vapcell IMR18490 1400 мАч (желтый)" . lygte-info.dk . hkj. Май 2015 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  84. [4] Архивировано 26 марта 2012 г., в Wayback Machine.
  85. ^ «Технические характеристики NCR18500A Panasonic» (PDF) . Мастер-инструменты . Panasonic . Проверено 24 сентября 2019 года .
  86. ^ "Panasonic NCR18500A 2040 мАч (зеленый)" . lygte-info.dk . hkj. Февраль 2017 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  87. ^ "Электронные компоненты и решения | Промышленные устройства Panasonic" (PDF) . Panasonic.com. Архивировано из оригинального (PDF) 03.06.2013 . Проверено 15 августа 2015 .
  88. ^ «Указатель протестированных LiIon аккумуляторов» . lygte-info.dk . hkj. 2019 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  89. ^ «Keeppower 18650 3600mAh P1836J (черный) 2019» . lygte-info.dk . hkj. 2019 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  90. ^ «Технические характеристики Xiaomi M365» . 31 июля 2019 года. Архивировано 31 июля 2019 года . Проверено 31 июля 2019 года .
  91. ^ "Reddit Electronic Cigarette Wiki" . reddit.com . Архивировано 16 апреля 2015 года . Проверено 16 апреля 2015 года .
  92. ^ «Список тестов батареи» . электронный сигаретный форум . 22 июня 2015 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  93. ^ "Технические данные Panasonic NCR20700B" . datasheetspdf.com . SANYO Electric Co., Ltd . Проверено 24 сентября 2019 года .
  94. ^ «Keeppower IMR20700 4250mAh UH2042 (черный) 2017» . lygte-info.dk . hkj. Сентябрь 2017 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  95. ^ «Результаты лабораторных испытаний: Vapcell Purple 10A 5000mAh 21700… 10A, но переоцененная мАч, работает дольше, чем Samsung» . электронный сигаретный форум . 17 ноября 2017 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  96. ^ «Samsung SDI представляет аккумулятор для электронного велосипеда, способный работать до 100 км от одной зарядки» . Будьте внимательны к Корее . 26 августа 2015. Архивировано 26 декабря 2015 года . Проверено 31 августа 2016 года .
  97. ^ "E-Bike Report from Eurobike: New Tech & New Batteries" . Отчет об электрическом велосипеде . 10 сентября 2015. Архивировано 20 августа 2016 года . Проверено 31 августа 2016 года .
  98. ^ «Обзор тура Tesla Gigafactory и лакомые кусочки:« Это самая крутая фабрика в мире » » . Архивировано 17 сентября 2016 года . Проверено 29 июля 2016 .
  99. ^ "Tesla Gigafactory" . Архивировано 1 сентября 2018 года . Проверено 21 октября 2019 года .
  100. ^ Tesla устанавливает рекорд по поставкам электромобилей, но потери и солнечная усадка сохраняются: 2019 год должен стать «годом солнечной крыши», но солнечный бизнес Tesla продолжает увядать , Эрик Весофф, 25 июля 2019 г., по состоянию на 23 октября 2019 г.
  101. [5] Архивировано 12 марта 2012 г., в Wayback Machine.
  102. ^ «FastTech 25500 3,7 В 5500 мАч литиевая аккумуляторная батарея» . FastTech . Архивировано из оригинального 23 сентября 2019 года . Проверено 22 сентября 2019 .
  103. ^ "CGR26650B" (PDF) . www.actec.dk . Архивировано из оригинального (PDF) 12 марта 2012 года . Проверено 4 февраля 2012 года .
  104. ^ «26650 Battery Bench Test Results и новая таблица рейтингов» . электронный сигаретный форум . 20 января 2016 года Архивировано из оригинала на 2019-09-24 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  105. ^ «Shockli IMR26650 5500mAh (черный) 2017» . lygte-info.dk . hkj. Январь 2017 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  106. ^ «Батарейные модули NEC Energy Solutions» . Buya123batteries.com. 2015-01-27. Архивировано 26 мая 2015 года . Проверено 23 февраля 2015 .
  107. [6] Архивировано 12 марта 2012 г., в Wayback Machine.
  108. ^ "EnerPower + 32600 6000 мАч (желтый)" . lygte-info.dk/ . hkj. Марта 2017 года . Проверено 24 сентября 2019 года .
  109. ^ «Спецификация продукта Аккумулятор LiFePO4 LFP-32650» (PDF) . batteryspace.com . AA Портативный Power Corp . Проверено 24 сентября 2019 года .
  110. ^ "Soshine 32650 6500mAh (черный)" . lygte-info.dk . hjk. Февраль 2018 . Проверено 24 сентября 2019 года .
  111. ^ http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/09/419_296818.html
  112. ^ Tesla 4680 производство клеток предварительный просмотр , декабрь 2020.
  113. ^ 4680 производства клеточной линии намеки Тесла, которые Элон Маск в «Чужой Дредноут» подходит к жизни , Саймон Alvarez, Teslarati, 21 января 2021, доступ24 января 2021.
  114. ^ Первый взгляд на новый структурный аккумуляторный блок Tesla, который будет приводить в действие его будущие электромобили , Фред Ламберт, Elektrek, 19 января 2021 года, по состоянию на 24 января 2021 года.
  115. ^ JAC (и Volkswagen) разработают ячейку 46800 с CBAK Energy , Густаво Энрике Руффо, InsideEVs, 27 января 2021 года, по состоянию на 1 февраля 2021 года.
  116. ^ "Энерджайзер № 504" (PDF) . Datasheet.octopart.com. Архивировано 5 марта 2016 года (PDF) . Проверено 23 февраля 2015 года .
  117. ^ "Энерджайзер № 412" (PDF) . Datasheet.octopart.com. Архивировано 5 марта 2016 года (PDF) . Проверено 23 февраля 2015 года .
  118. ^ "Энерджайзер № 413" (PDF) . Datasheet.octopart.com. Архивировано 14 октября 2013 года (PDF) . Проверено 23 февраля 2015 года .
  119. ^ "Энерджайзер № 415" (PDF) . Datasheet.octopart.com. Архивировано 4 марта 2016 года (PDF) из оригинала . Проверено 23 февраля 2015 года .
  120. ^ "Энерджайзер № 416" (PDF) . Datasheet.octopart.com. Архивировано 5 марта 2016 года (PDF) . Проверено 23 февраля 2015 года .
  121. ^ Томас Рой Кромптон Справочник по батареям, 3-е издание , Newnes, 2000, ISBN 0-7506-4625-X , стр. 54-11 

Дальнейшее чтение [ править ]

  • IEC 60086-1: Первичные батареи - Часть 1: Общие
  • IEC 60086-2: Первичные батареи - Часть 2: Физические и электрические характеристики
  • IEC 60086-3: Первичные батареи - Часть 3: Батареи для часов
  • IEC 60086-4: Первичные батареи - Часть 4: Безопасность литиевых батарей
  • ANSI C18.1, Часть 1 Переносные первичные элементы и батареи с водным электролитом - Общие и технические характеристики
  • ANSI C18.1, часть 2 Портативные первичные элементы и батареи со стандартом безопасности с водным электролитом
  • ANSI C18.2, Часть 1 Портативные перезаряжаемые элементы и батареи - Общие и технические характеристики
  • ANSI C18.2, Часть 2 Стандарт безопасности переносных перезаряжаемых элементов и батарей
  • ANSI C18.3, Часть 1 Переносные литиевые первичные элементы и батареи - Общие и технические характеристики
  • Стандарт безопасности переносных литиевых первичных элементов и батарей ANSI C18.3, часть 2
  • Стандарт Министерства обороны США 61-017 «Выбор и внедрение батарей и топливных элементов для служебного использования» [ требуется пояснение ]
  • Стандарт Министерства обороны США 61-021 Общая спецификация для батарей

Внешние ссылки [ править ]

  • Растущий список эквивалентов батарей и деталей . Предоставлено Радиоклубом Highfields Amateur Radio (Кардифф, Великобритания). (Архивировано 31 января 2016 г.)
  • Листы технических данных OEM Duracell
  • Таблицы данных Energizer / Eveready
  • Таблицы данных Energizer / Eveready в Европе
  • Таблицы данных об устаревших батареях Energizer / Eveready
  • Чертежи нейтральных марок обычных батарей на основе ANSI C18-2007
  • Отчет ЕС по маркировке батарей
  • Аккумуляторы ПЕРЕКРЕСТНОЙ ИНДЕКС