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威神VISION蓄电池CP1223/12V2.3AH医疗设备

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:蓄电池
  • 所在地:北京市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2021-06-09 09:01:10
  • 浏览次数:3
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山东庆业达电子科技有限公司

经销商

  • 经营模式:经销商
  • 商铺产品:2837条
  • 所在地区:山东济南市
  • 注册时间:2021-06-02
  • 最近登录:2023-02-14
  • 联系人:杨杰 (销售)
产品简介
  • 适用对象 酒类

威神VISION蓄电池CP1223/12V2.3AH医疗设备
三瑞蓄电池公司成立于1994年,总部位于深圳市,拥三大生产基地-----深圳、湖北及越南雄韬科技园。自成立以来,公司坚持走技术创新、管理创新之路,成长为中国蓄电池行业外向型企业的性力量。其中铅酸蓄电池业务连续多年位列中国密封铅酸蓄电池出口量*。

详情介绍

威神VISION蓄电池CP1223/12V2.3AH医疗设备

VISION蓄电池产品涵盖密封铅酸、锂离子电池两大品类,是中国产品品类为齐全的电池品牌之一;密封铅酸蓄电池涵盖AGM、深循环、胶体、纯铅三大系列,锂离子电池涵盖钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂;其中磷酸铁锂为项目和深圳市科技资助项目。

有人说:阀控铅酸蓄电池需要精确的充电制度以达到其的性能和寿命。虽然,充电制度是决定电池是否有较长的使用寿命的关键。

确实.对有的电池来说,与其说它是用坏的,还不如说它是被充坏的。因为所生产的同一批电池用同一放电制度而用不同的充电制度进行探循环寿命对比试验,所得到的循环次数相差较大。图1是用并通恒压限流法进行C2全容量循环寿命试验结果.图2是用分阶段恒流控制充电容示并在后期进行短时间中等电流冲击制度的的c2全容拭循环寿命试验结果(C2的额定容为10 Ah,睡一循环放电到10.5 V.容量到7Ah为寿命结束)。做试验的电池虽然同一批,根据目前衰减的趋势这两种不同的充电制度所得到的循环寿命相差近一倍。为此.选择一种合适的充电制度以提高深循环用VRLA电池的寿命很有必要。造成上述情况的原因, R.F. Nelson等人认为,恒压限流充电模式下,进行循环的电他正极板正常,而负极板有部分表面搜盖了白色的硫酸铅层,由于此方法充电时.到充电后期充电电流很小.而这一电流消耗于氧气在负极板的再复合.从而使得电池负极板在循环过程中长期处于欠充状态以致发生负极板硫酸盐化;而后一种充电模式克服了前一仲充电模式的不足。电池循环寿命的终结为正极板铅膏发生软化,三瑞蓄电池寿命的终结属于循环的正常终结现象。 

VISION蓄电池型号电压容量尺寸(mm/Kg[(±5%)])目录价/元
(铅价14000)
(V)(Ah)总高重量
CP1212121.2974352580.61 
CP1223122.31783561670.99 
CP1229122.97955.598.51041.18 
CP1232123.21346761671.3 
CP1245E124.590701011071.55 
CP1245H124.590701011071.72 
CP1250HY12590701011071.72 
CP125012590701011071.8 
CP1250H12590701011071.8 
CP1265AE126.515165941001.9 
CP127012715165941002.32 
CP1270A12715165941002.37 
CP1270M12715165941002.2 
CP1275127.515165941002.3 
CP1280H12815165941002.5 
CP129012915165941002.8 
CP12100121015198951013.25 
CP12120121215198951013.67 
CP12170E-X1217181771671675.3 
CP12170H-X1217181771671675.9 
CP12170-X1217181771671675.9 
CP12240F-X12241661751251257.6 
CP12240-X12241661751251258.1 
CP12280S-X12281651251751759.3 
CP12400F-X1240197.5165.517017012.8 
CP12650F-X126535016717917920.4
 

威神VISION蓄电池CP1223/12V2.3AH医疗设备

高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件的特性并导致其关机、在工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理器件(及其相关电路)经常会遇到这些问题,因为输入与负载之间的任何功耗都会导致器件发热,所以必须将热量从这些器件中驱散出来,使其进入PCB、附近的元器件或周围的空气。即使在传统高效的开关电源中,当设计PCB和选择外部元器件时,也都必须考虑散热问题。

设计电源管理电路时,在考察散热问题之前对热传递进行基本了解是很有帮助的。首先,热量是一种能量,会由于两个系统之间存在温差而进行传输。热传递 通过三种方式进行:传导、对流和辐射。当高温器件接触到低温器件时,会发生传导。高振幅的高温原子与低温材料的原子碰撞,从而增加低温材料的动能。这种动 能的增加导致高温材料的温度上升和低温材料的温度下降。

在对流中,热传递发生在器件周围的空气中。在自然对流中,物体加热周围的空气,空气受热时膨胀形成真空,导致冷空气取代热空气。因此形成循环气流, 不断将器件的热量传输给周围的空气。另一种形式是强制对流,例如风扇主动吹冷空气,从而加速取代暖空气。当物体将电磁波(热辐射)发送至周围环境时就会产 生辐射。辐射热量无需介质传递(热量可以通过真空辐射)。在PCB中,热传递的主要方法是传导,其次是对流。                    

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