리튬 이온 배터리 모델 18650. 리튬 이온 배터리의 전류 효율

2200 3,6

2,2


크기: 18650
제조사: DLG(중국).
공식 데이터시트 DLG NCM18650-220

중국(상하이)



그리고 다른 많은 분야에서도 마찬가지입니다.

특수보호보드(PCM)





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2200 3,6

2,2

원래 산업용(비보호) 원통형 리튬 이온 배터리.
크기: 18650
제조사: DLG(중국).
공식 데이터시트 DLG NCM18650-220

DLG NCM18650-220 2200mAh - 고품질 비보호 리튬 이온 배터리. 브랜드의 탄생지와 생산국은 중국(상하이)입니다. 저렴한 가격에도 불구하고 SAMSUNG, LG, SANYO/Panasonic 브랜드의 유사 제품에 비해 DLG NCM18650-220 배터리는 선언된 모든 특성을 완벽하게 준수하며 이는 자체 테스트를 통해 확인되었습니다(아래 참조).

리튬 이온 배터리 DLG NCM18650-220을 선택할 때 주의해야 할 사항:
- 최대 방전 전류는 2.2A입니다. 펄스 방전 전류는 4A를 초과해서는 안 됩니다(10초 미만).
- 보장된 충전/방전 주기 수는 350회를 넘지 않습니다.

비보호 리튬 이온 배터리는 작고 강력한 전원이 필요한 다양한 전기 장비, 리튬 이온 배터리(배터리 팩) 생산 및 기타 여러 분야에서 사용됩니다.

비보호 리튬 배터리 DLG NCM18650-220 2200mAh는 작은 크기로 높은 방전 전류를 제공합니다. 리튬 이온 배터리 DLG NCM18650-220 2200mAh의 수명은 350회 충방전 주기입니다(용량이 공칭 용량의 80%로 떨어질 때까지).

DLG NCM18650-220 2200mAh 배터리 패드는 고품질 니켈 테이프로 제작된 장착용 리드와 용접되어 있습니다.

단자는 접촉 용접으로 용접되므로 배터리의 국부적인 과열 없이 용접 공정이 보장됩니다.

니켈 테이프로 만든 접점은 활성 플럭스를 사용하지 않고도 쉽게 주석 도금 및 납땜이 가능합니다.

보호되지 않는 리튬 이온 배터리는 과충전 및 과방전으로부터 보호하는 특수 보호 회로 기판(PCM) 없이는 사용할 수 없습니다. 2.75V 미만의 전압에서는 보호되지 않은 리튬 이온 배터리가 작동하지 않습니다.


당사 장비에서 리튬 이온 배터리 DLG NCM18650-220 2200mAh 테스트:

우리는 명시된 요구 사항을 준수하는지 확인하기 위해 DLG NCM18650-220 2200mAh 배터리를 테스트했습니다.

방전 전류 0.5A: 결과 용량: 2244mAh


리튬 이온 고전력 배터리 , 10~30A(35~100W)의 방전 전류를 제공할 수 있습니다.

보드는 다음으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 단락, 리튬 배터리의 과충전 및 과방 전. 최대 전류 3A에서 사용하도록 되어 있으므로 4A 옵션을 선택했으며 거의 ​​동일한 옵션도 있지만 2A(A 대신 접미사 B)에서는 조금 더 저렴합니다.

보드는 훌륭하지만 제대로 설치하기에는 경험이 부족했습니다. 아래에 많은 텍스트가 있습니다. 사진을 통해 살펴보실 수 있습니다.



이름은 배터리 크기를 명확하게 나타내지만 보드는 대부분의 배터리 크기에 적합합니다. 리튬 배터리직경 18mm(예: 18350, 18490, 18500). 배터리 설치 옵션을 사용하지 않는 경우 모든 표준 크기에 적합하며 가장 중요한 것은 최대 매개변수가 적합하다는 것입니다.

테스트

판매자의 매개변수:
  • 최대 배터리 전압: 4.275V
  • 최소 배터리 전압: 2.5V
  • 출력 전류: 4A
판매자가 다른 정보가 없어서 보드 성능을 직접 테스트해 보기로 했습니다. 두 가지 소스 옵션과 배터리를 사용하여 테스트했습니다. 첫 번째는 전압 보호의 작동을 확인하는 데 필요했고 두 번째는 현재의 것입니다.

실제로 2.5V 이하에 도달하면 보드는 입력을 차단하고 출력은 0이 되며 뱅크는 더 이상 방전되지 않습니다. 회로가 다시 전류 통과를 시작하려면 입력 전압을 3V로 높여야 합니다. 이 히스테리시스는 상태 변경 시 불필요한 스위칭을 제거합니다.

과충전 방지 기능을 완전히 테스트할 수는 없었지만 작동하는 것 같습니다. 저항을 통해 간단한 전압 소스로 충전하는 경우. 충전이 거의 끝나갈 무렵 충전량을 확인하기 위해 보드는 출력을 끄고, 뱅크의 전압이 여전히 낮으면 충전을 계속합니다. 확인 빈도는 대략 초당 한 번입니다. 여러 개의 충전기를 통해 충전을 테스트했는데 동작이 어디에서나 다릅니다. 충전 장치그들은 전체 프로세스를 스스로 제어하며 수수료는 이를 방해하지 않습니다.

최대 전류를 초과하면(4A가 명시됨) 보드가 꺼지고 출력 전류가 0이 됩니다. 보드가 다시 작동하려면 부하를 제거해야 합니다. 보호 기능이 있는 배터리를 1Ω 저항으로 단락시켰고 출력 전류가 2.5A를 약간 넘었고 그에 따라 전압도 동일했습니다. 이 보드에서 유일하게 의심스러운 점은 바로 이것이다. 부하를 약간 높이면(저항을 낮추면) 전압이 더 떨어지고 보드의 전압이 차단되는 것으로 나타났습니다. 배터리는 정상이며 정확히 최대 2.8A를 전달할 수 있습니다. 아마도 전선과 멀티미터가 영향을 받았을 것입니다. 다음으로 보드의 출력을 단락시키면 바로 꺼집니다. 보호 기능을 재설정하려면 부하를 꺼야 합니다.

조립 준비

연결 다이어그램은 간단하고 보드의 접점에 라벨이 붙어 있지만 보드를 배터리에 고정하는 것은 주로 특수 재료를 사용해야 하기 때문에 쉬운 작업이 아닙니다. 보드와 배터리 사이에 놓을 무언가와 배터리의 플러스에서 마이너스로 늘어나는 평면 ​​도체가 반드시 필요합니다.

이제 배터리 플러스에 납땜이 있으므로 이 납땜 위치에 부하가 떨어지지 않도록 플러스에 더 볼록한 것을 추가해야 합니다.

전기 연결은 매우 간단합니다. 보드 뒷면은 완전히 "P-" 핀이라고도 알려진 접촉 패드이므로 납땜할 필요가 없습니다. "B+" 단자와 마찬가지로 "P+" 단자는 배터리 양극에 연결되어야 합니다. 그것들은 이미 보드에 연결되어 있으므로 어느 곳에서나 전선 테이프를 떼어낼 수 있습니다. 또 다른 와이어는 "B-"를 배터리 음극에 연결해야 하며, 짧아야 하고 보드와 배터리 사이의 간격에 완전히 맞아야 합니다.

보드에서 배터리 양극까지의 긴 도체로 금속 스트립을 사용하는 것이 가장 좋습니다. Ebay에서도 그러한 테이프를 구입할 수도 있지만 스트립 두 개만 있으면 눈에 보이는 것이 합리적입니다. 나는 이 구리 스트립의 두께가 ~0.1mm인 것이 이상적이라는 것을 알았습니다. 평면 도체를 사용해야 하는 이유는 배터리의 전체 크기를 유지하려는 욕구 때문이며, 소비자 기기에는 추가 여유 공간이 없는 경우가 많습니다.

보드는 배터리의 음극 패드에 어떻게든 고정되어야 합니다. 여기에는 화합물, 실런트 또는 양면 테이프가 필요합니다. 그것은 모두 당신이 미래에 봉사할 계획인지에 달려 있습니다 이 다이어그램. 추가 고정은 열수축 튜브이므로 절대 고정은 선택 사항인 것 같습니다.

조립 및 요약

나는 먼저 방전된 배터리에 시도해 보기로 결정했습니다. 이렇게 하면 위험 없이 오류에 대한 모든 작업을 확인할 수 있습니다.

캔의 길이가 얼마나 변하는지 봅시다.

지금까지 확장된 부분은 몇 밀리미터밖에 눈에 띄지 않지만 음극 접점에도 납땜이 있다는 점을 고려해야 합니다(가장자리를 따라 납땜하면 비용을 절약할 수 있지만 저는 그것을 생각하지 못했습니다) 하지만 이것이 바로 프로브 테스트의 목적입니다.) 보드와 배터리 사이의 개스킷은 물론이고 하드웨어에 칩이 들어가고 싶지도 않습니다. 여기에 큰 긴장은 없지만 물리적 힘이 자주 가해지기 때문에 상당히 얇지만 강하게 만들 수도 있습니다. 지금은 꽤 두꺼운 오래된 열수축 장치를 설치하기로 결정했습니다. 즉, 모든 것을 최대한 두껍게 만들었습니다.

테이프를 가지고 몇 조각을 잘라냅니다. 긴 조각은 배터리 전체를 따라 가고 짧은 조각은 캔 마이너스로 보드의 패드를 단락시키는 데만 필요하며 와이어 조각을 사용할 수도 있습니다. 우리는 모든 것을 즉시 주석 처리하고 한쪽 끝을 보드에 납땜합니다.

다음으로 짧은 쪽 끝을 캔에 납땜해야 합니다. 최소한의 납땜으로 납땜해야 하며, 추가로 납땜하면 완성된 어셈블리가 길어집니다. 테이프를 넣을 공간을 확보하기 위해 한쪽 면을 조금 잘라냈습니다. 테이프의 구부러진 부분이 배터리 너머로 확장되지 않도록 모든 것을 연결해야합니다.

이제 남은 테이프를 캔의 플러스 부분에 납땜하십시오. 이 스트립이 캔 본체에 닿지 ​​않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 테이프 아래에 절연체를 추가하십시오. 이것은 방전된 배터리에 대한 테스트이기 때문에 절연을 수행하기에는 너무 게으른 것입니다(이것도 재료 테스트이기 때문에 헛된 것입니다). 이러한 절연은 배터리의 안전한 작동을 위한 기초입니다. 하우징에 단락이 발생하면 배터리가 보호 장치를 우회하여 단락되기 때문입니다.

다음으로 남은 것은 튜브를 조이고 양쪽 끝의 가장자리를 약간 감싸도록 장착하는 것입니다. 그리고 여기에 주요 문제가 나타났습니다. 튜브가 너무 깨지기 쉬운 것으로 나타났습니다. 게다가, 튜브의 구부러진 부분이 테이프의 가장자리 중 하나에 떨어져서 즉시 파열되는 것도 불행한 일이었습니다. 보드의 가장자리가 너무 날카로워서 튜브도 부러졌습니다.

장점으로는 모든 것이 훌륭합니다. 이 튜브는 과열을 두려워하며 아마도 이것이 결과에도 영향을 미쳤을 것입니다.

아쉽게도 열 수축량이 제한되어 있습니다(마지막 주문에 결함이 있었습니다). 그래서 두 번째 시도를 연기하기로 결정했습니다. 처음에는 이 보드를 의도된 목적으로 사용할 계획이 없었습니다. 이 폼 팩터는 사고였습니다. 하지만 테스트 중에 다시 시도하고 싶은 경우를 대비해 다음과 같은 사실을 알아낼 수 있었습니다.

  • 가장 중요한 것은 보호 기능이 있는 기성품 항아리를 가져가는 것이 더 낫다는 것입니다. 디자인은 완전히 동일합니다. 당신이 스스로 더 좋고 저렴하게 할 수 없을 것 같습니다.
  • 열 수축을 과열하지 마십시오. 접은 부분을 금속 테이프에서 멀리 두십시오.
  • 리본 와이어에서 버를 제거하십시오. 병 표면을 최대한 매끄럽게 다듬습니다. 테이프는 하우징과 외부 환경으로부터 잘 절연되어야 합니다.
  • 납땜이 칩이 있는 보드의 중앙 부분에 닿지 않도록 가장자리 근처의 음극 접점에 접점을 납땜합니다.
  • 열수축 장치는 보드를 아주 단단히 고정하므로 보드를 배터리에 고정하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 하지만 적합한 화합물이 있다면 그것을 사용해야 합니다.
  • 예를 들어 주변에 전기 테이프 층을 배치하거나 동일한 열 수축을 배치하여 보드 가장자리를 무디게 만드는 것이 좋습니다.
  • 아무리 노력해도 배터리에는 3~5mm가 추가됩니다.
보드는 집에서 만든 장치나 완성된 장치를 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 보드를 배터리가 아닌 배터리 홀더에 만들 수도 있습니다. 이러한 기성 디자인은 시장에서 구할 수 있습니다.

다시는 스스로 보호 배터리를 만들려고 할 것 같지 않습니다. 너무 서투릅니다. 배터리가 아닌 소비자 기기를 사용한다는 독창적인 아이디어를 유지하겠습니다.

보드에 세 번째 칩이 설치되어 10DB 또는 100B, 두 번째 라인 G62S를 표시하는 것이 무엇인지 아직도 이해가 되지 않습니다. 아시는 분은 댓글로 힌트 부탁드립니다. 나머지 두 개의 칩은 어셈블리입니다. 전계 효과 트랜지스터, 각각 2개씩.

나에게 있어서 주요 결과는 이것이다. 보호된 배터리 뱅크에는 본체 전체를 따라 전도성 스트립 형태로 상당한 설계 결함이 있습니다. 손상되거나 날카로운 모서리로 인해 테이프 아래/위의 절연체가 손상될 가능성이 높으면 테이프가 본체와 접촉할 수 있습니다. 즉, 배터리 단락이 발생하여 보호 장치를 우회할 수 있습니다. 따라서 보호되는 원통형 배터리, 특히 집에서 만든 배터리를 사용하는 것이 모든 응용 분야에서 더 안전할 것 같지 않습니다.

안전 예방 조치

배터리를 오랫동안 가열하는 것은 권장되지 않습니다. 기껏해야 성능이 저하됩니다. 가능하다면 배터리에는 저항 점용접을 사용하십시오.

하지만 그런 장비가 없다면 납땜 인두로 할 수 있습니다. 주석 도금 시 가열 시간을 줄이려면 활성 플럭스를 사용하고, 이후에는 반드시 배터리를 청소하십시오. 팁이 얇은 저전력 납땜 인두로 배터리를 주석 처리하는 것은 매우 어려우므로 적절한 도구를 사용하십시오. 납땜 인두와 배터리가 1~2초 동안 연속적으로 접촉할 수 있습니다. 그렇게 빨리 작동하지 않으면 배터리를 식힌 후 도구 및/또는 기술을 조정하십시오.

어쨌든 테스트 배터리가 방전 되었기 때문에 약간의 과열에주의하지 않고 납땜 인두로 모든 것을 납땜했습니다.

+51을 구매하려고 합니다 즐겨 찾기에 추가 리뷰가 마음에 들었습니다 +37 +75

바로 그 말을 할게요 리튬 이온(리튬 이온, 리튬) 배터리 크기 18650, 3.7v, 다른 많은 것들과 마찬가지로 AliExpress에서 구매합니다. 해당 링크는 기사 하단에 있습니다.

왜 거기? 왜냐하면 AliExpress에는 매우 다양한 선택 항목이 있으며 매우 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다..

하지만 바로 그렇기 때문에 18650 배터리매우 인기가 있고 중국인들은 위조를 매우 좋아하므로 서둘러 아름다운 숫자비현실적으로 대용량또는 저렴한 가격으로는 당장 가치가 없습니다.

배터리 자체에 대해 매우 간략하게 설명하고, 구입하지 않는 것이 더 좋은 배터리, 사용 방법 및 실제 링크를 제공하는 몇 가지 조언을 제공합니다. 좋은 배터리 18650, 그리고 그 중 어느 것이 더 나은지는 당신이 결정하는 데 달려 있습니다. 왜냐하면... 평균 작동 전압은 모두 3.7v로 동일하지만 특성과 목적은 다릅니다.

대개, 18650 배터리 크기직경 - 18-18.3mm, 높이 - 65mm(보호 기능이 없는 배터리의 경우)입니다. 보호되는 배터리의 직경은 약 18.5mm이고 높이는 최대 70mm입니다.

보호되는 배터리는 비보호 배터리와 달리 내부에 보드(충방전 컨트롤러)가 내장되어 있고 외부에는 작은(약 1mm) 돌출 핀과 같은 양극 접점이 있습니다.

이 컨트롤러는 배터리가 4.2v 이상 과충전되지 않도록 보호하고 2.75-3.0V 미만으로 방전되지 않도록 보호합니다(배터리마다 낮은 값이 다르므로 설명(데이터시트)을 살펴봐야 합니다. 이 값을 초과하면 배터리가 빨리 고장나기 때문입니다.

어느 것을 사용하는 것이 더 낫습니까?무엇으로 충전하고 어디서 사용하느냐에 따라 다르죠..

일반적으로 일반 충전기(리튬 이온 배터리 충전용으로 특별히 설계됨(예: 18650 유형))에는 충전 컨트롤러가 있으며 이러한 배터리를 과충전하지 않으므로 모든 유형을 사용할 수 있습니다.

PowerBank에는 완전 충전 및 방전 컨트롤러가 있어 보호 없이 배터리를 사용하며, 어떤 경우에는 보호된 배터리가 튀어나온 접점으로 인해 PowerBank에 맞지 않을 수도 있습니다.

그러나 방전 컨트롤러가 내장되어 있지 않은 간단한 중국 제등, 어린이용 자동차 또는 전자 담배와 같이 배터리를 사용하는 경우 보호 기능이 내장된 배터리를 사용해야 합니다. 오래 지속됩니다.

그건 그렇고, 약 전자 담배, 기계식 모드등등. – 사용하는 것이 더 좋습니다 고전류 18650 리튬 배터리, 최대 40-60A의 고전류를 전달하도록 설계되었습니다.(단기). 2~3C(최대 4~5A) 부하용으로 설계된 기존 배터리도 빠르게 "죽습니다".

승압 전압 변환기가 있는 배터리를 사용하는 경우 주의하십시오. 이 변환기는 최소 입력 전압은 얼마부터 작동합니까? 3V라면 모든 것이 정상이고 모든 유형을 사용할 수 있지만, 예를 들어 2V라면 내장 보호 기능이 없는 배터리가 완전히 "흡입"되어 "좋지 않습니다."

18650 배터리 용량 관련: 작성 당시(2017년 초), 최대 용량내가 만난 은 최대 3400mAh였으며 Sanyo, Panasonic과 같은 잘 알려진 제조업체와 LG, Sony, Samsung 등과 같은 대부분의 기타 제조업체에서만 가능했습니다. -약 3000mAh이며 가격도 최저가 아닙니다.

개인적으로 오늘은 이미 오랜 시간 테스트를 거친 Sanyo 및 Samsung의 2600mAh 배터리, 이미 매우 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.

하지만, AliExpress에서는 Ultrafire와 같은 저렴한 가짜 제품을 많이 구입할 수 있습니다., 경우에 따라 용량은 3000, 5400 또는 심지어 9000mAh 등으로 표시될 수 있지만 실제 용량은 5배 또는 10배 더 낮습니다!

그리고 18650 배터리가 있는데 실제 용량을 확인할 수 없다면 무게만 달아보세요! 2000mAh 이상의 용량을 가진 배터리의 무게는 최소 40g이어야 합니다! 그리고 일반적으로 실제 용량이 높을수록 무게도 더 커집니다.

일부 "좌파" 제조업체는 이미 이 점을 "우회"하는 방법을 배웠습니다. 그들은 무게를 위해 일반 모래처럼 내부에 무언가를 추가합니다.

그렇기 때문에, 케이스에 저렴한 가격과 큰 숫자를 쫓지 마십시오. 이것을 절약해서는 안됩니다!

가장 믿을 수 있는 것은 검증된 링크를 사용하는 것이지만, 언제나 어김없이, 어쨌든 특정 배터리에 대한 리뷰를 주의 깊게 읽어보세요.그러면 문제가 발생하지 않을 것입니다.

작동 중인 장치가 없는 지역을 찾기가 어렵습니다. 전기 에너지. 모바일 소스에는 화학 에너지를 전기 에너지로 변환하여 소비자에게 전력을 공급하는 재충전 가능한 배터리와 일회용 배터리가 포함됩니다. 리튬 이온 배터리는 리튬 염을 포함하는 활성 구성 요소와 전자 쌍입니다. 배터리 모양은 일회용 배터리와 유사합니다. AA 배터리, 약간 더 크고 수백 번의 충전 주기가 있으며 리튬 이온 18650 배터리를 나타냅니다.

생산 리튬 이온 배터리회사 사이트를 기반으로 Sanyo, Sony, Panasonic, LG 화학, 삼성 SDI, Skme, Moli, BAK, Lishen, ATL, HYB. 다른 회사에서는 부품을 구매하고 재포장하여 자사 제품인 것처럼 판매합니다. 그들은 또한 수축 필름에 제품에 대한 허위 정보를 적었습니다. 현재 3600mAh 이상의 용량을 갖춘 18650 리튬 이온 배터리는 없습니다.

충전식 배터리와 배터리의 주요 차이점은 반복 재충전 가능성입니다. 모든 배터리는 1.5V 전압용으로 설계되었으며 제품의 리튬 이온 출력은 3.7V입니다. 폼 팩터 18650은 길이 65mm, 직경 18mm의 리튬 배터리를 의미합니다.

18650 리튬 배터리 작동 모드 특성:

  • 최대 전압은 4.2V이며, 약간의 과충전이라도 서비스 수명을 크게 단축시킵니다.
  • 최소 전압은 2.75V이며, 2.5V에 도달하면 용량 복원을 위한 특별한 조건이 필요하며 단자 전압이 2.0V이면 전하가 복원되지 않습니다.
  • 최소 작동 온도는 -20 0 C입니다. 영하의 온도에서는 충전이 불가능합니다.
  • 최대 온도 +60 0 C. 더 높은 온도에서는 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.
  • 용량은 암페어/시간 단위로 측정됩니다. 완전히 충전된 1Ah 배터리는 1시간 동안 1A, 30분 동안 2A, 4분 동안 15A의 전류를 공급할 수 있습니다.

리튬이온 배터리 18650용 충전 컨트롤러

주요 제조업체는 보호 보드 없이 표준 18650 리튬 배터리를 생산합니다. 이 컨트롤러는 다음과 같이 설계되었습니다. 전자 회로, 본체 상단에 설치되어 다소 길어집니다. 보드는 음극 단자 앞에 위치하며 단락, 과충전 및 과방전으로부터 배터리를 보호합니다. 국방은 중국에서 조립되고 있습니다. 좋은 품질의 장치가 있지만 노골적인 사기가 있습니다. 신뢰할 수 없는 정보, 용량 9,000A/h. 보호 장치를 설치한 후 케이스는 비문이 있는 수축 필름에 배치됩니다. 추가적인 디자인으로 인해 케이스가 길어지고 두꺼워지며, 의도한 슬롯에 맞지 않을 수도 있습니다. 표준 크기는 18700이며 추가 작업으로 인해 늘어날 수 있습니다. 18650 배터리를 사용하여 공통 충전 컨트롤러가 있는 12V 배터리를 만드는 경우 개별 리튬 이온 셀의 차단기가 필요하지 않습니다.

보호의 목적은 지정된 매개변수 내에서 에너지원의 작동을 보장하는 것입니다. 단순 충전기로 충전하는 경우 18650 리튬 배터리의 전압이 2.7V까지 떨어지면 보호 기능이 과충전을 허용하지 않으며 제때에 전원이 꺼집니다.

리튬 배터리 표시 18650

배터리 케이스 표면에 표시가 있습니다. 여기에서 찾을 수 있습니다 전체 정보기술적 특성에 대해. 제조 날짜, 만료 날짜 및 제조업체 브랜드 외에도 18650 리튬 배터리 장치 및 이 측면과 관련된 소비자 품질이 암호화됩니다.

  1. ICR 리튬-코발트 음극. 배터리는 고용량이지만 전류 소비가 낮도록 설계되었습니다. 에너지 소비가 적고 노트북, 비디오 카메라 및 이와 유사한 오래 지속되는 장비에 사용됩니다.
  2. IMR– 리튬-망간 음극. 높은 전류를 생성할 수 있으며 최대 2.5a/h의 방전을 견딜 수 있습니다.
  3. INR 니켈산염 음극. 고전류를 제공하고 최대 2.5V의 방전을 견딥니다.
  4. NCR Panasonic 특정 표시. 배터리의 특성은 IMR과 동일합니다. 니켈산염, 코발트염, 산화알루미늄이 사용됩니다.

위치 2,3,4는 "고전류"라고 하며 손전등, 쌍안경 및 카메라에 사용됩니다.

리튬철인산염 배터리는 깊은 영하의 온도에서도 작동할 수 있으며 심방전 중에 복원됩니다. 시장에서 저평가되어 있습니다.

표시를 통해 이것이 I R 문자로 충전 가능한 리튬 배터리인지 여부를 확인할 수 있습니다. C/M/F 문자가 있으면 양극재를 알 수 있습니다. 표시된 용량은 mA/h입니다. 출시일과 만료일은 서로 다른 위치에 있습니다.

리튬 충전식 배터리 제조업체에는 3,600mAh 이상의 용량을 갖춘 제품이 없다는 점을 알아야 합니다. 노트북 배터리를 수리하거나 새 배터리를 조립하려면 보호 기능이 없는 배터리를 구입해야 합니다. 단일 사본을 사용하려면 보호 기능이 있는 요소를 구매해야 합니다.

18650 리튬 배터리를 테스트하는 방법

고가의 기기를 구매할 때 케이스 정보의 진실성이 의심된다면 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 특수 미터 외에도 즉석 수단을 사용할 수 있습니다.

  • 충전기가 있어서 시간을 측정할 수 있어요 완전히 충전됨특정 현재 강도. 시간과 전류의 곱은 대략적인 정전 용량을 나타냅니다. 리튬 이온 배터리.
  • 스마트 충전기가 도움이 될 것입니다. 전압과 용량이 모두 표시되지만 장치가 비쌉니다.
  • 손전등을 연결하고 전류를 측정한 후 불이 꺼질 때까지 기다립니다. 시간과 전류의 곱은 A/h 단위의 전류 용량을 제공합니다.

배터리의 전력은 무게로 확인할 수 있습니다. 2000mAh 용량의 18650 리튬 배터리의 무게는 40g이어야 하며, 용량이 클수록 무게도 더 커집니다. 그러나 탈북자들은 몸을 더 무겁게 만들기 위해 몸에 모래를 추가하는 법을 배웠습니다.

18650 리튬 배터리용 충전기

리튬 배터리는 단자 전압 매개변수를 요구합니다. 최대 전압은 4.2V, 최소 전압은 2.7V입니다. 따라서 충전기는 전압 안정기로 작동하여 출력에서 ​​5V를 생성합니다.

결정 지표는 충전 전류와 사용자가 직접 설정한 배터리의 요소 수입니다. 각 요소(병)는 완전히 충전되어야 합니다. 18650 리튬 배터리용 밸런서 회로를 사용하여 전원이 분배되며 밸런서는 내장되거나 수동으로 제어될 수 있습니다. 좋은 기억력은 비싸다. 내용을 이해하는 사람은 전기 다이어그램그리고 납땜하는 방법도 알고 있어요.

제안된 18650 리튬 배터리용 DIY 충전기 회로는 간단하며 스스로 충전한 후 소비자의 전원을 끕니다. 부품 가격은 4달러 정도인데 부족하지는 않습니다. 이 장치는 신뢰할 수 있고 과열되지 않으며 화재가 발생하지 않습니다.

리튬 18650 배터리용 충전기 회로

집에서 만든 충전기에서 회로의 전류는 저항 R4에 의해 조절됩니다. 18650 리튬 배터리의 용량에 따라 초기 전류가 달라지도록 저항을 선택했는데, 용량이 2,000mAh인 리튬 이온 배터리를 충전하려면 어떤 전류를 사용해야 합니까? 0.5 - 1.0C는 1-2암페어입니다. 이것이 충전 전류입니다.

리튬 이온 배터리를 충전하는 데 필요한 전류 18650

전압이 작동 전압으로 떨어진 후 18650 리튬 배터리의 기능을 복원하는 절차가 있습니다. 암페어 시간 단위로 측정된 용량을 복원합니다. 따라서 먼저 리튬 이온 배터리 폼 팩터 18650을 충전기에 연결한 다음 직접 손으로 충전 전류를 설정합니다. 전압은 시간이 지남에 따라 변하며 초기 값은 0.5V입니다. 안정기로서 충전기는 5V용으로 설계되었습니다. 성능을 유지하려면 용량의 40-80% 매개변수가 유리한 것으로 간주됩니다.

리튬 이온 18650 배터리의 충전 방식은 2단계로 구성됩니다. 먼저 극의 전압을 4.2V로 올린 다음 점차적으로 전류를 줄여 정전용량을 안정화해야 합니다. 전원이 꺼졌을 때 전류가 5-7mA로 떨어지면 충전이 완료된 것으로 간주됩니다. 전체 충전 주기는 3시간을 초과해서는 안 됩니다.

리튬 이온 18650 배터리용 가장 간단한 단일 슬롯 중국 충전기는 1A의 충전 전류용으로 설계되었습니다. 그러나 프로세스를 직접 모니터링하고 직접 전환해야 합니다. 범용 충전기는 가격이 비싸지만 디스플레이가 있고 프로세스를 독립적으로 수행합니다.

노트북에서 리튬 이온 18650 배터리를 올바르게 충전하는 방법은 무엇입니까? Pover Bank를 통해 가젯의 에너지원 세트를 연결합니다. 배터리는 주 전원으로 충전할 수 있지만 장치가 용량에 도달하면 즉시 전원을 끄는 것이 중요합니다.

리튬 이온 배터리 18650 복원

배터리가 작동하지 않으면 다음과 같이 나타날 수 있습니다.

  • 에너지원이 빠르게 방전됩니다.
  • 배터리가 방전되어 전혀 충전되지 않습니다.

용량이 손실되면 어떤 소스라도 빠르게 방전될 수 있습니다. 이것이 바로 과충전과 완전 방전이 위험한 이유이며, 이에 대한 보호 기능이 제공됩니다. 그러나 매년 창고에 보관하면 캔 용량이 줄어들기 때문에 자연적인 노화를 피할 수는 없습니다. 재생 방법은 없고 교체 방법만 있습니다.

완전 방전 후 배터리가 충전되지 않으면 어떻게 해야 합니까? 리튬 이온 18650을 복원하는 방법은 무엇입니까? 컨트롤러가 배터리를 분리한 후에도 극에 2.8~2.4V 전압을 전달할 수 있는 에너지가 남아 있습니다. 그러나 충전기는 최대 3.0V까지의 충전을 인식하지 못하며 그보다 낮은 것은 0입니다. 배터리를 깨우고 화학반응을 다시 시작할 수 있나요? 리튬 이온 18650의 충전량을 3.1-3.3V로 높이려면 어떻게 해야 합니까? 배터리를 "밀고" 필요한 충전을 제공하는 방법을 사용해야 합니다.

계산을 하지 않고 제안된 회로를 사용하여 62Ω 저항(0.5W)을 장착합니다. 여기에는 5V 전원 공급 장치가 사용됩니다.

저항이 가열되면 리튬 배터리가 0입니다. 이는 단락이 있거나 보호 모듈에 결함이 있음을 의미합니다.

범용 충전기를 사용하여 18650 리튬 배터리를 복원하는 방법은 무엇입니까? 충전 전류를 10mA로 설정하고 장치 지침에 명시된 대로 사전 충전을 수행합니다. 전압을 3.1V로 올린 후 SONY 방식에 따라 2단계로 충전합니다.

Ali Express에서 어떤 18650 리튬 배터리가 더 좋은가요?

18650 리튬 배터리의 비용과 품질이 중요한 경우 AliExpress 리소스를 사용하십시오. 여기에서 많은 상품이 있습니다. 다른 제조업체. 당신이 찾고 있는 배터리는 수요가 많고 사람들은 그것을 위조하기를 좋아합니다. 따라서 좋은 모델과 복제품의 주요 차이점을 아는 것이 필요합니다.

표시된 용량을 중요하게 생각하십시오. 최고의 제조업체만이 3,600A/h를 달성했으며 평균 제조업체의 지표는 3000-3200A/h입니다. 보호되는 배터리는 보호되지 않는 배터리보다 2-3mm 더 길고 약간 두껍습니다. 그러나 배터리를 조립하는 경우 보호가 필요하지 않으므로 초과 비용을 지불하지 마십시오.

여기에서도 고품질 제품이 더 비쌉니다. Ultrafire는 9000mAh를 약속하지만 실제로는 5-10배 더 낮은 것으로 나타났습니다. 믿을 수 있는 제조사의 제품을 사용하고, 항상 동일한 브랜드의 배터리를 구입하는 것이 좋습니다.

18650 리튬 배터리 복원 절차를 살펴보는 것이 좋습니다.

(폼 팩터) 18650에는 장단점이 있습니다. 따라서 어떤 18650 배터리가 더 좋은지 말하기가 어렵습니다. 이는 오히려 개인적인 취향과 배터리에 대한 요구 사항의 문제입니다. 배터리의 기술적 특성과 특징은 사용되는 화학물질(전해질) 유형에 따라 다릅니다.

보호되는 리튬 이온 배터리와 보호되지 않는 리튬 이온 배터리

먼저 보호되는 18650 배터리와 보호되지 않는 배터리의 차이점을 살펴보겠습니다. 이 두 가지 유형 중 어느 것이 더 나은지는 이러한 용어를 분석한 후에 명확해집니다. 보호되는 배터리는 작은 보드(충전 컨트롤러)가 케이스에 "꿰매어진" 배터리입니다. 필요한 기능: 단락 보호, 심방전 보호, 과충전 보호. 보호되는 배터리와 함께 내부 보드가 없는 비보호(Unprotected) 배터리도 있습니다. 이는 특히 매우 낮은 저항으로 작동하도록 하여 매우 조심스럽게 처리해야 합니다.

보호되지 않은 배터리의 화학적 구성에 따라 배터리는 영구적으로 성능이 저하되거나 단순히 폭발할 수 있습니다. 케이스에 있는 작은 표시를 보면 배터리가 보호되는지 여부를 알 수 있습니다. 단락을 영어로 번역하면 단락, 보호 - 보호가 됩니다. 같은 줄에 이 두 단어가 있으면 보호가 있음을 확신할 수 있습니다. 또한 보호(Protection) 또는 보호됨(Protected)이라는 개별 단어는 동일한 의미를 나타냅니다. 불행히도 모든 배터리가 작은 구세주의 존재에 관해 기록하는 것은 아닙니다. 또는 소매점이나 인터넷에서 배터리에 대한 정보를 검색할 수도 있습니다. 배터리를 선택할 때 작동 안전을 최우선으로 생각한다면 어떤 18650 배터리가 더 나은지에 대한 답이 분명해집니다.

리튬 이온 배터리의 기계적 보호

전자 외에도 내부 보호배터리 역시 보드를 사용하지 않고 기계적 보호 시스템을 갖췄다. 이러한 보호의 의미는 내부 압력의 특정 임계값을 초과하여 실제로 폭발로 이어지는 결과로 배터리 내부 회로의 기계적 파손(기계적 스위치 작동)으로 귀결됩니다. 이로 인해 배터리가 소모됩니다. 압력이 계속 증가하면 특수 밸브가 자동으로 열려 전해질이 제거됩니다. 기계식 스위치 자체는 충전 컨트롤러(보드) 유무에 관계없이 내장된 많은 배터리에서 추가 안전 조치로 매우 일반적입니다. 동시에 기계적 보호의 존재는 케이스나 매장의 기술적 특성 설명 어디에도 언급되지 않을 수 있습니다. 이 경우 좋은 제조업체는 보호 없이 불안정한 화학 성분으로 배터리를 방치하지 않는다는 점을 이해하면 됩니다. 그러한 전원이 공식적으로 보호되지 않은 것으로 간주되더라도 어쨌든 최소한 일종의 메커니즘을 갖게 됩니다.

리튬이온 배터리 용량

배터리 용량은 시간당 밀리암페어(mAh 또는 mA*h)로 표시되며 어떤 18650 배터리를 결정하는 데도 도움이 됩니다. 더 적합할 거에요원하는 장치에 사용하기 위해. 더 높이 주어진 값, 배터리가 완전히 방전될 때까지 배터리 수명이 길어집니다. 시간당 밀리암페어는 소형 배터리에 사용되는 시간당 암페어(1Ah = 1000mAh)의 파생 단위입니다. 물리학을 깊이 탐구하지 않고도 이 값은 배터리의 잠재적인 전류 강도를 특성화하며 완전히 방전되려면 1시간 이내에 생성되어야 합니다. 물론 그렇게 강한 전류가 나오지 않을 수도 있지만 이 값으로 용량을 쉽게 판단할 수 있습니다. 간단한 계산을 사용하면 시간당 암페어 수라는 방정식을 기반으로 몇 시간 동안 작동하여 배터리가 생성하는 전류를 확인할 수 있습니다. 암페어 값이 높을수록 동일한 전력으로 배터리를 더 오랫동안 작동할 수 있습니다.

리튬이온 배터리의 전류 효율

전류 출력은 배터리를 특징짓는 또 다른 매개변수입니다. 배터리 케이스에는 전류 출력이 전류 강도(암페어(A))로 표시되어 있습니다. 암페어가 높을수록 배터리가 더 많이 "튀겨집니다". 암페어가 높은 배터리는 방전이 높은 것으로 간주됩니다. 어떤 고전류 18650 배터리가 더 나은지 결정하는 것은 암페어 수입니다. 그러나 이러한 배터리는 용량이 상대적으로 작습니다. 배터리가 작동해야 하는 저항이 낮을수록 더 최신그는 주어야 할 것입니다. 그리고 이 반환의 한계는 설명되는 값에 따라 달라집니다.

배터리 용량은 시간 경과에 따른 전류 강도를 결정하며 전류 출력은 이 한계를 보여줍니다. 이 두 매개변수를 기반으로 가능한 최대 전력으로 배터리의 최대 작동 시간을 계산할 수 있습니다. 특정 장치에 필요한 전류가 이 장치가 작동하는 배터리의 최대 전류 출력보다 크면 이는 배터리에 과부하가 된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 부하가 심한 상태에서 계속 사용하면 배터리 수명이 크게 단축됩니다.

기술적 특성 측면에서 어떤 18650 배터리가 더 나은지 알아내는 방법으로서의 옴의 법칙

전원의 정격 전압과 장치의 저항을 알면 옴의 법칙을 사용하여 필요한 전류 출력을 계산할 수 있습니다.

I = U/R, 여기서 I는 암페어(A) 단위의 전류, U는 볼트(V) 단위의 전압, R은 옴(Ohm) 단위의 저항입니다.

즉, 배터리 전압을 최종 장치의 저항으로 나누어야 합니다. 공식을 사용하면 작동 중 발생할 수 있는 과부하 및 단락으로부터 배터리를 보호할 수 있습니다. 저항계는 저항을 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 간단한 계산을 수행하는 기능은 특정 장치에 사용하기에 가장 적합한 18650 배터리를 결정하는 데 도움이 됩니다.

모든 18650 폼 팩터 배터리의 공칭 전압은 3.7V입니다. 그러나 이 값은 대부분의 경우 가변적이며 배터리 방전 수준에 따라 달라집니다. 방전량이 많을수록 생성되는 볼트는 줄어듭니다.

리튬이온 배터리의 종류

어떤 18650 배터리를 선택하고 어떤 배터리가 더 나은지는 특정 상황에 따라 다릅니다. 다양한 유형의 화학 특성에 대한 지식은 이해에 도움이 됩니다. 이 문제. 다음은 가장 널리 사용되는 18650 배터리 화학 유형입니다.

  • 리튬-코발트 - ICR, NCR, LiCoO 2(리튬 코발트 산화물).
  • 리튬 망간 - IMR, INR, NMC, LiMnO 2, LiMn 2 O 4, LiNiMnCoO 2 (리튬 망간 산화물).
  • 인산철리튬(인산철) - LFP, IFR, LiFePO 4(인산철리튬).

나열된 유형의 배터리는 다양한 리튬 이온 배터리, 즉 리튬 이온 기술을 사용하여 만든 것입니다.

화학 유형에 대한 설명과 함께 아래 정보는 어떤 18650 리튬 이온 배터리가 가장 적합한지 결정하는 데 도움이 됩니다.

리튬 이온 배터리의 노화, 보관 및 작동 온도 범위

모든 리튬 이온 전원 공급 장치는 노화로 인해 어려움을 겪습니다. 그것들이 전혀 사용되는지 여부는 중요하지 않습니다. 어쨌든 생산일로부터 몇 년이 지나면 안전하게 버릴 수 있다고 믿어집니다. 배터리는 매년 공칭 용량의 약 10%씩 손실되므로 구매 전 제조일자를 확인하는 것이 좋습니다. 노화와 함께 리튬 배터리에는 또 다른 작은 단점이 있습니다. 오랫동안 방전된 상태로 보관할 수 없어 손상될 수 있습니다. 배터리는 주변 온도의 영향도 받습니다. 리튬 이온 셀의 작동 온도 범위는 섭씨 -20도에서 +20도 사이로 상대적으로 낮습니다. 이는 지정된 한계에 가까운 조건에서 사용하거나 충전하면 전해질에 부정적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

리튬-코발트 배터리

리튬-코발트 배터리는 가장 높은 용량을 특징으로 합니다. 리튬-코발트 화학은 매우 불안정하므로 주의해서 사용해야 합니다. 기회는 허용되어서는 안 된다 고속 충전가속 또는 델타 V 충전 방법을 사용할 때. 이러한 방식의 충전을 사용하면 1시간 이내에 보다 안정적인 배터리를 완전히 충전할 수 있습니다. 이런 식으로 리튬-코발트를 충전하는 것은 위험합니다. 또한 리튬-코발트 배터리는 30분 이내에 방전될 수 있는 부하에서 사용해서는 안 됩니다. 보호 기능이 없는 이러한 화학 물질을 사용하는 배터리의 경우 두 가지 모두 전해질의 발화로 이어집니다.

리튬-코발트 기술을 기반으로 한 화학은 전자 담배용 18650 배터리 중에서 큰 인기를 얻었습니다. 이 카테고리에서 어떤 배터리 제조업체를 선택하는 것이 가장 좋은지에 대한 리뷰를 살펴보는 것이 좋습니다. 특정 불안정성으로 인해 이러한 배터리는 신중하게 선택해야 합니다.

리튬-코발트 배터리 충전 임계값은 4.2V입니다. 이 한도 이상으로 배터리 전압이 상승하면 과충전을 의미하므로 전혀 권장되지 않습니다. 너무 강력한 충전기를 사용하면 리튬-코발트 화학 반응에 해로운 영향을 미칩니다. 이는 배터리를 손상시키는 동시에 전해질의 발화 및 폭발 위험을 증가시킵니다. 공급되는 전류와 애플리케이션을 조정할 수 있는 고급 충전기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 다른 설정충전용. 여기서 가장 좋은 충전 방법은 CC/CV 알고리즘(정전류, 일정한 압력전압).

코발트 배터리는 과충전뿐만 아니라 과방전으로도 부정적인 영향을 받습니다. 피크 방전 임계값은 3V입니다. 배터리가 이 전압에 도달한 후에도 코발트를 계속 사용하면 배터리가 손상되어 화재 위험이 높아집니다. 이상적으로는 3.5V 이후에는 코발트 작업을 중단해야 합니다. 리튬-코발트 화학에 대한 태도는 가장 조심스러워야 한다. 과충전, 과방전, 방전 시 과도하게 낮은 저항, 물리적 손상은 화학적 성질을 저하시켜 궁극적으로 폭발로 이어질 수 있습니다. 충전당 전류가 매우 높고 저항이 매우 낮은 경우 즉시 발생할 수 있습니다. 니켈-코발트 화학은 매우 독성이 있습니다. 점화되면 건강에 매우 유해하고 흡입하면 치명적일 수 있는 가스를 방출합니다.

리튬 망간 배터리

리튬-망간 배터리는 주로 코발트 배터리와 거의 유사한 특성을 지닌 화학적 안정성으로 인해 가장 널리 사용됩니다. 따라서 많은 망간 배터리에는 충전 컨트롤러가 설치되어 있지 않지만 제조업체는 자랑스럽게 "안전" 플래그를 걸어 놓습니다.

망간 배터리는 부하가 걸린 상태에서 오랫동안 조용하게(매우 낮은 저항으로) 작동할 수 있습니다. 물론 이것은 어떤 경우에도 좋지 않지만 코발트 원소와 달리 망간 원소는 이 경우 훨씬 더 오래 지속됩니다. 망간 원소는 용량과 강도의 균형이 양호하지만 용량이 코발트보다 열등합니다. IMR 배터리 충전 시 주의사항은 코발트 배터리와 거의 동일합니다. 최대 한계는 4.2V입니다. 높은 전류를 사용하여 충전하면 전해질이 폭발하지 않지만 크게 손상됩니다. 물론 이는 공급되는 전류의 강도에 따라 달라집니다. 강할수록 충전 속도는 빨라지지만 화학적 특성은 더욱 나빠집니다. 권장되는 충전 방식은 CC/CV입니다. 망간 전지의 또 다른 장점은 2.5V의 심방전을 견딜 수 있다는 것입니다. 그러나 망간 배터리를 이 상태로 자주 가져서는 안 됩니다.

이러한 유형의 전해질은 폭발 효과가 없다는 특징도 있습니다. 이는 흑연을 양극재로 사용했기 때문이다. 작동 조건이 심각하게 위반되는 경우(매우 낮은 저항 또는 충전당 매우 높은 전류) 보호 기능이 없는 배터리라도 가스를 방출하지만 화재나 폭발은 발생하지 않습니다.

일반적으로 평균 성능으로 인해 18650 리튬-망간 배터리의 특성이 더 좋습니다. 이 카테고리에서 어떤 배터리를 선택할지는 각 제조업체의 개별 리뷰를 통해 살펴봐야 합니다.

리튬인산철 배터리

인산철리튬(인산철)은 제품군 중에서 가장 안전하며 이것이 주요 차이점입니다. LFP 배터리 화학의 안정성은 망간 배터리보다 훨씬 좋습니다. 이는 열 안정성이 우수하고 독성이 부족한 인산철 양극을 사용했기 때문이다. 거의 모든 인산철 배터리에는 충전 컨트롤러가 장착되어 있지 않으며 물리적 손상 없이 폭발이나 화재 지점에 도달하려면 많은 노력이 필요합니다. 예를 들어 매우 낮은 저항과 같은 다양한 학대를 잘 견뎌냅니다.

인산철 셀은 리튬이온 셀 중에서 가장 긴 수명(2000회 충방전 주기)을 가지고 있습니다. 단점은 용량이 낮다는 점인데, 코발트 전지에 비해 약 50%, 망간 전지에 비해 약 15% 정도 낮다. 이 배터리의 또 다른 특징은 사용 중 전압의 안정성이며, 방전될 때까지 3.2V 경계에서 변동합니다. 이 특성은 인산철 배터리에 더 많은 이점을 제공합니다. 직렬 연결(배터리가 회로로 조립된 경우, 즉 배터리). 인산철 배터리는 화학 배터리보다 전류 출력이 낮지만 고전류 배터리도 그중에서 찾을 수 있습니다. 인산철 배터리는 다른 리튬 이온 배터리에 비해 수명이 약간 느리지만, 위와 마찬가지로 평평하게 보관하면 안 됩니다.

손전등이나 무선 조종 모델에 가장 적합한 18650 배터리에 대한 정보를 찾을 때 이 화학 물질을 사용하는 배터리를 선택하는 것이 좋습니다. 위에서 설명한 특성을 고려하면 이러한 장치용 배터리에 사용하기에 이상적입니다.

이러한 전원의 화학적 성질 덕분에 가속 방법을 사용하여 안전하게 충전할 수 있습니다. 인산철 배터리는 과충전에 매우 강합니다. 방전의 경우 최대 허용 한계는 2V입니다. 작동이 끝날 무렵에는 배터리의 정상 전압이 급격히 떨어집니다. 이 한도 이하로 자주 방전되면 배터리가 빠르게 손상됩니다.

결론적으로

이것은 배터리 표시, 18650의 기술적 특성, 어느 것이 더 나은지에 대한 설명입니다. 다른 유형화학을 마치겠습니다. 우리는 이 정보특정 장치에 적합한 배터리를 결정하는 데 도움이 됩니다. 여기에 제공된 권장 사항과 특성은 매우 요약된 형식으로 제공됩니다. 전체 포럼, 웹사이트, 심지어 책까지 배터리 전용입니다. 그들에 대한 가장 완전한 정보는 하나의 기사에 포함될 수 없습니다. 우리는 그것들을 연구하려면 일반적으로 많은 특수 용어와 전기 화학을 알아야한다는 사실에 대해서도 이야기하지 않습니다.

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