شركة شينزن كاوون للتكنولوجيا

مدونة

 >  الأخبار >  مدونة

بطاريات ليثيوم بوليمر لملصقات الرفوف الإلكترونية: دليل الاختيار

Time : 2026-08-17

كيفية اختيار بطارية ليثيوم بوليمر لملصقات الرفوف الإلكترونية: السعة، والحجم، وعمر الخدمة

قد تقضي ملصق الرف الإلكتروني جزءًا كبيرًا من اليوم في وضع السكون، ثم تطلب من بطاريته توصيل تيارٍ قصيرٍ للاتصال اللاسلكي أو تحديث شاشة الحبر الإلكتروني أو إضاءة مؤشر LED. ويُعقِّد هذا النمط غير المعتاد للحمل عملية اختيار البطارية الخاصة بملصقات الرفوف الإلكترونية أكثر من مجرد مطابقة الجهد والسعة.

البطارية التي تؤدي أداءً جيدًا في جهاز قابل للارتداء قد لا توفر نفس عمر الخدمة في علامة سعر رقمية. ولذلك يجب على مصمِّم ملصقات الرفوف الإلكترونية أن يأخذ في الاعتبار تيار السكون، وتكرار التحديثات، والتيار النبضي، ودرجة حرارة التشغيل، والمساحة المتاحة، وطريقة استبدال البطارية أو إعادة شحنها.

يمكن أن تكون بطاريات الليثيوم البوليمر خيارًا جيدًا لملصقات الرفوف الإلكترونية الرقيقة أو القابلة لإعادة الشحن أو الغنية بالميزات. ومع ذلك، فهي ليست تلقائيًّا أفضل حلٍ لكل تصميم لملصقات الرفوف الإلكترونية. فما زالت العديد من الملصقات التقليدية تستخدم بطاريات الليثيوم الأولية من نوع أكسيد المنغنيز بسبب انخفاض معدل التفريغ الذاتي وطول عمر التخزين.

يبدأ القرار الصحيح بالملف التشغيلي الفعلي لملصق الرف الإلكتروني.

ما نوع البطارية المستخدمة في ملصق الرف الإلكتروني؟

تستخدم معظم ملصقات الرفوف الإلكترونية شاشة إلكترونية ورقية (e-paper) مقترنةً بمتحكم دقيق منخفض الاستهلاك ونظام اتصال لاسلكي مثل بلوتوث منخفض الطاقة (Bluetooth Low Energy) أو بروتوكول مخصص يعمل في نطاق دون الجيجاهيرتز (sub-GHz).

وبما أن الشاشة الإلكترونية الورقية تحتفظ بصورة دون الحاجة إلى طاقة مستمرة، يمكن للملصق أن يبقى في وضع السكون لفترات طويلة. وتُستهلك الطاقة أساسًا عند استلام الملصق للبيانات أو تحديث عرضه أو إضاءة صمام ثنائي باعث للضوء (LED) أو الاتصال بوحدة البوابة (gateway).

يتم عادةً أخذ فئتين من البطاريات في الاعتبار.

البطاريات الليثيوم الأولية

تُستخدَم بطاريات الليثيوم-منغنيز أكسيد الأولية، بما في ذلك خلايا العملة والخلايا الرقيقة من النوع الكيسي، على نطاق واسع في لوحات العرض الإلكترونية للأسعار ذات استهلاك الطاقة المنخفض، والمصمَّمة للعمل لعدة سنوات دون الحاجة إلى الشحن.

ومن أبرز مزاياها ما يلي:

  • انخفاض في إفرازات الذات

  • مدة صلاحية طويلة

  • بنية طاقة بسيطة

  • بدون دائرة شحن

  • مناسبة جدًّا لتحديثات العرض غير المتكرِّرة

والقيود الرئيسية تتمثَّل في ضرورة استبدال البطارية في نهاية المطاف، أو إخراج الملصق من الخدمة.

بطاريات الليثيوم البوليمر القابلة لإعادة الشحن

تعد بطاريات الليثيوم البوليمر القابلة لإعادة الشحن أكثر ملاءمةً عندما يحتوي الملصق الإلكتروني للسعر على طريقة محددة للشحن، أو عندما تتطلَّب ميزاته طاقة أكبر مما توفره لوحات العرض الإلكترونية التقليدية ذات استهلاك الطاقة المنخفض.

تشمل التطبيقات الشائعة:

  • ملصقات الأسعار الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن

  • شاشات كبيرة أو يتم تحديثها بشكل متكرر

  • الملصقات التي تحتوي على نشاط متكرر لمؤشرات LED

  • وسوم تفاعلية مزودة بأزرار أو مستشعرات

  • ملصقات لوجستية ومختبرية قابلة لإعادة الاستخدام

  • أنظمة شاشات عرض إلكترونية ذكية (ESL) مدعومة بالطاقة الشمسية أو المشحونة بالتلامس

  • أجهزة فائقة الرقة ذات تخطيط داخلي مخصص

تبلغ الجهد الاسمي لخلية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن عمومًا ٣,٧ فولت أو ٣,٨٥ فولت، ويعتمد ذلك على تركيبها الكيميائي ومواصفات جهد الشحن. ويجب تصميم دائرة الشحن المتكاملة ودائرة الحماية ومدى جهد النظام وفقًا للخلية المختارة.

ومن المهم أيضًا ألا يُحدَّد نوع البطارية من خلال غلافها فقط. فقد تكون بطارية الحقيبة الرقيقة المرنة بطارية ليثيوم-أيون بوليمر قابلة لإعادة الشحن، أو بطارية ليثيوم-منغنيز ديوكسيد غير قابلة لإعادة الشحن. وهذه المنتجات تختلف في جهودها ومتطلبات شحنها وخصائص عمر خدمتها.

متى يكون استخدام بطارية الليثيوم البوليمر منطقيًا في شاشات العرض الإلكترونية الذكية (ESL)؟

توفر بطارية الليثيوم البوليمر أكبر قيمة عندما تكون الشكل والسمك وإمكانية إعادة الشحن أكثر أهمية من تحقيق أطول فترة ممكنة من التشغيل دون تدخل بشري باستخدام بطارية أولية.

تتيح له هيكل الجيب استخدام المساحات الداخلية المستطيلة أو غير المنتظمة بكفاءة أكبر مقارنةً بخلايا العملة ذات القطر الثابت. ويمكن أيضًا توريد الخلية مع أسلاكٍ مخصصة، وموصلات، وألسنة توصيل، ودوائر حماية، وأجهزة استشعار لدرجة الحرارة.

يجب أخذ خلايا ليثيوم بوليمر (LiPo) في الاعتبار عندما:

  • تشمل لوحة العرض الإلكتروني للأسعار (ESL) نقاط شحن، أو قاعدة شحن، أو جمع الطاقة من البيئة المحيطة.

  • الغلاف الخارجي رقيق جدًّا أو غير منتظم بحيث لا تستوعبه خلايا العملة القياسية.

  • يتم تحديث الملصق بشكل أكثر تكرارًا من الملصق السعري التقليدي.

  • يتضمن التصميم مصابيح LED أو مستشعرات أو أزرارًا أو وظائف تفاعلية أخرى.

  • من المتوقع إعادة شحن البطارية خلال عمر المنتج التشغيلي.

  • لا يمكن للبطارية القياسية الاستفادة من المساحة الداخلية المتاحة بكفاءة.

للوحة عرض إلكترونية للأسعار (ESL) التي يُتوقع أن تعمل خمس سنوات أو عشر سنوات أو أكثر دون الحاجة إلى الشحن، قد تظل كيمياء الليثيوم الأولية الخيار العملي الأفضل. ولا ينبغي اختيار خلية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن فقط لأنها تناسب الغلاف الخارجي.

١. ابدأ بالمساحة المتاحة

غالبًا ما تكون السُمك أول قيد ميكانيكي في تسمية الرف الإلكترونية. وتوضع البطارية خلف العرض أو بجانبه، بينما يجب أن يظل الغلاف رقيقًا بما يكفي ليتناسب مع قضبان الرف القياسية.

يجب أن يراعي التصميم أكثر من الأبعاد الاسمية الموضحة في رسم خلية البطارية.

وَفِّر مساحةً للتسامح في السُمك والتمدُّد.

لا ينبغي ضغط خلية الحقيبة بإحكام بين الغطاء الخلفي ووحدة الورق الإلكتروني. فسمك الخلية يتغير تبعًا لتسامح التصنيع وحالة الشحن ودرجة الحرارة والعمر الافتراضي.

ويجب الاتفاق على الهامش المطلوب مع مورد البطاريات باستخدام مواصفات الخلية الفعلية. ولا ينبغي تطبيق نسبة مئوية ثابتة على كل بطارية لأن سلوك التمدُّد يعتمد على كيمياء الخلية وقدرتها وبنيتها وظروف التشغيل.

ويجب أن يحقِّق التصميم الميكانيكي ما يلي:

  • تجنَّب الضغط المباشر على عرض الورق الإلكتروني.

  • ابعد الخلية عن الأضلاع البلاستيكية الحادة وبروزات البراغي.

  • وفِّر مسافة أمان حول حواف حقيبة البطارية ومنطقة الإغلاق.

  • منع الحركة دون ضغط الخلية بشكلٍ جامد

  • دعم الأسلاك والوصلات ضد السحب المتكرر أو الاهتزاز

  • مراعاة إزالة البطارية واستبدالها أثناء الصيانة

يمكن استخدام الرغوة أو مناطق اللصق الخاضعة للتحكم أو صينية بطارية مناسبة لتثبيت البطارية. ويجب أن تكون المادة المختارة متوافقة مع غلاف الخلية (pouch) والمدى الحراري المتوقع.

عدم اختيار البطارية استنادًا إلى حجم الشاشة وحده

عادةً ما تتطلب الشاشة الأكبر طاقةً أكبر لكل تحديث، لكن حجم الشاشة ليس العامل الوحيد. فقد تختلف متطلبات الطاقة بين تسميتين لهما نفس حجم العرض اختلافًا كبيرًا بسبب بروتوكول الاتصال اللاسلكي وتكرار التحديث وسلوك الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) وبرنامج التشغيل.

يجب تحديد أبعاد البطارية النهائية استنادًا إلى التخطيط الميكانيكي الكامل والملف القياسي المقاس لاستهلاك الطاقة.

سيناريو تصميم لوحة العلامات الإلكترونية (ESL) الاتجاه النموذجي في تصميم البطاريات النقاط الرئيسية التي يجب التحقق منها
ملصق مدمج قابل لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر أحادية الخلية رقيقة مع أسلاك أو أطراف مخصصة أقل سماكة، وطريقة الشحن، والتيار الأقصى
ملصق متوسط الحجم مع تحديثات متكررة بطارية ليثيوم بوليمر أحادية الخلية ذات سعة أعلى طاقة تحديث العرض، والأحداث اللاسلكية، والسعة القابلة للاستخدام
ملصق كبير أو تفاعلي بطارية ليثيوم بوليمر أكبر أو حلٌّ متعدد الخلايا على التوازي حمل الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، وتكرار التحديث، ودائرة الحماية، وزمن الشحن
ملصق للتخزين البارد خلية تعمل عند درجات حرارة منخفضة أو كيمياء أولية بديلة جهد النبضة، وأداء التفريغ، والقيود المفروضة على الشحن
ملصق يشير إلى عمر افتراضي طويل دون شحن غالبًا ما تُفضَّل بطاريات الليثيوم الأولية التفريغ الذاتي، وقدرة النبض، واستراتيجية الاستبدال

هذه الجدول يُعد نقطة انطلاق للتصميم، وليس توصيةً بالسعة. ويجب حساب السعة من استهلاك الجهاز المقاس فعليًّا.

٢. إعداد ميزانية طاقة واقعية

قد يبدو متوسط التيار المستهلك من شاشة العرض الإلكترونية (ESL) منخفضًا جدًّا، لكن متوسط التيار وحده لا يوضح ما إذا كانت البطارية قادرةً على دعم كل تحديثٍ للشاشة.

يجب أن تتضمَّن ميزانية الطاقة المناسبة ما يلي:

  • تيار السكون للمتحكم الدقيق (MCU)

  • التيار الراقد والاستقبال في جهاز الراديو

  • تيار الإرسال

  • تيار تحديث ورقة الإلكترونية والمدة المطلوبة لذلك

  • تيار الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) وزمن الومضات

  • نشاط المستشعر أو الزر

  • خسائر منظم الجهد

  • استهلاك دائرة حماية البطارية

  • التيار الراقد في دائرة الشحن

  • حالات فشل التحديث المتوقعة وإعادة الإرسال

يمكن تقدير الاستهلاك اليومي على النحو التالي:

استهلاك السعة اليومي = استهلاك النوم + استهلاك الاتصال + استهلاك تحديث العرض + استهلاك الملحقات

لحدثٍ فرديٍّ:

استهلاك الحدث بالمللي أمبير-ساعة = تيار الحدث بالمللي أمبير × مدة الحدث بالساعات × عدد مرات وقوع الحدث يوميًّا

ثم يجب تعديل الحمل المُقدَّر على مدى فترة الخدمة المُقصودة لمراعاة ما يلي:

  • السعة القابلة للاستخدام عند جهد قطع النظام

  • انخفاض السعة عند درجات الحرارة المنخفضة

  • تقدم عمر الخلايا

  • التفريغ الذاتي

  • خسائر التحويل

  • التباين في الإنتاج

  • هامش هندسي احتياطي

لا تحسب عمر البطارية بقسمة السعة المُعلَّنة على التيار المتوسط ثم تتوقف عند ذلك. فهذه الطريقة تتجاهل انخفاض الجهد الناتج عن النبضات، ودرجة الحرارة، والسعة التي تبقى غير قابلة للاستخدام دون أدنى جهد تشغيلٍ مسموحٍ به للنظام.

قياس نموذج أولي عامل

تُعد ورقات بيانات المكونات مفيدة أثناء التصميم المبكر، لكن اختيار البطارية النهائي يجب أن يستند إلى القياسات المأخوذة من نموذج أولي فعلي لـ ESL.

استخدم محلِّل طاقة أو جهاز تسجيل للتيار لتسجيل ما يلي:

  • تيار السكون العميق

  • أحداث اتصال البوابة

  • تحديث عادي للشاشة

  • تحديث للشاشة بالكامل أو تحديث متعدد الألوان

  • تشغيل مصابيح LED

  • أخطاء الاتصال وأحداث إعادة المحاولة

  • التشغيل عند أقل درجة حرارة وأقصاها

غالبًا ما يكشف هذا القياس عن أحمال قصيرة تغيب عن الجدول الزمني الأولي.

٣. التحقق من تيار النبضة وفولتية نهاية العمر الافتراضي

تُولِّد أجهزة الراديو ESL والشاشات الإلكترونية الورقية نبضات تيار قصيرة. وعلى الرغم من أن الطاقة الإجمالية المستهلكة في كل نبضة صغيرة، فإن جهد البطارية قد ينخفض مؤقتًا بسبب مقاومة الخلية.

تصبح المشكلة أكثر حدة عندما:

  • تكون البطارية باردة

  • تكون السعة المتبقية منخفضة

  • تتقدم خلية البطارية في العمر

  • يكون تيار التحديث مرتفعًا

  • تضيف دائرة الحماية أو الموصل مقاومة إضافية

إذا انخفض الجهد دون عتبة قفل الجهد المنخفض لمتحكم الدقيق (MCU)، فقد يُعاد تعيين الملصق أثناء عملية التحديث، ثم يبدأ التشغيل مجددًا، ويُعيد الاتصال، ويكرر نفس العملية، ما يؤدي إلى استهلاك طاقة أكبر.

وبالتالي، يجب أن تتضمَّن تقييمات البطارية ما يلي:

  • المقاومة الداخلية للتيار المستمر

  • الجهد تحت حمل النبضة المتوقع

  • مدة النبضة

  • جهد قطع النظام

  • حد انخفاض الجهد لوحدة التحكم الدقيقة

  • المقاومة في الموصلات والأسلاك

  • الأداء عند أدنى مستوى شحن

  • الأداء عند أقل درجة حرارة تشغيلية

سعة التصنيف الأكبر لا تحل بالضرورة مشكلة النبض. فتصميم الخلية وتصميم الإلكترود ودرجة الحرارة ومقاومة الدائرة قد تكون بنفس الأهمية.

٤. انتبه جيدًا إلى ادعاءات عمر الخدمة

يكون ادعاء عمر البطارية المُقدَّر ساري المفعول فقط عندما تُعرَّف ظروف التشغيل.

يجب أن تحدّد عبارة مثل «حتى عشر سنوات»، أو على الأقل تستند إلى:

  • عدد التحديثات في اليوم

  • نوع العرض وعدد الألوان

  • تردد الاتصال اللاسلكي

  • استخدام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)

  • درجة حرارة التشغيل

  • ظروف الشبكة

  • التيار في وضع السكون

  • كيمياء البطارية

  • جهد قطع النظام

تتعرّض خلايا الليثيوم البوليمر القابلة لإعادة الشحن لظاهرة التفريغ الذاتي والشيخوخة الزمنية حتى عندما لا تُستخدم بكثرة. ويعتمد احتفاظها بالطاقة على المدى الطويل على درجة الحرارة ومستوى الشحن وتصميم الخلية. ولذلك، من غير الآمن افتراض أن معدل التفريغ الذاتي السنوي لكل خلية ليثيوم-بوليمر يبلغ واحداً أو اثنين في المئة فقط.

في المشاريع التي تمتد لعدة سنوات، اطلب من المورِّد بيانات الاحتفاظ والتخزين والشيخوخة الخاصة بالخلية المقترحة. ويجب مراجعة نتائج الاختبارات المُسرَّعة جنباً إلى جنب مع ظروف الاستخدام الفعلية.

إذا لم تكن هناك طريقة شحن، وكان الشرط الرئيسي هو أطول عمر تشغيلي ممكن دون صيانة، فقارن تصميم الليثيوم-بوليمر مع حل ليثيوم أولي مناسب قبل إقرار البنية النهائية.

٥. النظر في تشغيل سلسلة التبريد مبكرًا

تُستخدم بطاقات الأسعار الإلكترونية في واجهات العرض المبردة ومناطق الأطعمة المجمدة، ما يشكّل تحديًّا مختلفًا فيما يتعلّق بالبطاريات.

عند درجات الحرارة المنخفضة، تزداد مقاومة الخلية وتقل السعة المتاحة. وقد يؤدي انخفاض الجهد أثناء إرسال إشارة لاسلكية أو تحديث شاشة الورق الإلكتروني إلى إعادة تعيين النظام، حتى وإن كانت البطارية لا تزال تحتوي على طاقة قابلة للاستخدام.

كما تخضع بطاريات الليثيوم-أيون القابلة لإعادة الشحن لقيودٍ مهمةٍ عند الشحن في درجات الحرارة المنخفضة. فلا ينبغي شحن خلية ليثيوم بوليمر قياسية عند درجة حرارة أقل من الحد المحدَّد من قِبل الشركة المصنِّعة لها. وقد يتطلّب النظام ما يلي:

  • خلية مؤهلة للعمل في درجات الحرارة المنخفضة

  • شاحن مزوَّد باستشعار درجة الحرارة ووظيفة منع الشحن

  • تخفيض تيار الشحن

  • كيمياء مختلفة للبطارية

  • برنامج ثابت يحدّ من الأحداث ذات الحمل العالي عندما تكون البطارية باردة

  • هامش جهد أكبر فوق حد إيقاف وحدة التحكم الدقيق

لتطبيقات المجمدات، اختبر الملصقات الكاملة في غرفة تحكم بدرجة الحرارة. ولا يمكن لبيانات السعة عند درجة حرارة الغرفة التنبؤ بدقة بأداء النبض البارد.

٦. قيّم تركيب الخلية دون الاعتماد على ملصق واحد فقط

قد يكون تركيب الإلكترودات المتراكبة مفيداً للخلايا الرقيقة وقد يوفّر تحكّماً جيّداً في الأبعاد. كما أن التركيب الملتف شائع الاستخدام أيضاً ويمكن أن يؤدي أداءً موثوقاً به عند تصميمه وتصنيعه بشكل سليم.

من غير المناسب افتراض أن كل خلية متراكبة أفضل من كل خلية ملتفة.

بل قارن بدلاً من ذلك المواصفات الفعلية وبيانات الاختبار فيما يلي:

  • تحمل السُمك

  • المقاومة الداخلية للتيار المستمر

  • أداء النبض

  • دورة الحياة

  • سلوك التخزين

  • التورّم في الظروف المحددة

  • تفريغ البطارية عند درجات الحرارة المنخفضة

  • التخزين عند درجة حرارة مرتفعة

  • الاتساق بين الدفعات

التركيب المناسب هو الذي يستوفي المتطلبات الكهربائية والميكانيكية لمتطلبات السلامة الإلكترونية (ESL) مع ضمان جودة إنتاج متسقة.

٧. تأكّد من متطلبات السلامة والنقل

يجب تخطيط الامتثال قبل إغلاق أبعاد البطارية والتصميم الكهربائي لها.

تتفاوت المتطلبات حسب السوق، وبحسب ما إذا كانت الخلية تُشحن بشكل منفصل أم مركَّبة في جهازٍ ما أو مُدمجة في حزمة بطارية محمية. وتشمل المعايير والاختبارات الشائعة ما يلي:

  • UN 38.3 لاختبار نقل بطاريات الليثيوم

  • آي إي سي ٦٢١٣٣-٢ للخلايا والبطاريات الثانوية المغلقة المحمولة التي تعمل بالليثيوم

  • UL 1642 للخلايا الليثيومية في التطبيقات ذات الصلة

  • معيار UL 2054 لحزم البطاريات المنزلية والتجارية المحددة

  • المتطلبات الإقليمية المطبَّقة على منتج إس إل كاملاً

تقرير الاختبار الخاص بنموذج خلية واحد لا يشمل تلقائياً تركيبةً معدلة أو تركيبة خلايا مختلفة أو حزمة بطارية جديدة التصميم. ويجب التأكيد على أن الوثائق تتوافق بدقة مع البطارية المورَّدة للمشروع.

كما ينبغي أن يحدِّد مواصفات البطارية ما يلي:

  • جهد الشحن الأقصى

  • تيار الشحن والتفريغ

  • حدود الحماية

  • درجة حرارة التشغيل والتخزين

  • تحديد خلية البطارية وحزمتها

  • استقطاب الموصل

  • متطلبات الأسلاك والشريط

  • إمكانية تتبع الإنتاج

٨. أسئلة يجب طرحها على مورد بطاريات ESL

قبل طلب النماذج الأولية، قدِّم للمورد أكثر من الجهد والسعة المطلوبين.

يجب أن تتضمَّن طلبية بطارية ESL مفيدة ما يلي:

  1. أبعاد حجرة البطارية المتاحة

  2. السماكة القصوى المسموح بها

  3. نطاق الجهد الاسمي والعملياتي

  4. التيار المُقاس أثناء النوم

  5. أقصى تيار نبضي ومدته

  6. عدد التحديثات في اليوم

  7. بروتوكول الراديو

  8. حجم الشاشة وتكوين الألوان

  9. ملف تشغيل الصمامات الثنائية الباعثة للضوء أو المستشعرات

  10. درجة حرارة التشغيل والتخزين

  11. مدة الخدمة المُقررة

  12. طريقة الشحن، إن وُجدت

  13. المتطلبات الخاصة بالموصل والأسلاك واللصاقات والاستقطاب

  14. الشهادات المطلوبة وأسواق التوزيع المستهدفة

  15. كميات النماذج الأولية والإنتاج السنوي

توفير هذه المعلومات في وقت مبكر يجعل من الأسهل تحديد ما إذا كانت الخلية القياسية مناسبة أم أن استخدام بطارية مخصصة مبرَّر.

الأسئلة الشائعة

ما أفضل بطارية لملصق الرف الإلكتروني؟

لا توجد بطارية واحدة هي الأفضل لكل ملصق رف إلكتروني. وتُستخدم بطاريات الليثيوم-أكسيد المنغنيز الأولية على نطاق واسع في الملصقات ذات العمر الطويل وذات التحديثات النادرة. أما بطاريات الليثيوم البوليمر القابلة لإعادة الشحن فهي أكثر ملاءمةً للتصاميم الرقيقة والقابلة لإعادة الشحن والمتكرر تحديثها أو الغنية بالميزات.

هل يمكن لبطارية الليثيوم البوليمر أن تشغل ملصق رف إلكتروني لمدة عشر سنوات؟

لا ينبغي افتراض ذلك دون إجراء اختبارات محددة للتطبيق. فمدة الخدمة تعتمد على تركيب الخلية الكيميائي وقدرتها ونسبة التفريغ الذاتي ودرجة الحرارة والتيار أثناء وضع السكون وتكرار التحديث وأداء النبضات. كما يحتاج نظام الليثيوم البوليمر القابل لإعادة الشحن إلى استراتيجية شحن أو صيانة واقعية.

كيف تُحسب سعة بطارية الملصق الإلكتروني للرف؟

يجب حساب السعة من تيار النوم المقاس، والأحداث اللاسلكية، وتحديثات العرض، والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LEDs)، والأحمال الأخرى. ثم يجب أن يشمل الناتج الخسائر، والتدهور الناتج عن التقدم في العمر، وتأثيرات درجة الحرارة، والسعة القابلة للاستخدام عند جهد الإيقاف، وهامش هندسي احتياطي.

لماذا يحدث إعادة تعيين لشاشة العلامة الإلكترونية (ESL) أثناء تحديث العرض؟

من الأسباب الشائعة انخفاض مؤقت في الجهد تحت حمل نبضي. وقد يؤدي انخفاض درجة الحرارة، أو تقدم عمر البطارية، أو ارتفاع المقاومة الداخلية، أو استخدام أسلاك رفيعة، أو مقاومة الموصلات إلى خفض جهد التغذية دون الحد الأدنى المطلوب لتشغيل وحدة التحكم الدقيقة (MCU).

هل يمكن استخدام خلية ليثيوم بوليمر قياسية في شاشة علامة إلكترونية (ESL) مخصصة لبيئات التجميد؟

فقط إذا كانت الخلية مُصنَّفة ومُختبرة للعمل ضمن نطاق درجة الحرارة المطلوب. ويجب أخذ قدرة التفريغ عند درجات الحرارة المنخفضة والقيود المفروضة على الشحن في الاعتبار كليهما. وقد تكون بعض مشاريع سلسلة التبريد أفضل أداءً باستخدام خلايا متخصصة لدرجات الحرارة المنخفضة أو خلايا ليثيوم أولية.

أفكار ختامية

اختيار بطارية ليثيوم بوليمر لتسمية الرفوف الإلكترونية يُعَدُّ قراراً هندسياً على مستوى النظام. فالسعة تهمّ بالفعل، لكن التحمّل المسموح به للسماكة، والتيار النبضي، وفولتية الإيقاف، ودرجة الحرارة، والتقدّم في العمر، واستراتيجية الشحن كلّها عواملٌ لا تقلّ أهمية.

بالنسبة لتسمية رف إلكترونية رقيقة قابلة لإعادة الشحن، يمكن أن تُحسّن خلية ليثيوم بوليمر مخصصة استغلال المساحة الداخلية وتُبسّط التكامل الميكانيكي. أما بالنسبة لتسمية رف تقليدية يُتوقّع أن تعمل لسنوات عديدة دون شحن، فقد توفر بطارية ليثيوم أولية توازناً أكثر ملاءمةً بين عمر الخدمة وتكاليف الصيانة.

تدعم شركة كاون مشاريع بطاريات تسميات الرفوف الإلكترونية عبر خيارات بطاريات قياسية ومخصصة، تشمل تقييم حجم الخلية، والأسلاك، والموصلات، والشريط الموصل (التيب)، ودوائر الحماية، والتكوينات البطارية الخاصة بالتطبيق.

لتقييم بطارية تسمية الرفوف الإلكترونية، أرسل إلينا الأبعاد المتاحة للبطارية، والمدى الفولتي، وتكرار التحديثات، ودرجة حرارة التشغيل، والكمية السنوية المتوقعة. ويمكن لفريقنا مراجعة المتطلبات واقتراح حل بطارية مناسب.

الهاتف

+86-18802670732

واتساب

+86-18802670732

بريد إلكتروني

[email protected]

ويتشات واتساب