شنژن Cowon Technology Co.Ltd.

وبلاگ

 >  اخبار >  وبلاگ

باتری‌های لیتیوم پلیمر برای برچسب‌های قفسه‌ای الکترونیکی: راهنمای انتخاب

Time : 2026-08-17

چگونه باتری لیتیوم پلیمر را برای برچسب‌های قفسه الکترونیکی انتخاب کنیم: ظرفیت، اندازه و طول عمر خدمات

برچسب قفسه الکترونیکی ممکن است تقریباً تمام روز را در حالت خواب بگذراند، سپس از باتری‌اش بخواهد تا جریان کوتاهی را برای ارتباط بی‌سیم، به‌روزرسانی صفحه نمایش الکترونیکی یا هشدار LED تأمین کند. این الگوی بار غیرمعمول، انتخاب باتری برای برچسب‌های قفسه را پیچیده‌تر از صرفاً تطبیق ولتاژ و ظرفیت می‌کند.

باتری‌ای که در دستگاه‌های پوشیدنی عملکرد خوبی دارد، ممکن است در برچسب دیجیتال قیمت همان طول عمر خدمات را فراهم نکند. طراح برچسب قفسه باید جریان خواب، فراوانی به‌روزرسانی‌ها، جریان پالسی، دمای کاری، فضای در دسترس و نحوه تعویض یا شارژ مجدد باتری را در نظر بگیرد.

باتری‌های لیتیوم پلیمر می‌توانند انتخاب مناسبی برای برچسب‌های الکترونیکی قفسه با ضخامت کم، قابل شارژ یا دارای قابلیت‌های پیشرفته باشند. با این حال، این باتری‌ها به‌طور خودکار بهترین راه‌حل برای هر طراحی برچسب الکترونیکی قفسه نیستند. بسیاری از برچسب‌های مرسوم هنوز از باتری‌های لیتیوم دی‌اکسید منگنز اولیه استفاده می‌کنند، زیرا خودتفکیکی کم و عمر نگهداری طولانی‌تری دارند.

تصمیم درست از پروفایل عملیاتی واقعی برچسب الکترونیکی قفسه آغاز می‌شود.

از چه نوع باتری‌ای در برچسب الکترونیکی قفسه استفاده می‌شود؟

بیشتر برچسب‌های الکترونیکی قفسه از نمایشگر اِی-پیپر همراه با میکروکنترلر کم‌مصرف و سیستم ارتباطی بی‌سیم مانند بلوتوت لو انرجی یا پروتکل اختصاصی زیر گیگاهرتز استفاده می‌کنند.

از آنجا که اِی-پیپر تصویر را بدون نیاز به تغذیهٔ مداوم حفظ می‌کند، برچسب می‌تواند مدت‌ها در حالت خواب بماند. انرژی عمدتاً زمانی مورد نیاز است که برچسب داده دریافت می‌کند، نمایشگر را به‌روزرسانی می‌کند، ال‌ئی‌دی را چشمک می‌زند یا با دروازه ارتباط برقرار می‌کند.

دو دسته باتری معمولاً مورد بررسی قرار می‌گیرند.

باتری‌های لیتیوم اولیه

باتری‌های اولیه لیتیوم منگنز دی‌اکسید، از جمله سلول‌های سکه‌ای و سلول‌های نازک نوع کیسه‌ای، به‌طور گسترده در برچسب‌های الکترونیکی کم‌توان مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای چندین سال عملیات بدون نیاز به شارژ طراحی شده‌اند.

مزایای اصلی آن‌ها شامل موارد زیر است:

  • خود تخلیه کم

  • مدت زندگی انباری طولانی

  • معماری تأمین توان ساده

  • بدون مدار شارژ

  • مناسب بودن خوب برای به‌روزرسانی‌های نامنظم نمایشگر

محدودیت اصلی این است که در نهایت باتری باید تعویض شود یا برچسب از سرویس خارج گردد.

باتری‌های پلیمری لیتیوم قابل شارژ

باتری‌های پلیمری لیتیوم قابل شارژ زمانی مناسب‌تر هستند که برچسب الکترونیکی روش تعریف‌شده‌ای برای شارژ داشته باشد یا ویژگی‌های آن نیازمند انرژی بیشتری نسبت به برچسب‌های کم‌توان سنتی باشند.

کاربردهای معمول عبارتند از:

  • برچسب‌های الکترونیکی قابل شارژ

  • نمایشگرهای بزرگ یا به‌روزرسانی‌شوندهٔ مکرر

  • برچسب‌های دارای فعالیت مکرر LED

  • برچسب‌های تعاملی با دکمه‌ها یا سنسورها

  • برچسب‌های لجستیک و انبار قابل استفاده مجدد

  • سیستم‌های ESL با کمک خورشیدی یا شارژ تماسی

  • دستگاه‌های فوق‌العاده نازک با چیدمان داخلی سفارشی

سلول قابل شارژ لیتیوم-پلیمر معمولاً ولتاژ اسمی ۳٫۷ ولت یا ۳٫۸۵ ولت دارد که بستگی به ترکیب شیمیایی آن و مشخصات ولتاژ شارژ دارد. آی‌سی شارژ، مدار محافظت و محدوده ولتاژ سیستم باید بر اساس سلول انتخاب‌شده طراحی شوند.

همچنین مهم است که باتری را صرفاً بر اساس بسته‌بندی آن شناسایی نکنید. یک باتری کیسه‌ای نازک و انعطاف‌پذیر ممکن است سلول لیتیوم-یون پلیمر قابل شارژ یا سلول دی‌اکسید منگنز لیتیوم غیرقابل شارژ باشد. این محصولات ولتاژهای متفاوت، نیازمندی‌های شارژ متفاوت و ویژگی‌های عمر مفید متفاوتی دارند.

باتری لیتیوم-پلیمر در چه زمانی برای ESL منطقی است؟

باتری لیتیوم-پلیمر بیشترین ارزش را زمانی ارائه می‌دهد که شکل، ضخامت و قابلیت شارژ مجدد از طولانی‌ترین عمر خدمات بدون نیاز به نظارت از یک سلول اولیه اهمیت بیشتری داشته باشند.

ساختار کیسه‌ای آن اجازه می‌دهد باتری فضاهای داخلی مستطیلی یا سایر فضاهای دشوارتر را مؤثرتر از سلول‌های سکه‌ای با قطر ثابت بهره‌برداری کند. این سلول همچنین می‌تواند با سیم‌ها، اتصال‌دهنده‌ها، تب‌برها، مدارهای حفاظتی و سنسورهای دما به‌صورت سفارشی تأمین شود.

باتری لیتیوم پلیمر (LiPo) زمانی باید در نظر گرفته شود که:

  • سیستم برچسب‌گذاری الکترونیکی (ESL) شامل تماس‌های شارژ، پایهٔ شارژ یا جمع‌آوری انرژی باشد.

  • پوستهٔ دستگاه بسیار نازک یا نامنظم است و برای سلول‌های سکه‌ای استاندارد مناسب نیست.

  • برچسب بیشتر از یک برچسب قیمت معمولی به‌روزرسانی می‌شود.

  • طراحی شامل LEDها، سنسورها، دکمه‌ها یا سایر قابلیت‌های تعاملی است.

  • پیش‌بینی می‌شود باتری در طول عمر خدمات محصول شارژ مجدد شود.

  • باتری استاندارد نمی‌تواند فضای داخلی موجود را به‌طور کارآمد بهره‌برداری کند.

برای یک سیستم برچسب‌گذاری الکترونیکی (ESL) که پیش‌بینی می‌شود بدون نیاز به شارژ به مدت پنج، ده یا بیشتر از ده سال کار کند، شیمی لیتیوم اولیه (primary lithium) ممکن است همچنان گزینهٔ عملی‌تری باشد. انتخاب سلول لیتیوم پلیمر (LiPo) قابل شارژ تنها به دلیل انطباق آن با پوستهٔ دستگاه توصیه نمی‌شود.

۱. از فضای موجود شروع کنید.

ضخامت اغلب اولین محدودیت مکانیکی در برچسب‌های الکترونیکی قفسه است. باتری پشت یا کنار نمایشگر قرار می‌گیرد، در حالی که پوشش باید به‌قدری نازک باشد که در ریل‌های استاندارد قفسه جا شود.

طراحی باید علاوه بر ابعاد اسمی نشان‌داده‌شده روی نقشه سلول، عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرد.

فضای لازم برای تحمل تغییرات ضخامت و انبساط را پیش‌بینی کنید

سلول کیسه‌ای نباید بین پوشش عقب و ماژول کاغذ الکترونیکی به‌صورت سفت فشرده شود. ضخامت سلول با توجه به تلرانس ساخت، وضعیت شارژ، دما و فرسودگی تغییر می‌کند.

میزان مورد نیاز برای این فضای اضافی باید با تأمین‌کننده باتری و بر اساس مشخصات واقعی سلول توافق شود. اعمال درصد ثابتی برای تمام باتری‌ها مناسب نیست، زیرا رفتار انبساط به شیمی سلول، ظرفیت، ساختار و شرایط کارکرد بستگی دارد.

طراحی مکانیکی باید:

  • فشار مستقیم بر نمایشگر کاغذ الکترونیکی را جلوگیری کند

  • سلول را از تیغه‌های تیز پلاستیکی و نقاط اتصال پیچ دور نگه دارد

  • فضای خالی اطراف لبه‌ها و ناحیه درزبندی سلول کیسه‌ای را فراهم کند

  • جلوگیری از جابه‌جایی بدون فشرده‌سازی سخت‌افزاری سلول

  • پشتیبانی از سیم‌ها و ترمینال‌ها در برابر کشیدن یا لرزش مکرر

  • در نظر گرفتن خارج‌سازی و تعویض باتری در طول تعمیر و نگهداری

برای ثابت‌کردن باتری می‌توان از فوم، مناطق چسب‌دار کنترل‌شده یا ظرف مناسب باتری استفاده کرد. مادهٔ انتخاب‌شده باید با کیسهٔ سلول و محدودهٔ دمای پیش‌بینی‌شده سازگان داشته باشد.

انتخاب باتری را تنها بر اساس اندازهٔ صفحه انجام ندهید

صفحه‌ای بزرگ‌تر معمولاً انرژی بیشتری در هر بار تازه‌سازی نیاز دارد، اما اندازهٔ صفحه تنها عامل تعیین‌کننده نیست. دو برچسب با اندازهٔ نمایش یکسان ممکن است به دلیل تفاوت در پروتکل رادیویی، فراوانی به‌روزرسانی، رفتار دیودهای نوری و نرم‌افزار داخلی، نیازهای توانی بسیار متفاوتی داشته باشند.

ابعاد نهایی باتری باید بر اساس چیدمان مکانیکی کامل و پروفایل توان اندازه‌گیری‌شده تعیین شود.

سناریوی طراحی ESL جهت معمول طراحی باتری موارد اصلی برای بررسی
برچسب فشرده و قابل شارژ باتری لیتیوم پلیمر تک سلولی نازک با سیم‌های متصل یا ترمینال‌های سفارشی حداقل ضخامت، روش شارژ و جریان اوج
برچسب متوسط با به‌روزرسانی‌های مکرر باتری لیتیوم پلیمر تک سلولی با ظرفیت بالاتر انرژی مصرفی برای تازه‌سازی نمایشگر، رویدادهای رادیویی و ظرفیت قابل استفاده
برچسب بزرگ یا تعاملی باتری لیتیوم پلیمر بزرگ‌تر یا راه‌حل چندسلولی موازی بار LED، فراوانی به‌روزرسانی، مدار محافظت و زمان شارژ
برچسب نگهداری در دمای پایین سلول دمای پایین یا شیمی اولیه جایگزین ولتاژ پالسی، عملکرد تخلیه و محدودیت‌های شارژ
برچسب طول عمر بدون شارژ باتری لیتیوم اولیه اغلب ترجیح داده می‌شود تخلیه خودبه‌خودی، قابلیت پالسی و استراتژی جایگزینی

این جدول نقطه شروع طراحی است، نه توصیه‌ای برای ظرفیت. ظرفیت باید از مصرف اندازه‌گیری‌شده دستگاه محاسبه شود.

۲. تهیه بودجه توان واقع‌بینانه

جریان متوسط یک ESL ممکن است بسیار کم به نظر برسد، اما جریان متوسط به تنهایی نشان‌دهنده این نیست که آیا باتری می‌تواند هر به‌روزرسانی نمایش را پشتیبانی کند یا خیر.

یک بودجه توان مناسب باید شامل موارد زیر باشد:

  • جریان خواب MCU

  • جریان انتظار و دریافت رادیو

  • جریان انتقال

  • جریان تازه‌سازی کاغذ الکترونیکی و مدت زمان آن

  • جریان دیود نوردهنده و زمان چشمک‌زدن

  • فعالیت سنسور یا دکمه

  • تلفات تنظیم‌کننده ولتاژ

  • مصرف مدار محافظت باتری

  • جریان استراحت مدار شارژ

  • شکست‌های پیش‌بینی‌شده به‌روزرسانی و ارسال مجدد

مصرف روزانه را می‌توان به‌صورت زیر تخمین زد:

میزان مصرف روزانه = مصرف در حالت خواب + مصرف ارتباطی + مصرف تازه‌سازی نمایشگر + مصرف لوازم جانبی

برای هر رویداد جداگانه:

میزان مصرف رویداد به میلی‌آمپر-ساعت = جریان رویداد به میلی‌آمپر × مدت زمان رویداد به ساعت × تعداد رویدادها در روز

سپس بار تخمینی در طول دورهٔ مورد نظر باید با در نظر گرفتن موارد زیر اصلاح شود:

  • ظرفیت قابل استفاده در ولتاژ قطع سیستم

  • کاهش ظرفیت در دماهای پایین

  • پیری سلول‌ها

  • تفکیک خودکار

  • اتلاف در تبدیل انرژی

  • تغییرات تولیدی

  • ذخیرهٔ مهندسی

عمر باتری را تنها با تقسیم ظرفیت نامی بر جریان متوسط محاسبه نکنید و متوقف نشوید. این روش افت ولتاژ ناشی از پالس‌ها، دما و ظرفیتی را نادیده می‌گیرد که در زیر حداقل ولتاژ کاری سیستم غیرقابل دسترس باقی می‌ماند.

اندازه‌گیری یک نمونه کاربردی

برگه‌های اطلاعاتی قطعات در مراحل اولیه طراحی مفید هستند، اما انتخاب نهایی باتری باید بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام‌شده روی یک نمونه کاربردی واقعی ESL صورت گیرد.

از یک تحلیل‌گر توان یا دستگاه ثبت جریان برای ضبط موارد زیر استفاده کنید:

  • جریان حالت خواب عمیق

  • رویدادهای اتصال دروازه

  • به‌روزرسانی عادی نمایشگر

  • به‌روزرسانی تمام‌صفحه یا چندرنگ

  • عملکرد LED

  • رویدادهای ارتباط ناموفق و تلاش‌های مجدد

  • عملکرد در حداقل و حداکثر دماها

این اندازه‌گیری اغلب بارهای کوتاهی را آشکار می‌سازد که در صفحه گسترده اولیه وجود ندارند.

۳. بررسی جریان پالسی و ولتاژ پایان عمر باتری

رادیوهای ESL و نمایشگرهای کاغذ الکترونیکی، پالسهای کوتاه جریان ایجاد می‌کنند. حتی اگر انرژی کل مصرفی هر پالس کوچک باشد، ولتاژ باتری به دلیل امپدانس سلول ممکن است به‌صورت موقت کاهش یابد.

این مشکل در موارد زیر جدی‌تر می‌شود:

  • باتری سرد باشد

  • ظرفیت باقی‌مانده کم باشد

  • سلول فرسوده شده باشد

  • جریان به‌روزرسانی بالا باشد

  • مدار محافظت یا اتصال‌دهنده مقاومت اضافی ایجاد کند

اگر ولتاژ زیر آستانه قفل‌شدن در برابر ولتاژ پایین میکروکنترلر (MCU) فروبرد، برچسب ممکن است در حین به‌روزرسانی ریست شود. سپس ممکن است دوباره راه‌اندازی شده، دوباره متصل شود و عملیات مشابه را تکرار کند و در نتیجه انرژی بیشتری مصرف کند.

بنابراین ارزیابی باتری باید شامل موارد زیر باشد:

  • مقاومت داخلی جریان مستقیم

  • ولتاژ زیر بار پالسی مورد انتظار

  • مدت زمان پالس

  • ولتاژ قطع سیستم

  • آستانه‌ی کاهش ولتاژ واحدهای کنترل میکرو

  • مقاومت اتصال‌دهنده‌ها و سیم‌کشی

  • عملکرد در سطح پایین شارژ

  • عملکرد در پایین‌ترین دمای کاری

ظرفیت اسمی بزرگ‌تر لزوماً مشکل پالسی را حل نمی‌کند. ساختار سلول، طراحی الکترود، دما و مقاومت مدار می‌توانند به همان اندازه مهم باشند.

۴. ادعاهای مربوط به عمر خدماتی را با احتیاط بررسی کنید

ادعای عمر باتری ESL تنها زمانی معتبر است که شرایط کاری تعریف شده باشند.

بیانیه‌ای مانند «تا ده سال» باید مشخص کند یا حداقل بر اساس موارد زیر باشد:

  • تعداد به‌روزرسانی‌ها در روز

  • نوع نمایشگر و تعداد رنگ‌ها

  • فرکانس ارتباط بی‌سیم

  • مصرف LED

  • دماي عملکرد

  • شرایط شبکه

  • جریان خواب

  • شیمی باتری

  • ولتاژ قطع سیستم

سلول‌های قابل شارژ لیتیوم پلیمر حتی در صورت استفادهٔ نادر هم دچار تخلیهٔ خودبه‌خودی و پیری زمانی می‌شوند. حفظ بلندمدت آن‌ها به دما، سطح شارژ و طراحی سلول بستگی دارد. بنابراین فرض اینکه هر سلول LiPo نرخ تخلیهٔ خودبه‌خودی سالانه‌ای تنها یک یا دو درصد دارد، ایمن نیست.

برای پروژه‌های چندساله، از تأمین‌کننده دربارهٔ داده‌های حفظ‌پذیری، ذخیره‌سازی و پیری سلول پیشنهادی سؤال کنید. نتایج آزمون‌های شتاب‌دار باید همراه با شرایط واقعی کاربرد بررسی شوند.

اگر روشی برای شارژ وجود ندارد و نیاز اصلی، طولانی‌ترین عمر بدون نیاز به نگهداری باشد، پیش از نهایی‌سازی معماری، طراحی LiPo را با راه‌حل لیتیوم اولیهٔ مناسب مقایسه کنید.

۵. در ابتدا به عملیات زنجیره سرد توجه کنید

برچسب‌های الکترونیکی قفسه که در نمایشگاه‌های سرد و مناطق مواد غذایی منجمد استفاده می‌شوند، چالش متفاوتی را برای باتری ایجاد می‌کنند.

در دماهای پایین، امپدانس سلول افزایش یافته و ظرفیت قابل استفاده کاهش می‌یابد. افت ولتاژ در حین انتقال رادیویی یا تازه‌سازی صفحه الکترونیکی (e-paper) ممکن است آن‌قدر زیاد شود که سیستم را بازنشانی کند، حتی اگر باتری هنوز انرژی قابل استفاده‌ای داشته باشد.

باتری‌های لیتیوم-یون قابل شارژ نیز محدودیت‌های مهمی در شارژ در دماهای پایین دارند. یک سلول استاندارد لیتیوم-پلیمر (LiPo) نباید در دمایی پایین‌تر از حد مشخص‌شده توسط سازنده‌اش شارژ شود. سیستم ممکن است نیازمند موارد زیر باشد:

  • سلولی با صلاحیت کار در دماهای پایین

  • شارژری مجهز به سنسور دما و قابلیت مسدود کردن شارژ

  • کاهش جریان شارژ

  • شیمی باتری متفاوتی

  • فیرم‌وری که رویدادهای با بار بالا را هنگام سرد بودن باتری محدود می‌کند

  • حاشیه ولتاژی بزرگ‌تر بالاتر از نقطه قطع میکروکنترلر (MCU)

برای کاربردهای فریزر، برچسب‌های کامل را در یک دوربین دمایی آزمایش کنید. داده‌های ظرفیت در دمای اتاق نمی‌توانند عملکرد پالس سرد را به‌درستی پیش‌بینی کنند.

۶. ارزیابی ساختار سلول بدون اتکا به یک برچسب خاص

ساختار الکترودهای انباشته می‌تواند برای سلول‌های نازک مفید باشد و ممکن است کنترل ابعادی مناسبی ارائه دهد. ساختار پیچیده‌شده نیز به‌طور گسترده استفاده می‌شود و در صورت طراحی و تولید صحیح، عملکرد قابل‌اطمینانی دارد.

فرض اینکه هر سلول انباشته از هر سلول پیچیده‌شده بهتر است، بسیار ساده‌انگارانه است.

در عوض، مشخصات واقعی و داده‌های آزمایشی زیر را مقایسه کنید:

  • انعطاف پذیری ضخامت

  • مقاومت داخلی جریان مستقیم

  • عملکرد پالس

  • چرخه زندگی

  • رفتار ذخیره‌سازی

  • متورم‌شدن در شرایط مشخص‌شده

  • تخلیه در دمای پایین

  • ذخیره‌سازی در دمای بالا

  • ثبات بین دفعات تولیدی

ساختار مناسب، همانی است که نیازهای الکتریکی و مکانیکی ESL را با کیفیت تولید ثابت برآورده می‌کند.

۷. تأیید نیازمندی‌های ایمنی و حمل‌ونقل

برنامه‌ریزی برای رعایت الزامات باید پیش از ثبت نهایی ابعاد باتری و طراحی الکتریکی انجام شود.

الزامات بسته به بازار و همچنین اینکه آیا سلول به‌صورت جداگانه ارسال می‌شود، در تجهیزات نصب می‌گردد یا در یک بسته باتری محافظت‌شده مونتاژ می‌شود، متفاوت است. استانداردها و آزمون‌های رایج ممکن است شامل موارد زیر باشند:

  • UN 38.3 برای آزمون حمل باتری‌های لیتیومی

  • آی‌ئی‌سی ۶۲۱۳۳-۲ برای سلول‌ها و باتری‌های لیتیومی ثانویه درب‌بسته قابل حمل

  • UL 1642 برای سلول‌های لیتیومی در کاربردهای مربوطه

  • UL 2054 برای برخی بسته‌های باتری مصرفی و تجاری

  • الزامات منطقه‌ای اعمال‌شده بر محصول نهایی اِس‌اِل

گزارش آزمون یک مدل سلول به‌طور خودکار شامل ساختار اصلاح‌شده، ترکیب سلولی متفاوت یا بسته باتری جدید طراحی‌شده نمی‌شود. اطمینان حاصل کنید که اسناد ارائه‌شده دقیقاً مطابق با باتری تأمین‌شده برای این پروژه هستند.

مشخصات باتری باید شامل موارد زیر نیز باشد:

  • حداکثر ولتاژ بارگذاری

  • جریان شارژ و تخلیه

  • محدودیت‌های حفاظتی

  • دمای عملکرد و ذخیره سازی

  • شناسه سلول و بسته

  • قطب‌بندی اتصال‌دهنده

  • الزامات سیم و تاب

  • ردیابی تولید

۸. سؤالاتی که باید از تأمین‌کنندهٔ باتری ESL پرسید

پیش از سفارش نمونه‌های اولیه، اطلاعات بیشتری از صرفاً ولتاژ و ظرفیت مورد نظر به تأمین‌کننده ارائه دهید.

درخواست مفید باتری ESL باید شامل موارد زیر باشد:

  1. ابعاد فضای در دسترس برای باتری

  2. حداکثر ضخامت مجاز

  3. محدوده ولتاژ اسمی و کاری

  4. جریان خواب اندازه‌گیری‌شده

  5. حداکثر جریان پالسی و مدت زمان آن

  6. تعداد به‌روزرسانی‌ها در روز

  7. پروتکل رادیویی

  8. اندازه نمایشگر و پیکربندی رنگ

  9. پروفایل عملیاتی ال‌ئی‌دی یا سنسور

  10. دمای عملکرد و ذخیره سازی

  11. طول عمر مورد نظر

  12. روش شارژ، در صورت وجود

  13. نیازمندی‌های اتصال‌دهنده، سیم، تب و قطبیت

  14. گواهینامه‌های لازم و بازارهای مقصد

  15. تعداد نمونه‌های اولیه و تولید سالانه

ارائه این اطلاعات در مراحل اولیه، تعیین اینکه آیا یک سلول استاندارد مناسب است یا اینکه طراحی باتری سفارشی توجیه‌پذیر است را آسان‌تر می‌کند.

سوالات متداول

بهترین باتری برای برچسب‌های الکترونیکی قفسه چیست؟

باتری بهینه‌ای که برای تمام برچسب‌های الکترونیکی قفسه مناسب باشد وجود ندارد. باتری‌های لیتیوم منگنز دی‌اکسید اولیه به‌طور گسترده‌ای برای برچسب‌هایی با عمر طولانی و به‌روزرسانی کم استفاده می‌شوند. باتری‌های لیتیوم پلیمری قابل شارژ برای طراحی‌های نازک، قابل شارژ، با به‌روزرسانی مکرر یا برچسب‌های پیشرفته‌تر مناسب‌تر هستند.

آیا یک باتری لیتیوم پلیمری می‌تواند برچسب الکترونیکی قفسه را به مدت ده سال تغذیه کند؟

بدون انجام آزمایش‌های خاصِ مربوط به کاربرد، نباید این فرض را داشت. عمر خدمات بستگی به شیمی سلول، ظرفیت، تخلیه خودبه‌خودی، دما، جریان حالت خواب، فراوانی به‌روزرسانی و عملکرد پالسی دارد. علاوه بر این، سیستم قابل شارژ لیتیوم پلیمری نیازمند استراتژی واقع‌بینانه‌ای برای شارژ یا نگهداری است.

ظرفیت باتری برچسب الکترونیکی قفسه چگونه محاسبه می‌شود؟

ظرفیت باید از جریان خواب اندازه‌گیری‌شده، رویدادهای بی‌سیم، نوسازی نمایشگر، دیودهای نوری و سایر بارها محاسبه شود. سپس نتیجه باید شامل تلفات، پیرشدن، اثرات دما، ظرفیت قابل‌استفاده در ولتاژ قطع و ذخیره مهندسی باشد.

چرا یک اِس‌ال ال در حین به‌روزرسانی نمایشگر ریست می‌شود؟

علت رایج آن افت موقت ولتاژ تحت بار پالسی است. دمای پایین، باتری فرسوده، مقاومت داخلی بالا، سیم‌های نازک یا مقاومت اتصال‌دهنده می‌توانند ولتاژ تغذیه را زیر حداقل سطح کاری میکروکنترلر ببرند.

آیا یک سلول لیتیوم-پلیمر استاندارد را می‌توان در یک اِس‌ال ال فریزر استفاده کرد؟

تنها در صورتی که سلول برای دمای مورد نیاز رتبه‌بندی و آزمایش شده باشد. توانایی تخلیه در دمای پایین و محدودیت‌های شارژ هر دو باید در نظر گرفته شوند. برخی پروژه‌های زنجیره سرد ممکن است از سلول‌های تخصصی دمای پایین یا شیمی لیتیوم اولیه بهتر بهره‌مند شوند.

فکر در پایان

انتخاب باتری لیتیوم پلیمر برای برچسب قفسه الکترونیکی تصمیمی مهندسی در سطح سیستم است. ظرفیت اهمیت دارد، اما تحمل ضخامت، جریان پالسی، ولتاژ قطع، دما، پیرشدن و استراتژی شارژ نیز اهمیت دارند.

برای برچسب قفسهٔ قابل شارژ و نازک، سلول سفارشی لیتیوم پلیمر می‌تواند فضای داخلی را بهتر بهره‌برداری کند و ادغام مکانیکی را ساده‌تر سازد. برای برچسب‌های معمولی که انتظار می‌رود سال‌ها بدون نیاز به شارژ کار کنند، باتری لیتیوم اولیه ممکن است تعادل مناسب‌تری از عمر خدمات و هزینه‌های نگهداری فراهم آورد.

کُوون پروژه‌های باتری برچسب قفسه الکترونیکی را با گزینه‌های استاندارد و سفارشی باتری پشتیبانی می‌کند، از جمله ارزیابی اندازه سلول، سیم‌ها، اتصال‌دهنده‌ها، تب‌ها، مدارهای حفاظتی و پیکربندی باتری متناسب با کاربرد خاص.

برای ارزیابی باتری برچسب قفسه الکترونیکی، لطفاً ابعاد فضای در دسترس برای باتری، محدوده ولتاژ، فراوانی به‌روزرسانی‌ها، دمای کاری و تعداد سالانهٔ مورد انتظار را ارسال نمایید. تیم ما می‌تواند نیازها را بررسی کرده و راه‌حل مناسب باتری را پیشنهاد دهد.

تلفن

+86-18802670732

واتس‌آپ

+86-18802670732

ایمیل

[email protected]

وی‌چت واتس‌آپ