Շենժեն Cowon Technology Co.Ltd.

Բլոգ

 >  Նորություններ >  Բլոգ

ER մարտկոց + LIC Ինտերնետի բանալիների համար. Li-SOCl2 բարձր պուլսային հզորության ուղեցույց

Time : 2026-08-31

ER մարտկոց + LIC IoT-ի համար. Ճիշտ Li-SOCl2 բարձր իմպուլսային հզորության լուծման ընտրություն

Քանի որ ավելի շատ IoT սարքեր են տեղադրվում հեռավար հաշվարկման, հեռավար մոնիտորինգի, գույքի հետևում, միջավայրի զգայունության և արդյունաբերական ավտոմատացման ոլորտներում, էներգամատակարարման նախագծումը դարձել է ավելի կարևոր:

Շատ IoT սարքեր ունեն մեկ ընդհանուր բնութագիր՝ դրանք սովորաբար շատ քիչ էներգիա են օգտագործում, սակայն պարբերաբար պահանջում են շատ ավելի բարձր հոսանք, երբ անսարք մոդուլը արթնանում է և փոխանցում է տվյալներ:

Սա ստեղծում է մի մարտահրավեր:

Մի մարտկոց, որը արտակարգ լավ է աշխատում ցածր շարունակական բեռնվածության տակ, կարող է չլինել միշտ օպտիմալ կարճ, բարձր հոսանքային իմպուլսների համար: Մյուս կողմից, միայն բարձր իմպուլսային հնարավորության համար մարտկոցի ընտրությունը կարող է անհիմն մեծացնել չափսը, արժեքը կամ ինքնաթափման մակարդակը:

Մեկ գործնական լուծում է լիթիում-թիոնիլ քլորիդի մարտկոցի և լիթիում-իոնային կոնդենսատորի միացումը:

Cowon-ում սովորական միացումներն են.

  • ER10450 + LIC0813

  • ER14250 + LIC0820

  • ER14505 + LIC1020

  • ER26500 + LIC1320

  • ER34615 + LIC1620

  • ER34615 + LIC1840

Այս համադրությունները նախատեսված են հավասարակշռելու բատարեկային IoT սարքերում երկու կարևոր պահանջներ՝

երկարաժամկետ էներգիայի մատակարարումը և կարճատև բարձր իմպուլսային հզորությունը։

Ինչու՞ են IoT սարքերին անհրաժեշտ ինչպես էներգիան, այնպես էլ հզորությունը

Տիպիկ անլար ավտոմատացված սարքը չի սպառում հոսանք հաստատուն արագությամբ։

Նրա գործառնավարման ցիկլը կարող է հետևյալն լինել՝

Սպառողային ռեժիմ → Պարզաբանում → Չափում → Տվյալների փոխանցում → Վերադարձ սպառողային ռեժիմ

Սպառողային ռեժիմում հոսանքի սպառումը կարող է լինել այսքան ցածր։

Սակայն հաղորդակցման մոդուլի ակտիվացման դեպքում հոսանքի պահանջը կարող է կարճ ժամանակով զգալիորեն աճել։

Դա տարածված է հետևյալ հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ օգտագործող սարքերում՝

  • NB-IoT

  • LTE-M

  • GSM

  • LoRa

  • LoRaWAN

  • GPS

  • RF հաղորդակցություն

Սա նշանակում է, որ միջին հոսանքի սպառումը միայնակ չի բավարարում ճիշտ մարտկոցի ընտրության համար։

Ինժեներները պետք է նաև հաշվի առնեն՝

  • գագաթնային հոսանքը,

  • իմպուլսի տևողությունը,

  • իմպուլսի հաճախականությունը,

  • նվազագույն շահագործման լարումը,

  • ջերմաստիճանը,

  • սպասվող ծառայության ժամկետը,

  • և հասանելի տեղադրման տարածքը:

Ակումուլյատորը կարող է պարունակել բավարար ընդհանուր էներգիա՝ սարքը տարիներ շարունակ շահագործելու համար, սակայն սարքը կարող է անհաջողվել, եթե հաղորդման ընթացքում լարումը իջնի էլեկտրոնիկայի նվազագույն շահագործման լարման սահմանից ցածր:

Դա այն տեղն է, որտեղ օգտակար է դառնում ER ակումուլյատորի + LIC լուծումը:

Ի՞նչ է ER Li-SOCl2 ակումուլյատորը:

ER ակումուլյատորները առաջնային լիթիումային ակումուլյատորներ են, որոնք հիմնված են լիթիում-թիոնիլ քլորիդի քիմիական բաղադրության վրա, որը սովորաբար գրվում է որպես Li-SOCl2:

Դրանք սովորաբար ապահովում են 3,6 Վ նոմինալ լարում և լայնորեն օգտագործվում են արդյունաբերական և IoT սարքավորումներում՝ մի շարք կարևոր բնութագրերի շնորհիվ.

  • բարձր էներգիայի խտություն,

  • ցածր ինքնաթափման արագություն,

  • երկարատև պահման հնարավորություն,

  • կայուն լարում ցածր արագությամբ քայքայման ժամանակ,

  • լայն շահագործման ջերմաստիճանի շրջանակ,

  • երկարատև անվերահսկելի շահագործման համար հարմարություն:

Ընդհանուր ER մարտկոցների չափսերն են.

ER10450, ER14250, ER14505, ER26500 և ER34615:

Փոքր տարրերը օգտակար են, երբ սարքավորման սահմանափակ տարածք կա կամ արտադրանքի չափսերը սահմանափակ են, իսկ մեծ տարրերը, ինչպես ER26500-ը և ER34615-ը, ավելի մեծ էներգիա են տրամադրում այն կիրառումների համար, որոնք պահանջում են երկար ծառայության ժամանակ:

Սակայն էներգիայի տարողությունը միայն մատակարարման համակարգի նախագծման մի մասն է:

Ինչու՞ ավելացնել լիթիում-իոնային կոնդենսատոր:

Լիթիում-իոնային կոնդենսատորը (LIC) օգտագործվում է որպես բարձր հզորության աջակցող բաղադրիչ:

Ճշմարիտ նախագծված հիբրիդային էներգիայի համակարգում ER մարտկոցը սարքին ապահովում է երկարաժամկետ էներգիա, իսկ LIC-ը օգնում է համատեղել կարճատև բարձր հոսանքի պահանջները:

Հարաբերությունը հասկանալու պարզ եղանակն է.

ER մարտկոց = Երկարաժամկետ էներգիա

LIC = Կարճաժամկետ իմպուլսային հզորություն

Սովորական սպասման ռեժիմում ER մարտկոցը ապահովում է ցածր ֆոնային հոսանքը:

Երբ սարքը արթնանում է և անսարք մոդուլը սկսում է փոխանցել տվյալներ, LIC-ը կարող է օգնել ապահովել բեռնվածության համար անհրաժեշտ լրացուցիչ իմպուլսային հոսանքը:

Փոխանցման իրադարձությունից հետո համակարգը վերադառնում է իր ցածր էներգիայի վիճակի:

Այս ճարտարապետությունը կարող է օգնել բարելավել լարման կայունությունը բարձր հոսանքի իրադարձությունների ժամանակ և նվազեցնել սկզբնական մարտկոցի վրա ազդող էլեկտրական լարվածությունը:

Ինչու՞ չի կարելի օգտագործել միայն Li-SOCl2 մարտկոց:

Li-SOCl2 մարտկոցները հատկապես գրավիչ են երկար շահագործման ժամանակահատված պահանջող կիրառումների համար՝ իրենց ցածր ինքնաթափման և բարձր էներգիայի խտության շնորհիվ:

Սակայն շատ մեծ հզորությամբ ER բջիջները հիմնականում օպտիմալացված են երկարատև, ցածր հոսանքով արտանետման համար:

Li-SOCl2 քիմիայի մեկ այլ բնութագիր է պասիվացումը:

Պահեստավորման և ցածր հոսանքով աշխատանքի ժամանակ լիթիումի մակերեսին առաջանում է պաշտպանիչ շերտ: Այս շերտը նպաստում է մեծապես բատարեայի պահեստավորման հիասքանչ հատկություններին և ցածր ինքնավառվելուն:

Սակայն որոշ շահագործման պայմաններում, հատկապես երկարատև պահեստավորումից հետո, բեռնվածության հանկարծակի աճը կարող է առաջացնել ժամանակավոր լարման անկում:

Պարզ ցածր հզորությամբ շղթայի համար սա կարող է չլինել կարևոր:

Սակայն IoT կապի մոդուլի համար ժամանակավոր լարման անկումը կարող է լինել կրիտիկական:

Եթե համակարգի լարումը իջնի մոդեմի, MCU-ի կամ RF շղթայի նվազագույն շահագործման լարումից ցածր, սարքը կարող է վերագործարկվել, չկարողանալ գրանցվել ցանցում կամ կորցնել տվյալների փոխանցումը:

Ճիշտ ընտրված LIC-ի ավելացումը կարող է օգնել ապահովել այդ դեպքերի ժամանակ անհրաժեշտ կարճատև հոսանքը:

Վեց ER + LIC կոնֆիգուրացիա՝ տարբեր IoT պահանջների համար

Տարբեր IoT ապրանքների համար անհրաժեշտ են տարբեր էներգիայի տարողության, իմպուլսային կարողության և ֆիզիկական չափսերի համադասավորություններ:

Cowon-ը առաջարկում է մի շարք ER + LIC կոնֆիգուրացիաներ՝ ընդգրկելու տարբեր կիրառման պահանջները:

ER10450 + LIC0813

Այս կոմպակտ համադասավորությունը հարմար է մինիատյուր IoT ապրանքների համար, որտեղ կարևոր են ՊԽՀ-ի տարածքը և մարտկոցի չափսը:

Տիպիկ կիրառումները կարող են ներառել.

  • կոմպակտ անլար սենսորներ,

  • փոքր մոնիտորինգի սարքեր,

  • ցածր օգտագործման ցիկլով փոխանցիչներ,

  • փոքր հետևման սարքեր,

  • կոմպակտ օգտագործական էլեկտրոնիկա:

Այն հատկապես հարմար է, երբ համակարգը պահանջում է փոքր սկզբնական մարտկոց, սակայն շարունակում է օգտվել լրացուցիչ իմպուլսային աջակցությունից:

ER14250 + LIC0820

ER14250-ը արդյունաբերական էլեկտրոնիկայում և ինտելեկտուալ զգայարաններում օգտագործվող սովորական փոքր չափսի Li-SOCl2 տիպի մարտկոց է:

LIC0820-ի հետ զուգակցվելիս այն ապահովում է հարմարավետ հավասարակշռություն փոքր չափսերի, երկարատև սպասման ռեժիմի և պարբերաբար իրականացվող անլար կապի միջև:

Հնարավոր կիրառությունները ներառում են.

  • ինտելեկտուալ զգայարաններ,

  • փոքր չափսի օգտագործման հաշվիչներ,

  • անվտանգության սարքեր,

  • հեռավար վերահսկման հանգույցներ,

  • ցածր հզորության RF սարքեր:

ER14505 + LIC1020

ER14505-ը ավելի մեծ էներգետիկ հզորություն է ապահովում՝ պահպանելով ծանոթ AA չափսի ձևաչափը:

LIC1020-ի հետ միասին այս կոնֆիգուրացիան կարող է դիտարկվել IoT արտադրանքների համար, որոնք պահանջում են ավելի երկար շահագործման ժամանակահատված կամ ավելի մեծ կապի պահանջներ, քան փոքր մարտկոցային համակարգերը:

Տիպիկ կիրառումները կարող են ներառել.

  • ինտելեկտուալ ջրի հաշվիչներ,

  • գազի հաշվիչներ,

  • ակտիվների հետևման սարքեր,

  • LoRa և LoRaWAN հանգույցներ,

  • NB-IoT զգայարաններ,

  • արդյունաբերական մոնիտորինգի համակարգեր:

ER26500 + LIC1320

Էներգիայի պահանջարկի աճի հետ մեկտեղ ER26500-ը դառնում է երկար ծառայության ժամանակահատված ունեցող արդյունաբերական IoT համակարգերի համար գրավիչ տարբերակ:

Մեծ չափսի մարտկոցը հասանելի էներգիայի զգալիորեն ավելի մեծ քանակ է ապահովում, քան կոմպակտ ER մարտկոցները, իսկ LIC1320-ը աջակցում է համակարգին կապի կամ այլ գագաթնային բեռնվածության դեպքերում:

Հնարավոր կիրառությունները ներառում են.

  • NB-IoT մոնիտորինգի սարքեր,

  • հեռավար հեռաչափային միավորներ,

  • արդյունաբերական զգայարաններ,

  • իմաստուն չափման սարքավորումներ,

  • գյուղատնտեսական IoT,

  • շրջակա միջավայրի հսկողություն,

  • ենթակառուցվածքի հսկողություն։

Այս տեսակի զուգալացումը հատկապես օգտակար է սարքերի համար, որոնք սպասվում է երկար ժամանակ մնան դաշտում՝ առանց հաճախակի մարտկոցի փոխարինման։

ER34615 + LIC1620

ER34615-ը D չափսի Li-SOCl2 մարտկոց է, որը հաճախ ընտրվում է, երբ կարևոր են երկար ծառայության ժամանակը և բարձր ընդհանուր էներգիան։

LIC1620-ի հետ զուգալացված՝ այն կարող է աջակցել պահանջկոտ IoT կիրառումներին, որոնք միավորում են շատ ցածր սպասման սպառումը պարբերաբար բարձր հոսանքի կապի հետ։

Հնարավոր կիրառությունները ներառում են.

  • երկար ծառայության ժամանակ ունեցող իմաստուն հաշվիչներ,

  • հեռակառավարման հսկողության համակարգեր,

  • արդյունաբերական հեռաչափություն,

  • GPS-ը եւ գույքի հետեւման համակարգեր,

  • գազամղոցների վերահսկում,

  • բացօթյա Ինտերնետի բանալիների սարքավորումներ,

  • բջջային կապով միացված զգայչներ,

ER34615 + LIC1840

Բարձր էներգիայի պահանջներ եւ ավելի ծանր պուլսային բեռնվածքներ ունեցող կիրառումների համար ER34615 + LIC1840-ը այլ տարբերակ է առաջարկում:

Ավելի մեծ ԼԻԿ-ը կարող է դիտարկվել, երբ անլար կապի համակարգը կամ սարքի ճարտարապետությունը պահանջում է ավելի ուժեղ պուլսային աջակցություն:

Տիպիկ կիրառումները կարող են ներառել.

  • բարձր հզորության NB-IoT սարքեր,

  • LTE-M կապի վերջակետային սարքեր,

  • հեռավոր արդյունաբերական վերահսկում,

  • հետեւման սարքեր,

  • իմացուն ենթակառուցվածք,

  • օգտագործման սարքավորումներ,

  • բաց տարածքներում միացված համակարգեր:

Ճշգրիտ մետաղական լիթիում-իոնային (ER) մարտկոցի և լիթիում-իոնային կոնդենսատորի (LIC) համադրությունը պետք է միշտ ընտրվի՝ հիմնվելով սարքի իրական էլեկտրական պրոֆիլի վրա, այլ ոչ թե միայն կիրառման անվանման վրա:

Ինչպես ընտրել ճիշտ ER + LIC համադրությունը

Չկա մեկ մարտկոցի համադրություն, որը համապատասխանի բոլոր IoT կիրառումներին:

Հուսալի էներգամատակարարման լուծումը սկսվում է իրական բեռնվածքի պրոֆիլի հասկանալուց:

ER մարտկոցի և LIC-ի ընտրության առաջ ինժեներները պետք է գնահատեն հետևյալ պարամետրերը:

1. Սպասման հոսանք

Որքա՞ն հոսանք է սպառում սարքը սպասման ռեժիմում:

Քանի որ IoT սարքերը կարող են իրենց ծառայության մեծ մասը անցկացնել սպասման ռեժիմում, նույնիսկ փոքր փոփոխությունը սպասման հոսանքում կարող է ունենալ կարևոր ազդեցություն ընդհանուր բատարեակի տևողության վրա:

2. Առավելագույն հոսանք

Ի՞նչ է առավելագույն հոսանքը, որը անհրաժեշտ է մոդեմի, ռադիոյի, շարժիչի, կափարիչի կամ այլ բեռնվածքի միացման ժամանակ:

Սա ԼԻԿ-ի ընտրության ժամանակ ամենակարևոր պարամետրերից մեկն է:

3. Իմպուլսի տևողություն

Մի քանի միլիվայրկյան տևող կարճ իմպուլսը շատ տարբերվում է մի բեռնվածքից, որը բարձր մակարդակում է մնում մի քանի վայրկյան:

Այդ պատճառով առավելագույն հոսանքը և իմպուլսի տևողությունը պետք է դիտարկվեն միասին:

4. Փոխանցման հաճախականություն

Ինչքան հաճախ է սարքը հաղորդակցվում:

Օրական մեկ անգամ:

Մեկ անգամ մեկ ժամում՞

Յուրաքանչյուր մի քանի րոպե՞

Հաճախակի հաղորդումներ կատարող սարքը կարող է մեծապես տարբերվել օգտագործվող մեկ կարճ փաթեթ օրը մեկ անգամ ուղարկող սարքից՝ բատարեակային համակարգի վրա դնելով այլ պահանջներ:

5. Նվազագույն շահագործման լարում

Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային համակարգ ունի նվազագույն լարում, որից ցածր լարման դեպքում հուսալի շահագործումը չի կարող երաշխավորվել:

Էներգիայի լուծումը պետք է պահպանի բավարար լարումը ամենաբարձր բեռնվածության պայմաններում:

6. Շահագործման ջերմաստիճան

Ջերմաստիճանը ազդում է բատարեակի աշխատանքի վրա, ինչպես նաև վրա ազդում է պուլսային վարքագծի, ներքին դիմադրության և օգտագործելի տարողության վրա:

Արտաքին և արդյունաբերական IoT սարքերը կարող են մեծապես տարբերվել ներքին էլեկտրոնային սարքերից՝ տարբեր պայմաններում աշխատելու դեպքում:

7. Անհրաժեշտ ծառայության տևողություն

Հինգ տարվա և տասնհինգ տարվա դիզայնները չպետք է ինքնաբերաբար օգտագործեն միևնույն մարտկոցը։

Ակնկալվող աշխատանքային ժամանակը պետք է գնահատվի միասին սպասման հոսանքի, փոխանցման հաճախականության, ինքնաթափման և շրջակա միջավայրի պայմանների հետ։

8. Իրավիճակային տեղադրման համար հասանելի տարածք

Իդեալական էլեկտրական լուծումը պետք է նաև տեղավորվի սարքի ներսում։

Դա հենց այն պատճառն է, որ տարբեր համադրություններ՝ ER10450 + LIC0813-ից մինչև ER34615 + LIC1840-ը, օգտակար են։

Արդյո՞ք LIC-ը մեծացնում է մարտկոցի Ա·ժ (Ah) հզորությունը։

Սա կարևոր տարբերակում է։

LIC-ը սովորաբար չի ավելացվում մարտկոցի նոմինալ Ա·ժ (Ah) հզորությունը մեծացնելու համար։

Հիմնական նպատակն է կարճ տևողությամբ հզորության մատակարարման բարելավումը։

ER մարտկոցը մնում է հիմնական երկարաժամկետ էներգիայի աղբյուրը։

LIC-ը գործում է որպես հզորության բուֆեր իմպուլսային բեռնվածության դեպքերում։

Այդ պատճառով՝ սպասվող շահագործման ժամկետը հաշվարկելիս ինժեներները պետք է գնահատեն ER մարտկոցի օգտագործելի հզորությունը և սարքի ամբողջ շահագործման ցիկլը։

ER մարտկոց + LIC ընդդեմ բարձր տեմպով աշխատող մարտկոցի

Բարձր իմպուլսային IoT սարքի մի շարք մեթոդներ կան մատակարարելու համար։

Մեկ տարբերակն այն է, որ օգտագործվում է բատարեյայի քիմիական կազմ կամ բջիջների կառուցվածք, որոնք հատուկ նախագծված են բարձր շարունակական և իմպուլսային հոսանքի համար։

Մյուս տարբերակն այն է, որ միավորվում է բարձր էներգիայի Li-SOCl2 բջիջը LIC իմպուլսային աջակցություն տրամադրող բաղադրիչի հետ։

Ճիշտ ընտրությունը կախված է կիրառման տեսակից։

ER + LIC ճարտարապետությունը կարող է հատկապես գրավիչ լինել, երբ համակարգին անհրաժեշտ է՝

  • շատ ցածր ինքնաթափման մակարդակ,

  • երկար սպասարկման ժամկետ,

  • բարձր ընդհանուր էներգիա,

  • և միայն պարբերական բարձր հոսանքի իմպուլսներ:

Փոխարենը ամբողջ մարտկոցի օպտիմիզացիայի՝ կարճ կապի իրադարձության շուրջ, համակարգը բաժանում է էներգիայի պահանջը հզորության պահանջից:

ER + LIC հզորության համակարգերի տիպիկ կիրառումներ

Այս տիպի հիբրիդային հզորության ճարտարապետությունը կարող է դիտարկվել շատ մարտկոցով աշխատող կապված արտադրանքների համար, այդ թվում՝

Ինտելեկտուալ չափագրում

  • Խելացի ջրի հաշվիչները

  • Ինտելեկտուալ գազի հաշվիչներ

  • Ինտելեկտուալ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ

  • Ջերմության հաշվիչներ

Անլար Ինտերնետ բանալիներ

  • NB-IoT զգայչներ

  • LTE-M սարքեր

  • LoRaWAN հանգույցներ

  • Ռադիոհաճախական կապի սարքավորումներ

Հետևում

  • GPS տրեքերները

  • Ակտիվների հետևման սարքեր

  • Տրանսպորտային մշակման վերահսկման սարքեր

  • Հեռավոր տեղանքի մայրուկներ

Համալիրական IoT

  • Արդյունաբերական սենսորները

  • Հեռավոր վերահսկման սարքավորումներ

  • Շղթայային մոնիտորինգ

  • Ենթակառուցվածքի վերահսկում

  • Անվտանգության և հարկադիր զգուշացման համակարգեր

Շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության հսկողություն

  • Եղանակի զգայչներ

  • Հողի հսկողության սարքեր

  • Գյուղատնտեսական IoT սարքեր

  • Շրջակա միջավայրի տվյալների գրանցիչներ

Ինչու՞ է կարևոր լրիվ բեռնվածության պրոֆիլը

Ճիշտ IoT մարտկոցի ընտրությունը պարզապես ամենամեծ հնարավոր հզորության ընտրությունը չէ:

Օրինակ՝ երկու սարքեր կարող են օգտագործել NB-IoT կապ, սակայն ունենալ ամբողջովին տարբեր էներգիայի պահանջներ:

Ա սարքը կարող է մեկ կարճ հաղորդագրություն ուղարկել յուրաքանչյուր 24 ժամը մեկ:

Բ սարքը կարող է հաղորդագրություններ ուղարկել յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ և հաճախակի կատարել ցանցի գրանցում:

Նույնիսկ եթե երկու ապրանքներն էլ օգտագործում են նույն հաղորդակցության տեխնոլոգիան, դրանց մեջ օգտագործվող մարտկոցների պահանջները կարող են շատ տարբեր լինել:

Այս պատճառով՝ հզորության լուծում պահանջելիս ամենաօգտակար տեղեկատվությունը ներառում է.

  • սովորական շահագործման հոսանքը,

  • սպառման հոսանքը,

  • առավելագույն պուլսային հոսանքը,

  • իմպուլսի տևողությունը,

  • հաղորդակցության հաճախականությունը,

  • նվազագույն շահագործման լարումը,

  • շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթը,

  • նպատակային ծառայության ժամկետը,

  • և հասանելի մարտկոցի չափսերը:

Այս տեղեկատվության հիման վրա կարելի է գնահատել ավելի հարմար ER մարտկոցի և LIC-ի համադրությունը:

Մի մասշտաբավորելի էներգիայի հարթակ IoT սարքերի համար

ER10450 + LIC0813-ից ER34615 + LIC1840-ը ընդգրկող շարքը ստեղծում է մասշտաբավորելի հարթակ՝ տարբեր IoT արտադրանքների չափսերի և էներգիայի պահանջների համար:

Փոքր համադրությունները կարող են աջակցել կոմպակտ միացված զգայչներին, որտեղ տեղադրման տարածքը սահմանափակ է:

Միջին տիրույթի կոնֆիգուրացիաները կարող են ծառայել ինտելեկտուալ չափագրման, հետևման և ընդհանուր անլար զգայման համար:

Մեծ համադրությունները կարող են աջակցել հեռավոր արդյունաբերական սարքերին, որոնք պահանջում են երկար շահագործման ժամանակ և ավելի ուժեղ պուլսային կատարում:

Բատարեային բաղադրիչը որպես ինքնուրույն միավոր չդիտարկելու փոխարեն IoT մշակողները կարող են գնահատել ամբողջ էներգիայի ճարտարապետությունը՝ հիմնված սարքի իրական աշխատանքային ցիկլի վրա:

Եզրակացություն

Ժամանակակից IoT սարքերը պահանջում են ավելի շատ, քան պարզապես մեծ տարողությամբ բատարեա:

Դրանք հաճախ պահանջում են էներգիայի համակարգ, որը կարող է արդյունավետ մատակարարել շատ ցածր հոսանք ամիսներ կամ տարիներ շարունակ, մինչդեռ միաժամանակ աջակցում է կապի ժամանակ շատ ավելի բարձր հոսանքի կարճ ժամանակահատվածներին:

Li-SOCl2 ER մարտկոցի և լիթիում-իոնային կոնդենսատորի միացումը մեկ գործնական ճանապարհ է երկու պահանջների բավարարման համար։

ER մարտկոցը ապահովում է երկարաժամկետ էներգիա։

LIC-ը ապահովում է պուլսային հզորության աջակցությունը։

Փոքր չափսերի համակցումներից, ինչպես՝ ER10450 + LIC0813 մինչև ավելի բարձր էներգիայի համակարգեր՝ ER34615 + LIC1840 ճիշտ լուծումը կախված է սարքի իրական սպասման հոսանքից, պուլսային հոսանքից, պուլսի տևողությունից, կապի հաճախականությունից, ջերմաստիճանից և անհրաժեշտ ծառայության ժամկետից։

IoT մարտկոցների ընտրության դեպքում ամենակարևոր հարցը հետևաբար պարզապես չէ՝

«Ո՞ր մարտկոցն ունի ամենամեծ տարողությունը»։

Լավ հարցն է.

«Ո՞ր հզորության համակցումն է ամենալավ համապատասխանում սարքի իրական շահագործման պրոֆիլին»։

Cowon-ը կարող է աջակցել հարմարեցված ER մարտկոց + LIC կոնֆիգուրացիաների մշակմանը՝ տարբեր IoT, ինտելեկտուալ հաշվիչներ, վերահսկման և արդյունաբերական կիրառումների համար՝ հիմնված հաճախորդի էլեկտրական և մեխանիկական պահանջների վրա։

Հեռ.

+86-18802670732

WhatsApp

+86-18802670732

Էլ. փոստ

[email protected]

weChat whatsApp