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Die AH-Bewertung einer Batterie-Short für Ampere-Stunde-zeigt Ihnen, wie viel elektrischer Strom im Laufe der Zeit liefern kann.Insbesondere zeigt es an, wie viele Verstärker eine Batterie eine Stunde lang kontinuierlich liefern können, bevor sie vollständig entladen ist.Je höher der Ah, desto länger kann der Akku ein Gerät laufen lassen.
Stellen Sie sich ein Gerät vor, das pro Stunde 2.000 Milliamps (oder 2 Ampere) zeichnet.Wenn Ihre Batterie mit 0,5 AH bewertet wird (was 500 Milliamps pro Stunde entspricht), dauert dies nicht lang - wahrscheinlich weniger als 30 Minuten.Wenn der Akku jedoch mit 5 AH bewertet wird, kann das gleiche Gerät etwa 2,5 Stunden lang ausgeführt werden, bevor ein Aufladen erforderlich ist.
Die AH -Bewertung des Akkus an den Strombedarf des Geräts ist daher für eine konsistente Leistung von wesentlicher Bedeutung.
Die AH -Bewertung einer Batterie entspricht der Größe eines Gastanks.Je größer der Tank, desto länger kann das Fahrzeug fahren, bevor sie nachfüllen.In ähnlicher Weise kann eine Batterie mit einem höheren AH mehr Energie speichern und ein Gerät länger mit Strom versorgen, ohne sich aufzuladen.
Aber denken Sie daran: größere Kapazitäten bedeutet oft eine größere physische Größe und einen höheren Preis.
Sie können die für eine Aufgabe benötigte AH mit dieser einfachen Formel schätzen:
Ah = Strom (in Ampere) × Zeit (in Stunden)
Beispiel 1:
Eine Batterie liefert 1 Ampere für 5 Stunden:
1 Ampere × 5 Stunden = 5 Ah
Beispiel 2:
Sie müssen ein Gerät ausführen, das 10 Stunden lang 0,5 Ampere zeichnet: 0,5 Ampere × 10 Stunden = 5 Ah
In beiden Fällen benötigen Sie eine Batterie mit 5 AH.
Mit der AH -Bewertung können Sie einen Akku finden, der den Stromanforderungen Ihres Geräts entspricht.
Hier ist der Kompromiss:
• höhere AH → längere Laufzeit zwischen den Gebühren
• aber auch → größere Größe und höhere Kosten
Ziel ist es, eine Batterie auszuwählen, die genügend Energie liefert, um Ihre Nutzungsbedürfnisse zu erfüllen, ohne zu Größe oder Preis über Bord zu gehen.
Stromspannung ist der elektrische Druck, der Strom durch eine Schaltung drückt.Es wird in Volt (V) gemessen und zeigt, wie viel Energie zur Verfügung steht, um Strom durch Drähte und Geräte zu bewegen.Sie können es sich als Wasserdruck in einer Rohrspannung vorstellen, die eine höhere Spannung macht, einen stärkeren Druck.

Abbildung 2. Spannungskonzept (v)
Die Spannung wird als elektrischer Druck beschrieben, der Strom durch einen Stromkreis drückt, ähnlich wie ein Kolben die Flüssigkeit durch ein Rohr.Die Batterie erzeugt eine Spannung, die durch den Kolben auf der Flüssigkeit auftretende Kraft dargestellt wird.Die Flüssigkeit im Röhrchen repräsentiert den elektrischen Strom, und der Drahtweg zeigt, wie dieser Strom in einem realen elektrischen Schaltkreis fließt.Genau wie bei Druck in einem Rohr sich das Wasser bewegt, führt die Spannung von einer Batterie die elektrische Ladung durch Drähte.Je höher die Spannung, desto stärker der Druck.Diese einfache Analogie zeigt, dass die Spannung nicht fließt, und es ist die treibende Kraft, die den Strom durch eine Schaltung bewegt.
In den meisten batteriebetriebenen Systemen bleibt die Spannung auf festem Niveau.Einige häufige Batteriespannungen sind 12 V, 24 V und 36 V.
Zum Beispiel bietet eine 12 -V -Batterie einen stetigen 12 Volt, während sie funktioniert, solange sie in gutem Zustand ist.Dies ist erforderlich, da viele Geräte nur bei einer bestimmten Spannung ausgeführt werden.Jedes Gerät ist für eine bestimmte Spannung erstellt.Wenn Ihr Gerät für 12 V gekennzeichnet ist, müssen Sie einen 12 -V -Akku nicht mehr, nicht weniger verwenden.Wenn die Spannung zu niedrig ist, startet das Gerät möglicherweise nicht oder funktioniert möglicherweise schlecht.Wenn die Spannung zu hoch ist, kann das Gerät überschwächten oder beschädigt werden, insbesondere wenn es empfindliche Teile hat.
Aktuell ist der Strom der elektrischen Ladung durch eine Schaltung und wird in Ampere (a) gemessen.Sie können es sich vorstellen, wie die Wassergeschwindigkeit, die durch ein Rohr fließt, desto schneller der Strom ist der Strom.Während die Spannung normalerweise konstant bleibt, ändert sich die Strom, je nachdem, was das angeschlossene Gerät tut.
Beispielsweise zeichnet ein Gerät, das Licht arbeitet, nur eine kleine Menge Strom.Aber wenn es früher härter funktioniert, wie ein Lüfter auf hohe Geschwindigkeit zu verwandeln oder die Helligkeit eines Lichts zu erhöhen, wird es mehr Strom ziehen.
Auch wenn die Spannung gleich bleibt, passt der Strom automatisch an die Leistung des Geräts an.Beispielsweise kann eine kleine Glühbirne nur 0,2 Ampere in seiner dunkelsten Umgebung verwenden, aber bei voller Helligkeit kann sie 0,8 Ampere oder mehr verwenden.Diese Änderung des Stroms erfolgt von selbst, basierend darauf, wie viel Strom das Gerät zu diesem Zeitpunkt erfordert.

Abbildung 3.. Geschlossener elektrischer Schaltkreis mit einer Batterie angetrieben
Die Batterie hat ein grünes positives Anschluss und einen schwarzen negativen Anschluss, das durch Drähte, einen Schalter und eine Glühbirne verbunden ist.Rote Pfeile geben die Richtung von an Konventioneller Strom, fließt vom positiven Anschluss über den Schalter und die Glühbirne, dann zurück zum negativen Anschluss.Im Gegensatz dazu zeigen schwarze Pfeile einen Elektronenfluss, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.Die Spannung wirkt wie elektrischer Druck und drückt Strom durch die Schaltung.Wenn der Schalter geschlossen ist, ist dies Druck treibt den Strom anden Pfad abschließen und die Glühbirne beleuchten.Ohne ausreichende Spannung fließt der Strom nicht und die Glühbirne bleibt aus.
Die aktuelle Rolle spielt eine große Rolle bei der Verwendung von Strom. Aktueller bedeutet, dass mehr Energie verbraucht wird, während Weniger Strom bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.Beim Erstellen oder Fixieren von elektrischen Systemen überprüfen Sie häufig den Strom, um sicherzustellen, dass alles sicher läuft.Wenn eine Batterie oder ein Draht den erforderlichen Strom nicht bewältigen kann, kann dies zu Überhitzung, Spannungsabfällen oder sogar Beschädigungen führen.
Die Idee ist, dass der Strom zeigt, wie viel Strom fließt und sich ständig anhand dessen ändert, was das Gerät tut.Es gibt einen Echtzeit-Blick darauf, wie viel Arbeit das System leistet.
Leistung Ist die Gesamtmenge an Energie, die ein Gerät verwendet, um funktioniert, und es wird in Watts (W) gemessen.Es hängt sowohl von der dem Gerät gelieferten Spannung als auch von dem Strom ab, den es zeichnet.Dies gibt eine klare Vorstellung davon, wie viel Energie während des Betriebs genutzt wird.Die grundlegende Formel zur Berechnung der Leistung lautet:
Watts = Volt × Ampere
Wenn beispielsweise ein Tool auf 12 Volt ausgeführt und 2 Ampere verwendet, verbraucht es 24 Watt Strom (12 V × 2 A).
Diese Zahl zeigt, wie viel Strom das Werkzeug beim Laufen benötigt.Sowohl Spannung als auch Strom wirken sich auf die Leistung aus, wenn Sie eine der beiden erhöhen, und die Stromversorgung steigt.Aus diesem Grund können zwei Geräte, die mit derselben Spannung ausgeführt werden, unterschiedliche Strommengen verwenden, je nachdem, wie viel Strom sie verwenden.
Im täglichen Leben hilft Wattage Ihnen, zu wissen, wie stark oder kraftvoll ein Gerät ist.Ein Low-Watt-Lüfter verbraucht weniger Strom und erzeugt eine sanfte Brise, während ein Hochwattbohrer mehr Energie benötigt.und liefert eine stärkere Leistung.Wenn Sie die WATT-Bewertung kennen, können Sie die richtige Stromquelle auswählen, insbesondere für batteriebetriebene Werkzeuge.Kurz gesagt, mehr Watts bedeuten mehr Energieverbrauch und normalerweise mehr Leistung aus dem Gerät.

Abbildung 4. Machtkonzept
Dieses Bild zeigt die einfache, aber starke Idee, wie Licht Kraft repräsentiert.Die leuchtende Glühbirne im Zentrum steht für Energie, Ideen und Hoffnung.Sein weiches, goldenes Licht scheint hell vor dem dunklen Hintergrund, was es sinnvoll anfühlt.Die Art und Weise, wie das Licht in der Dunkelheit auffällt, erinnert uns daran, dass selbst eine kleine Menge an Macht oder Wissen einen großen Unterschied machen kann.Dieses Bild sagt uns, dass die Kraft nicht laut oder kraftvoll ist, dass es ruhig, stetig ist und auch dort Licht gebracht hat, wo es noch keine gab.

Abbildung 5. Batteriekapazitätsstufen
Batteriekapazität Hilft Ihnen zu verstehen, wie lange ein Akku ein Gerät ausführen kann, bevor Sie aufgeladen werden müssen.Diese Kapazität wird typischerweise in Ampstunden (AH) gemessen, was sowohl Strom als auch Zeit zu einem einzigen Wert kombiniert.
Zum Beispiel kann eine 1AH -Batterie liefern:
1 Ampere für 1 Stunde, 0,5 Ampere für 2 Stunden oder 2 Ampere für 30 Minuten
Die aktuelle Auslosung hängt vom Gerät ab.Ein leistungsstärkeres Werkzeug entleert die Batterie schneller als ein kleiner Sensor oder Licht.
Wenn Sie mit einem Akku bauen oder arbeiten, hängt die Gesamtkapazität davon ab, wie viele Zellen parallel angeschlossen sind.Sie können die Gesamtsumme berechnen, indem Sie die Kapazität einer Zelle mit der Anzahl parallelverbundener Zellen multiplizieren.
Zum Beispiel geben Ihnen vier 2,5AH -Zellen parallel insgesamt 10AH.
Um die Fähigkeit einer Batterie vollständig zu bewerten, müssen Sie sich sowohl Ampstunden (AH) als auch Wattstunden (WH) ansehen.Diese beiden Einheiten arbeiten zusammen, beschreiben jedoch verschiedene Aspekte der Leistung.
Wie funktioniert Ah?
Ah sagt Ihnen, wie viel Strom eine Batterie im Laufe der Zeit liefern kann.Es ist am nützlichsten, wenn Batterien derselben Spannung verglichen werden.Wenn die Spannung konstant bleibt, bedeutet eine höhere AH -Bewertung längere Laufzeit.Dies ist hilfreich für Geräte, die einen stetigen Betrieb benötigen, z. B. LED -Beleuchtung, Wasserpumpen oder Backup -Leistungseinheiten.
Was fügt hinzu?
WH oder Wattstunden repräsentiert die Gesamtenergie, die sowohl Strom als auch Spannung kombiniert.Um WH zu berechnen, multiplizieren Sie AH mit der Spannung der Batterie.
Zum Beispiel speichert eine 12 -V -Batterie, die in 100AH beträgt, eine Energie von 1.200 WWh (12 × 100).Auf diese Weise können Sie Batterien mit unterschiedlichen Spannungen vergleichen und die tatsächliche Menge an nutzbarer Energie verstehen, die sie bereitstellen.
Um abzuschätzen, wie lange ein Akku ein bestimmtes Gerät ausführt, teilen Sie die Watt-Stunde (WH) der Batterie durch den Stromverbrauch des Geräts in Watts auf.
Zum Beispiel:
Wenn ein 240 -WH -Akku ein Gerät mit 60 Watt versorgt, beträgt die erwartete Laufzeit etwa 4 Stunden (240 ÷ 60 = 4).
Diese Berechnung hilft bei der Planung von Akku -Setups für Laptops, Router, Elektrowerkzeuge oder Notfallsysteme, bei denen das Wissen, wie lange das Gerät läuft, wirklich wichtig ist.
Bewertungen der Amp-Stunde (AH) Geben Sie nicht an, wie schnell diese gespeicherte Energie genutzt wird.Hier wird die C-Rate nützlich.Es zeigt die Rate, mit der eine Batterie etwas besonders ernstes in der Arbeit mit Hochlast oder zeitempfindlichen Geräten entlädt.
Verstehen wie AH- und C-Raten Mit Interact können Sie die richtige Batterie für die Arbeit auswählen, insbesondere wenn die aktuellen Anforderungen schwanken oder das System über lange Zeiträume konsistent laufen müssen.
Batterien, die in Solarstromsystemen, Off-Grid-Setups oder Elektrofahrzeugen verwendet werden, sind häufig mit standardisierten AH-Bewertungen wie 50AH, 100AH oder 200AH ausgestattet.Diese Zahlen schätzen, wie lange die Batterie mit einer stetigen Ziehung die Leistung aufrechterhalten kann.
Zum Beispiel:
Eine 100AH-Batterie, die eine 10-ampassende Last mit 10 Stunden betreibt, kann etwa 10 Stunden lang ausgeführt werden.Die gleiche Batterie, die eine 5-Amper-Ladung ausführt, kann ungefähr 20 Stunden dauern.Die tatsächliche Laufzeit variiert je nach Lastkonsistenz, Batteriezustand und Temperatur.Dies bedeutet, dass die Batteriegrößen aufgrund des Alterns eine zusätzliche Kapazität für Sicherheitsmargen, unerwartete Umstände oder Leistungsverluste berücksichtigen müssen.
Für kompakte Geräte wie Smartphones, Scheinwerfer, Fitness-Tracker und Fernbedienungen ist die Batteriekapazität in Milliamp-Stunden (MAH) anstelle von AH gekennzeichnet.Es folgt der gleichen Logik, verwendet jedoch kleinere Einheiten.Eintausend mah gleich Ah.
Wenn ein Gerät 500 mAh zeichnet, kann ein 2.500 -mAh -Akku etwa fünf Stunden lang laufen.Diese Bewertung hilft Benutzern, zu schätzen, wie lange das Gerät zwischen den Gebühren hält, insbesondere in mobilen oder tragbaren Elektronik, wo Ladefrequenz wichtig ist.Eine höhere MAH -Bewertung bedeutet jedoch nicht automatisch eine bessere Leistung. Es bedeutet einfach längere Laufzeit unter derselben Leistung.
Die C-Rate beschreibt, wie schnell der Akku relativ zu ihrer Gesamtkapazität entladen wird.Eine 1C -Bewertung bedeutet, dass die volle Kapazität in einer Stunde verwendet wird.Wenn eine Batterie eine Kapazität von 10AH hat und bei 1C bewertet wird, liefert sie sicher 10 Ampere für eine Stunde.
Eine 2C -Bewertung würde dieselbe Batterie in nur 30 Minuten abladen, während eine Bewertung von 0,5 ° C auf zwei Stunden dauert.Dies wird besonders nützlich bei hochkarätigen Geräten wie Elektrowerkzeugen, Drohnen oder RC-Fahrzeugen, bei denen ein schneller Energieschub erforderlich ist.
Höhere Entladungsraten erzeugen jedoch mehr Wärme.Wenn nicht ordnungsgemäß verwaltet wird, kann diese Wärme die Effizienz verringern, interne Komponenten beschädigen oder die Lebensdauer der Batterie verkürzen.Aus diesem Grund müssen Geräte mit hohen Stromanforderungen mit Batterien gepaart werden, die für eine schnelle Entladung bewertet werden.
Die Auswahl der richtigen Batterie hängt von der Größe, dem Energiebedarf und der beabsichtigten Verwendung des Geräts ab.In den meisten modernen Elektronik dominieren zwei wiederaufladbare Batteriestypen: Lithium-Ionen (Li-Ion) und Lithiumpolymer (Lipo).Während beide ähnliche interne Chemie verwenden, machen sie ihre Struktur- und Leistungsmerkmale für verschiedene Aufgaben geeignet.

Abbildung 6. Lithium-Ion (Li-Ionen) Batterie
Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion)
Li-Ionen-Batterien werden in alltäglichen Elektronik-Telefonen, Laptops, Elektrowerkzeugen und Elektrofahrzeugen häufig eingesetzt.Ihre Stärke besteht darin, viel Energie in eine kompakte, leichte Form zu packen.Aus diesem Grund sind sie häufig in Geräten zu finden, die tragbar bleiben müssen, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.Diese Batterien können viele Ladezyklen ohne einen erheblichen Kapazitätsverlust bewältigen, was sie für tägliche Gegenstände zuverlässig macht.Beispielsweise kann ein schnurloser Bohrer mit einem Li-Ionen-Paket für lange Zeiträume aufgeladen und während der schweren Arbeit eine stabile Leistung liefern, ohne häufigen Ersatz zu benötigen.

Abbildung 7. Lithiumpolymer (Lipo) Batterie
Lithiumpolymer (Lipo) Batterien
Lipo-Batterien sind eine Variation von Li-Ionen, haben aber ein weiches, flaches Beuteldesign.Mit dieser flexiblen Form können sie für engere Räume oder benutzerdefinierte Gehäuse geformt werden.Sie werden oft für Drohnen, RC -Fahrzeuge und kompakte Geräte ausgewählt, bei denen das Gewicht und der Raum ernst sind.Lipo-Batterien werden für Hochlastsysteme bevorzugt, die schnelle Stromausbrüche erfordern, z. B. das Beschleunigen eines RC-Autos oder das Heben einer Drohne vom Boden.Die Entladungsreaktion ist scharf und effizient, was sie ideal für leistungsorientierte Anwendungen macht.
Trotz ihrer Vorteile müssen sowohl Li-Ion- als auch Lipo-Batterien mit Vorsicht verwendet werden.Unsachter Handhabung kann zu Überhitzung, Schwellung oder sogar Feuer führen.Viele Benutzer stoßen auf Probleme, nicht weil die Batterie fehlschlägt, sondern aufgrund von Ladefehlern oder physischen Schäden.
Verwenden Sie immer Ladegeräte, die vom Hersteller empfohlen werden, da diese so konzipiert sind, dass die Spannung ordnungsgemäß reguliert und das Risiko einer Überladung reduziert wird.Vermeiden Sie Aktionen, die die Batterie physisch schädigen könnten, z. B. durch Stechen, Abfallen oder Biegen, sogar geringfügige Schäden können zu internen Fehlern führen, die möglicherweise nicht sofort sichtbar sind.Lassen Sie niemals Batterien unbeaufsichtigt, besonders über Nacht.Es ist sicherer, während des Ladens in der Nähe zu bleiben, damit Sie schnell reagieren können, wenn sich die Batterie überhitzt oder anschwillt.Lagern Sie bei Nichtgebrauch Batterien in feuerresistenten Behältern und halten Sie sie von brennbaren Materialien oder Wärmequellen fern, um Unfälle zu vermeiden.
A Höhere Ampstunde (AH) Die Bewertung zeigt, dass ein Akku einen Strom länger liefern kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Batterie mehr Strom liefert.Die Leistung hängt sowohl von Spannung als auch von Strom ab.Während AH Ihnen über die Energiekapazität erzählt, misst es die Ausgangsfestigkeit der Batterie zu einem Moment nicht direkt.
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Besonderheit |
Beschreibung |
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Mehr Zellen |
Enthält mehr oder höhere Kapazität
einzelne Zellen |
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Dickere Leiter |
Verwendet dickere interne Verkabelung und
Materialien |
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Niedrigerer Widerstand |
Reduzierter elektrischer Widerstand
verbessert den Stromfluss |
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Besser Lasthandhabung |
Griff hohe Lasten mit weniger
Spannungsabfall und stabiler Ausgang |
Diagramm 1. interne Unterschiede in den Batterien mit hoher AH-Batterie
Eine höhere AH-Batterie (Amp-Stunde) bietet mehrere praktische Vorteile.Erstens gibt es dir eine längere LaufzeitDies bedeutet, dass Ihre Geräte mehr Stunden lang ausgeführt werden können, ohne dass eine Aufladung erforderlich ist.Wenn Sie beispielsweise einen 5 -Ah -Akku eines Elektrowerkzeugs verwenden, dauert es viel länger als eine 2 -Ah -Batterie auf demselben Werkzeug.Diese Batterien liefern auch stabile AusgabeDas Hilfsmittel wie Elektrofahrräder und Backup -Stromeinheiten laufen reibungslos ohne Leistungsabfälle.Da sie effizienter Strom liefern, produzieren sie Weniger Hitze Während des kontinuierlichen Gebrauchs.Das hilft Überhitzung verhindern Und reduziert Stress Auf den Innenteilen der Batterie.Infolgedessen gibt es weniger Verschleiß, was zu einer längeren Batterielebensdauer führt, insbesondere bei regelmäßiger Verwendung.Verstärker, Volt, Watt und Batteriekapazität arbeiten alle zusammen, um zu entscheiden, wie viel Strom eine Batterie ergeben kann, wie lange es dauern wird und welche Geräte es unterstützen kann.Durch das Verständnis dieser Grundlagen können Sie gemeinsame Probleme vermeiden, die Leistung verbessern und Ihre Geräte reibungslos verlaufen.Unabhängig davon, ob Sie einen Akku für eine Taschenlampe, ein Telefon oder ein Elektrowerkzeug auswählen. Wenn Sie diese einfachen Fakten kennen, können Sie sicher sind und das Beste aus Ihrem Akku herausholen.
Ja.Eine Batterie kann eine hohe Spannung aufweisen, aber dennoch eine geringe Menge an Strom liefert, abhängig vom mit Strom versorgenen Gerät und den internen Grenzen der Batterie.Spannung ist der Druck, aber Verstärker hängen davon ab, was das Gerät zieht.
Dies kann passieren, wenn die Spannung unter das abfällt, was das Gerät erfordert.Einige Geräte schalten frühzeitig aus, um sich selbst zu schützen, auch wenn die Batterie noch etwas Ladung hat.
Wenn die Spannung zu niedrig ist, funktioniert das Gerät möglicherweise überhaupt nicht.Wenn es zu hoch ist, kann es empfindliche Teile überhitzen oder beschädigen.Passen Sie immer genau die Spannung an.
Nicht immer.Größere Batterien (mit höherem AH) dauern länger, sind aber oft schwerer und sperriger.Wählen Sie basierend auf Ihrem Gerät und wie tragbar Sie möchten.
Überprüfen Sie die Spannung und die Verstärker -Bewertung der Batterie.Stellen Sie sicher, dass die Verstärker, die Ihr Gerät benötigt, sicher liefern kann.Die Verwendung einer Batterie mit zu niedrigem Strom kann zu Überhitzung oder Beschädigung führen.
Tiefe Zyklus -Batterien werden über lange Zeiträume konstant Strom versorgt und viele Lade-/Entladungszyklen verarbeiten.Regelmäßige Batterien (wie Autostarter) sind für kurze, starke Stromausbrüche ausgelegt.
Batterien tragen sich natürlich ab.Jeder Ladung und jeder Entladungszyklus reduziert langsam ihre Kapazität.Wärme, Überbeanspruchung oder unsachgemäße Ladung können diesen Alterungsprozess beschleunigen.
Nein. Das Mischen von Batterien mit unterschiedlichen Spannungen, Kapazitäten oder Altersgruppen kann zu einem ungleichmäßigen Laden oder Entladen, Überhitzung oder sogar Undichten führen.Verwenden Sie immer passende Batterien in einer Packung.
Die Batterieffizienz zeigt an, wie viel von der gespeicherten Energie tatsächlich genutzt werden kann.Eine gewisse Energie geht als Wärme während des Ladens oder Entladens verloren.Höhere Effizienz bedeutet weniger Abfall und eine bessere Leistung.
Halten Sie sie in einem kühlen, trockenen Ort von Metallgegenständen und direktem Sonnenlicht.Die Lithiumbatterien (ca. 50%) teilweise aufladen, bevor Sie lange Zeiträume aufbewahren.Speichern Sie keine vollständig entladenen Batterien.
CAP CER 3PF 100V NP0 0603
IC CPLD 128MC 15NS 100TQFP
IC PWR MGMT I.MX35/51 139BGA
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