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產品簡介
鄭重聲明:本公司所售全部蓄電池保證是原廠原裝*,,簽訂合同,
38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!
詳細介紹
美國SOTA蓄電池SA12120后備電源12V12AH通信
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公司保證是原裝*,,簽訂合同.
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產品介紹:
深循環電池是專門為而研制的產品。*的板柵合金材料能夠提供更多的循環次數,*的活性貨物配方能夠提供高的能量密度,*可以滿足動力產品高功率輸出要求。在*深度放電條件下,循環使用壽命達到300次。自放電率低可長時間存儲,確保電解液不滲漏,電池擺放靈活。
適用范圍 UPS蓄電池/船舶/鐵路/直流屏電柜/
現今電力電子技術在電源模塊中開展的趨向是低電壓、大電流。使得在次級整流電路當選用同步整流技術成為一種高效、低損耗的辦法。由于功率MOSFET的導通電阻很低,能進步電源效率,
現今電力電子技術在電源模塊中開展的趨向是低電壓、大電流。使得在次級整流電路當選用同步整流技術成為一種高效、低損耗的辦法。由于功率MOSFET的導通電阻很低,能進步電源效率,所以在采用隔離Buck電路的DC/DC變換器中已開端構成產品。
同步整流技術是經過控制功率MOSFET的驅動電路,來應用功率MOSFET完成整流功用的技術。普通驅動頻率固定,可達200kHz以上,門極驅動能夠采用交****耦合(Cross-coupled)或外加驅動信號配合死區時間控制完成。
同步整流技術的應用
同步整流技術呈現較早,但早期的技術很難轉換為產品,這是由于當時
1)驅動技術不成熟,牢靠性不高,如今技術已逐漸成熟,呈現了同步整流驅動芯片,如IR1176等;
2)配套的低導通電阻功率MOSFET還未投放市場;
3)還未采用MOSFET并聯肖特基二極管以降低寄生二極管的導通損耗;
4)在產品設計中沒有處理散布電感對MOSFET開關損耗的影響。
經過這幾年的開展,同步整流技術曾經成熟,由于開發本錢的緣由,目前只在技術含量較高的通訊電源模塊中得到應用。如Synqor,Tyco,EriCSSon等公司都推出了采用同步整流技術的產品。
如今的電源模塊仍主要應用在通訊系統中,隨著通訊技術的開展,通訊芯片所需的電壓逐漸降低,5V和3.3V早已成為主流,正向2.5V、1.5V以至更低的方向開展。通訊設備的集成度不時進步,散布式電源系統中單機功率不時增加,輸出電流從早期的10-20A到如今的30-60A,并有不時增大的趨向,同時請求體積要不時減小。這就為同步整流技術提供了普遍的應用需求。
同步整流技術與傳統技術的比照
在傳統的次級整流電路中,肖特基二極管是低電壓、大電流應用的*。其導通壓降大于0.4V,但當通訊電源模塊的輸出電壓隨著通訊技術開展而逐漸降低時,采用肖特基二極管的電源模塊效率損失驚人,在輸出電壓為5V時,效率可達85%左右,在輸出電壓為3.3V時,效率降為80%,1.5V輸出時只要65%,應用已不理想。
在低輸出電壓應用中,同步整流技術有明顯優勢。功率MOSFET導通電流才能強,能夠到達60A以上。采用同步整流技術后,次級整流的電壓降等于MOSFET的導通壓降,由MOSFET的導通電阻決議,而且控制技術的進步也降低了MOSFET的開關損耗。在過去三年中,用于同步整流的MOSFET工藝獲得了打破性的停頓,導通電阻降落到了原來的1/5。如今,采用經過特殊工藝處置的MOSFET,能到達十分低的導通電阻,如IR公司的產品IRHSNA57064,當通導電流為45A時,其導通電阻僅為5.6mΩ,并且都已批量消費。
同步整流技術進步了次級整流效率,使消費低電壓、大電流、小體積的通訊電源模塊成為理想。如Synqor公司的Tera系列為規范半磚模塊(2.3英寸x2.4英寸),采用同步整流技術,其輸出電壓zui低可到1.5V,輸出電流zui大可到60A,功率密度到達每立方英寸60W。采用同步整流技術和肖特基二極管的電源模塊效率對比方表1所示。
同步整流技術應用實例與技術優勢
同步整流技術進步了電源效率,但其意義遠不只如此,它給通訊電源模塊帶來了許多新的進步。下面分離Synqor公司的電源模塊為例停止引見。
Synqor公司采用同步整流技術消費的通訊電源模塊由于降低了功耗,到達了很高的效率(91%)。
由于功耗的降低,在構造上完成了打破性的進步,取消了散熱器,采用了無基板構造。
在傳統的通訊電源模塊中,基板是規范配置,是提供散熱途徑的重要部件,用來裝置散熱器。同時將功率器件集中于基板上,與控制電路板分開,減小發熱元件對控制芯片的影響。
SOTA蓄電池產品特點性能:
一、高可靠性 除了不需補加水的特點外,SOTA電池還有如下特點:無泄漏、安全、抗震動、抗沖擊,電池*性良好。
1.關鍵的原材料和零部件(負極添加劑、O型圈、安全閥、密封膠等)全部進口;
2.電池*經充放循環后出廠;
3.電池*通過在線測試后出廠(檢驗密合度、內阻、開路、閉路電壓);
4.全系列產品通過UL安全認證。(檔案號MH19323);CE認證;
5.質量體系獲得*;
6.通過Vds認證。
二、自放電率低 采用高純度的原料和特殊的鉛鈣合金,使SOTA電池的自放電率只有傳統的含銻電池的1/4-1/5。
三、比能量高 與同行業的平均水平相比,在相同的體積下,SOTA電池能提供高于平均水平10%的容量。
四、可任意方向放置使用
SOTA蓄電池產品特點性能:
一、高可靠性 除了不需補加水的特點外,SOTA電池還有如下特點:無泄漏、安全、抗震動、抗沖擊,電池*性良好。
1.關鍵的原材料和零部件(負極添加劑、O型圈、安全閥、密封膠等)全部進口;
2.電池*經充放循環后出廠;
3.電池*通過在線測試后出廠(檢驗密合度、內阻、開路、閉路電壓);
4.全系列產品通過UL安全認證。(檔案號MH19323);CE認證;
5.質量體系獲得*;
6.通過Vds認證。
二、自放電率低 采用高純度的原料和特殊的鉛鈣合金,使SOTA電池的自放電率只有傳統的含銻電池的1/4-1/5。
三、比能量高 與同行業的平均水平相比,在相同的體積下,SOTA電池能提供高于平均水平10%的容量。
四、可任意方向放置使用
SOTA蓄電池技術規格參數:
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 電池長度 (mm) | 電池寬度 (mm) | 電池總高 (mm) | 重量 (Kg) |
SA12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 100 | 3.58 |
SA12120 F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4.23 |
SA12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.06 |
SA12180 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6.23 |
SA12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.08 |
SA12350 | 12 | 35 | 192 | 130 | 170 | 10.2 |
XSA12350 | 12 | 35 | 192 | 130 | 170 | 10.8 |
SA12400 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 14.59 |
XSA12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 228 | 18.1 |
SA12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23.66 |
XSA12800 | 12 | 80 | 260 | 168 | 221 | 26.5 |
XSA12900 | 12 | 90 | 304 | 169 | 229 | 31.18 |
XSA121000A | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.94 |
XSA121000B | 12 | 100 | 407 | 173 | 235 | 32.94 |
XSA121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 | 38.41 |
XSA121350 | 12 | 135 | 342 | 172 | 277 | 42.5 |
XSA121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 47.13 |
XSA122000 | 12 | 200 | 520 | 260 | 240 | 66.00 |
產品特點
1、 自放電率極低:在25℃室溫下,靜置28天,自放電率小于1.8%。
2、 容量充足:保證蓄電池*的容量充足及電壓、容量的均一性,無陰極吸附式閥控電池整組電池電壓不均衡現象。
3、 使用溫度范圍寬:蓄電池可在-40~+60℃的溫度范圍內使用,電池采用*的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優良的放民性能,在高溫下具有強耐腐蝕性能。
4、 密封性能好:能保證蓄電池使用壽命期間的安全性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池臥放、立放使用;蓄電池的密封結構,能將產生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補水、無需維護。
5、 導電性好:采用紫銅鍍銀端子,導電性優良,使蓄電池可大電流放電。
6、 充電接受能力強:可快速充電,容量恢復省時省電
。
7、 安全可靠的防
Synqor公司的電源模塊取消了基板和散熱器,在相同通風條件下,一樣能到達所需功率,這正是采用同步整流技術的成果。有許多顯著優點:
1.由于基板構造復雜,控制電路板、散熱器及磁芯元件的裝置和焊接都需求人工,增加了毛病可能性,降低了消費率。基板構造請求功率元件與基板間必需堅持良好絕緣,這正是傳統通訊電源容易產生毛病的*之一。
2.采用同步整流技術后,能夠運用無基板開放式構造。這樣,更便當采用平面變壓器等新技術,運用多層電路板上的銅箔布線作為線圈,磁芯直接嵌在多層電路板中,磁芯散熱良好,多層電路板上的銅箔耦合嚴密,zui主要的是能夠由*加工設備自動消費,完成了電源模塊全部自動化消費,很大的進步了消費率和牢靠性。平面變壓器與傳統變壓器相比,還可以完成高功率密度,真正到達小型化。
3.此外,基板構造中要填充絕緣導熱資料,增加了重量。帶有基板和散熱器的傳統電源模塊由于體積和重量大,抗震才能差,在通訊設備的機架中障礙空氣流通,降低了風扇效能。而采用同步整流技術的Synqor電源模塊是開放式構造,高度僅10mm(0.4英寸),節約了機架空間,利于通風,便當通訊控制板上其它通訊芯片的散熱;更高的功率密度使電源模塊節約了在通訊控制板上所占的空間;較低的功耗減少了散布式系統前端主電源的擔負,節約了系統投資。
4.采用同步整流技術后,加強了抗電磁*(EMI)的才能。由于減少了基板,所以,原先存在于基板和接地間以及基板和元件間的寄生電容沒有了,這些寄生電容帶來的較大共模*也消逝了,進步了電源抗電磁*的性能,如附圖2所示。
應用前景
同步整流技術契合高效節能的請求,順應新一代芯片電壓的請求,有著十分寬廣的應用前景。但目前只要較少的公司控制了該項技術,并且完成的本錢也很高,而且還有很多應用范疇未得到開辟。隨著用于同步整流的MOSFET批量投入市場,驅動芯片的呈現,以及控制技術的不時完善,同步整流將成為一種主流電源技術,逐漸應用于普遍的工業消費范疇。
爆排氣系統:可使蓄電池在非正常使用時,消除由于壓力過大造成電池外殼鼓