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Dispositivos eletrônicos que operam de forma autônoma possuem uma fonte de energia embutida de um tipo ou de outro. Considere as fontes de corrente química (CSS) de vários sistemas.
Para alimentar equipamentos de rádio domésticos e amadores, são mais frequentemente usadas células e baterias de manganês-zinco com vários eletrólitos (sal, cloreto ou alcalino) e despolarização do ar. HITs de mercúrio-zinco, prata-zinco e lítio também são amplamente utilizados.
Estruturalmente, o HIT geralmente tem a forma de um cilindro (um pequeno cilindro é chamado de "botão"). Por recomendação do IEC, esses HITs são designados como:
- uma letra definindo o sistema eletroquímico (L - alcalino, S - prata-zinco, M ou N - mercúrio-zinco, etc.);
- a letra R (do anel inglês - um círculo), falando sobre a forma do elemento;
- um número de 03 a 600 que determina condicionalmente o tamanho do elemento.
Ao aplicar o HIT de um determinado sistema, deve-se, claro, conhecer suas capacidades, características de operação, etc.
Pilhas e baterias de manganês-zinco. Sistema eletroquímico: zinco - dióxido de manganês - eletrodo.
Estas são, em primeiro lugar, as conhecidas células e baterias Leklanshe (carvão-zinco), com sal eletrólito (solução aquosa de cloreto de amônio e cloreto de zinco). Eles podem ser operados em temperaturas de -5 a +50°C. Eles têm uma auto-descarga perceptível e uma estanqueidade insuficientemente boa. Barato.
Outro tipo é o HIT carvão-zinco com uma solução aquosa de cloreto de zinco. O desempenho energético dessas fontes é aproximadamente 1,5 vezes superior ao das células e baterias do grupo anterior. Podem ser operados em temperaturas de -15 a +70° C. Têm menor autodescarga e melhor estanqueidade. Permitir mais corrente de descarga.
Pilhas e baterias alcalinas. O sistema eletroquímico é semelhante ao sistema eletroquímico das células de manganês-zinco, mas o álcali é usado como eletrólito na forma de uma solução aquosa de hidróxido de potássio. Um elemento alcalino pode ser recarregado até 10...15 vezes, mas seu retorno repetido não excederá 35% do inicial. Os elementos que mantiveram sua estanqueidade e têm uma tensão de pelo menos 1,1 V são adequados para recarga. O HIT alcalino pode ser operado em temperaturas de -25 a +55 ° C. Permitir correntes de descarga significativas.
Pilhas e baterias com despolarização do ar. Sistema eletroquímico: zinco - ar - hidróxido de potássio. O hidróxido de manganês MnOOH é oxidado pelo oxigênio atmosférico a MnO 2. Para fornecer e reter O2, são usados projetos e materiais especiais de cátodo (o elemento é ativado somente após a remoção do plugue, permitindo a entrada de ar). HIT com despolarização de ar pode operar em temperaturas de -15 a +50°C. Possuem alto desempenho energético. Pode ser recomendado para cargas de impulso significativas.
Pilhas e baterias de mercúrio-zinco. Sistema eletroquímico: zinco - óxido de mercúrio - hidróxido de sódio. As fontes atuais têm alto desempenho energético. Operável somente em temperaturas positivas (0...+50°C). Em baixas correntes de descarga e uma temperatura estável, a tensão no elemento permanece quase inalterada. Praticamente sem desgaseificação. Devido à presença de mercúrio, eles são prejudiciais ao meio ambiente e não são recomendados para uso.
Pilhas e baterias de prata-zinco. Sistema eletroquímico: zinco - prata monovalente - hidróxido de potássio ou sódio. As fontes têm uma baixa autodescarga, boas características energéticas e uma tensão quase constante durante o funcionamento (a uma temperatura constante). Faixa de temperatura - 0...+55°С
Pilhas e baterias de lítio com eletrólito orgânico. Isso inclui mais de dez sistemas eletroquímicos. A tensão por elemento é de 1,5 a 3,6 V. Os indicadores de energia são mais altos que os dos elementos de mercúrio e prata-zinco: em peso - em 3 vezes, em volume - em 1,5 ... 2 vezes. As fontes de lítio têm uma autodescarga excepcionalmente baixa (retêm mais de 85% da capacidade após 10 anos de armazenamento). Eles são selados e têm uma tensão bastante estável. Em dispositivos de micropotência, onde a confiabilidade do contato é importante, são usadas fontes de lítio com pinos de solda.
A Tabela 1 mostra os dados de pilhas e baterias alcalinas de acordo com IEC e GOST, TU ([11], pp. 36, 37).
A Tabela 2 mostra os dados de células e baterias de prata-zinco de acordo com IEC e GOST ([11], pp. 38, 39).
A Tabela 3 mostra os dados das células e baterias Leclanche de acordo com as normas internacionais (IEC) e estaduais (GOST, TU) ([11], pp. 34, 35).
Tabela 1
Designação de acordo com o padrão |
Dimensões (L x a ou C x A x A), mm |
Peso, g |
Tensão |
Capacidade, mAh |
Mac |
GOST, TU |
elementos |
LR1 |
293 |
12 × 30,2 |
9,5 |
1,5 |
650 |
LR03 |
286 |
10,5 × 44,5 |
13 |
1,5 |
800 |
LR6 |
LR6;A316; VA316; 316-VC; "Safira" |
X 14,5 50.5 |
25 |
1.5 |
1000 3700 ... |
LR10 |
A332; BA332 |
X 20,5 37 |
26 |
1,5 |
1300 2800 ... |
LR14 |
LR14; A343; BA343 |
X 26,2 50 |
65 |
1,5 |
3000 8200 ... |
LR20 |
LR20; A373; BA373 |
34.1 x61,5 |
125 |
1.5 |
5500 ... 16000 |
Baterias |
6LF22 |
"Corindo" |
X x 26,5 17,5 48,5 |
46 |
9 |
620 |
Tabela 2
Designação de acordo com o padrão |
Dimensões (L x A), mm |
Peso, g |
Tensão |
Capacidade, mAh |
IEC |
GOST, TU |
elementos |
SR41 |
SC-21; STs-0.038 |
X 7,9 3,6 |
0,7 |
1,5 ... 1,55 |
38 45 ... |
SR42 |
STs.0.08 |
11.6 × 3,6 |
1.6 |
1,5 1,55 ... |
80 100 ... |
SR43 |
SC-32; STs-0,12 |
11,6 × 4,2 |
1.8 |
1,5 1,55 ... |
110 120 ... |
8R44 |
STs-0,18 |
11,6 × 5.4 |
2.3 |
1.5 1.55 ... |
130 190 ... |
|
STs-30 |
11,6 × 2,6 |
1,5 |
1,5 ... 1,55 |
60 |
Baterias |
4SR44 |
|
X 13 25,2 |
14.2 |
6 |
170 |
Tabela 3
Designação de acordo com o padrão |
Dimensões (L x a ou C x A x A), mm |
Peso, g |
Tensão |
Capacidade, mAh |
IEC |
GOST, TU |
elementos |
R1 |
R1:293 |
12 × 30,2 |
7,5 |
1,5 |
150 |
R03 |
R03; 286 |
10,5 × 44,5 |
8,5 |
1,5 |
180 |
R6 |
R6; 316; "Urã-M" |
X 14,5 50,5 |
19 |
1,5 |
450 850 ... |
R10 |
R10; 332 |
21,8 × 37,3 |
30 |
1,5 |
280 |
R12 |
R12; 336 |
21,5 × 60 |
48 |
1,5 |
730 |
R14 |
R14; 343; "Júpiter-M" |
X 26,2 50 |
46 |
1,5 |
1530 ... 1760 |
R20 |
R20; 373; "Orion-M" |
31,4 × 61,5 |
95 |
1,5 |
4000 |
R40 |
R40; AR40 |
X 67 172 |
600 |
1,5 |
39000 ... 46000 |
Baterias |
2R10 |
2R10 |
21,8 × 4,6 |
58 |
3 |
280 |
3R12 |
3R12;3336; "Planeta" |
X x 62 22 67 |
125 |
4,5 |
1500 |
4R25 |
4R25 |
X x 67 67 102 |
650 |
6 |
4000 |
6F22 |
6F22; "Coroa" |
X x 26,5 17,5 48,5 |
30 |
9 |
190 250 ... |
6F100 |
6F100 |
X x 66 52 81 |
460 |
9 |
3600 |
A Tabela 4 mostra dados sobre células e baterias de mercúrio-zinco de acordo com IEC e GOST ([11], pp. 39-41).
A Tabela 5 mostra dados para células de lítio.
Tabela 4
Designação de acordo com o padrão |
Dimensões (L x A), mm |
Peso, g |
Tensão |
Capacidade, mAh |
IEC |
GOST, TU |
elementos |
MR6 |
MR6 |
10,5 × 44,5 |
25 |
1,35 |
1700 |
MR9 |
RC53 |
X 16 6,2 |
4,2 4,6 ... |
1,35 |
250 360 ... |
MR19 |
RC85 |
X 30,8 17 |
43. |
1,35 |
3000 |
MR42 |
RC31 |
11,6 × 3,6 |
1,4 1,6 ... |
1,35 |
110 |
MR52 |
RC55 |
X 16,4 11,4 |
8 9 ... |
1,35 |
450 500 ... |
|
RC63 |
21 x7,4 |
11 |
1,34 |
700 |
|
RC65 |
X 21 13 |
18,1 |
1,34 |
1500 |
|
RC73 |
25,5 × 8,4 |
17,2 |
1,34 |
1200 |
|
RC75 |
X 25,5 13,5 |
27,3 |
1,34 |
2200 |
|
RC82 |
X 30,1 9,4 |
30 |
1,34 |
2000 |
|
RC83 |
X 30,1 9,4 |
28,2 |
1,34 |
2000 |
|
RC93 |
31 x60 |
170 |
1,34 |
13000 |
Baterias |
3MR9 |
ZRTs53 |
17 × 21,5 |
15 |
4,05 |
250 360 ... |
4MR9 |
4RTs53 |
17 × 27 |
20 |
5,4 |
360 |
2MR52 |
2RC 55s |
17 × 23 |
19 |
2,7 |
450 |
3MR52 |
ZRTS 55s |
17 × 35 |
28 |
4,05 |
450 |
|
4RC 55s |
X 16,2 53 |
40 |
5,4 |
450 |
|
5RC 55s |
X 16,2 66 |
50 |
6,7 |
450 |
|
6RTs63 |
23 × 48 |
72 |
7,2 |
600 |
Tabela 5
Código de tamanho |
Dimensões
(L x a), mm |
Massa g |
Tensão |
Capacidade, mAh |
333 |
X 3,8 33 |
1,1 |
3 |
40 |
426 |
X 4,2 25,9 |
0,55 |
3 |
20 |
436 |
X 4,2 35,9 |
0,85 |
3 |
40 |
721 |
7,9 × 2,1 |
0,45 |
1,5 |
18 |
772 |
X 7,9 7,2 |
1 |
3 |
30 |
921 |
9,5 × 2,1 |
0,55 |
1.5 |
35 |
926 |
9,5 × 2,6 |
0,7 |
1,5 |
45 |
1121 |
11,6 × 2,1 |
0,85 |
1,5 |
50 |
1136 |
11,6 × 3,6 |
1,25 |
1.5 |
100 |
1154 |
11,6 × 5,4 |
1,85 |
1,5 |
170 |
1154 |
11,6 × 5,4 |
1,7 |
3 |
130 |
1220 |
12,5 × 2 |
0,8 |
3 |
30 |
1225 |
12,5 × 2.5 |
0,9 |
3 |
36 |
1616 |
X 16 1,6 |
1 |
3 |
30 |
1620 |
16 × 2 |
1,2 |
3 |
50 |
2010 |
X 20 1 |
1,1 |
3 |
20 |
2016 |
20 × 1,6 |
1,7 |
3 |
50 65 ... |
2020 |
20 × 2 |
2,3 |
3 |
90 |
2025 |
X 20 2,5 |
2,5 |
3 |
120 (100) |
2032 |
X 20 3,2 |
3 |
3 |
170 (130) |
2192. |
21 x9,1 |
11 |
3,5 |
400 |
2192 |
X 21 9,2 |
8,9 |
3 |
800 |
2312 |
X 23 1,6 |
2,3 |
3 |
90 |
2320 |
23 × 2 |
3 |
3 |
80 110 ... |
2325 |
X 23 2,5 |
3,7 |
3 |
140 160 ... |
2420 |
X 24,5 2 |
3,2 |
3 |
120 (100) |
2430 |
X 24,5 3 |
4 |
3 |
200 (160) |
2432 |
X 24,5 3,2 |
4,2 |
3 |
180 |
2525 |
X 25 2,5 |
4 |
3 |
200 |
2779 |
X 27,3 7,9 |
13 |
3 |
1200 |
3506 |
X 35,5 6 |
19,5 |
3 |
1700 |
11100 |
11,6 10,8 |
3,3 |
3 |
160 |
12600 |
12 × 60,2 |
16 |
3 |
1000 |
13250 |
X 13 25,2 |
9 |
6 |
160 |
14250 |
14,1 x24,5 |
7,3 |
1,5 |
1600 |
14250 |
X 14,5 25 |
10 |
3 |
1000 |
14500 |
X 14,1 49,5 |
17,4 |
1,5 |
3900 |
17230 |
17 × 23 |
9,5 |
3 |
750 |
17340 |
17 × 33,5 |
13,5 |
3 |
1200 |
26180 |
X 26,2 18,2 |
25 |
3,5 |
1000 |
26500 |
26 × 50 |
47 |
3 |
5000 |
34610 |
X 32 60,5 |
110 |
1,5 |
16000 |
Nota: A Sanyo produz células de lítio ovais CR 736-2 (tensão 3V, capacidade - 70 mAh, dimensões 15,7x7,8x3,6 mm) para baterias do tipo "Krona" ([II], p. 42-44)
Algumas características de células e baterias de fabricação estrangeira, seu objetivo principal pode ser julgado pelas inscrições feitas nelas ([II], pp. 79, 80):
- Alcalina - pilha (bateria) com eletrólito alcalino
- Câmera - para equipamento de foto-cinema
- Isqueiro - para isqueiro de bolso
- Dispositivo de Comunicação - para comunicações
- Boia de pesca - para boia
- Jogo - para brinquedos eletrônicos
- Aparelho auditivo - para aparelho auditivo
- Mais leve - para o mais leve
- Lítio - célula de lítio (bateria)
- Marganês-Zinco - elemento manganês-zinco (bateria)
- Equipamento de Medição - para instrumentos de medição
- Instrumento Médico - para dispositivos médicos
- Óxido de mercúrio - célula de mercúrio-zinco (bateria)
- Microfone - para microfone
- Mini rádios - para rádio em miniatura
- Elemento de níquel-zinco-níquel-zinco (bateria)
- Medidor de luz fotográfico - para medidor de exposição fotográfica
- Pocket Bell - para despertador de bolso
- Óxido de prata - elemento prata-zinco (bateria) Standart - elemento universal (bateria) Relógio - para relógios de pulso - para relógios de pulso
Publicação: radioman.ru
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Patente? A US 8,903,519, registrada em 2 de dezembro pelo Escritório de Patentes dos EUA junto à Apple, descreve um novo método de proteção contra danos significativos por queda. Caso um acelerômetro ou outro sensor de finalidade semelhante detecte o início de uma queda, informações sobre sua velocidade e a orientação do corpo do dispositivo móvel serão processadas pelo processador, que enviará um sinal de controle para um motor com uma parte móvel que possui um centro de gravidade deslocado (seu projeto é semelhante a um motor de vibração). Durante uma queda, a rotação do motor elétrico permite alterar a posição de todo o dispositivo móvel para uma posição mais segura. Por exemplo, um smartphone pode ser girado para que a queda não caia na superfície da tela, mas na parte de trás do aparelho.
Para tornar o sistema mais eficiente, sensores ultrassônicos, giroscópios ou uma combinação de microfone e alto-falantes podem ser usados para calcular a velocidade de queda, a distância até a superfície e o tempo de impacto. Mencionou, além disso, a bússola, GPS, radar e módulo de câmera. As informações de queda podem ser armazenadas no dispositivo para análise e uso em quedas futuras para melhorar o desempenho do sistema de proteção.
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