

Литий-тионилхлоридные батареиПредназначенная для мониторинга различных устройств в основной сети беспроводного питания, эта батарея может использоваться в течение 10 лет с минимальным энергопотреблением. Большинство батарей разряжаются самопроизвольно без нагрузки и становятся непригодными для использования через несколько лет.
В настоящее время в качестве источника питания беспроводных сенсорных сетей используются батареи. Беспроводные сенсорные сети размещают датчики на большом расстоянии и передают данные об окружающей среде, такие как температура, беспроводным способом. В качестве источника питания литий-тионилхлоридные батареи не требуют замены, что является оптимальным выбором для оборудования сбора данных.
Внутренняя структура литий-тионилхлоридного аккумулятора определяет его рабочие характеристики.
Обычно батарея генерирует электрический ток, подключая нагрузку и перемещая электроны от отрицательного электрода к положительному. В литий-тионилхлоридных батареях электроны, образующиеся после ионизации лития (Li) в отрицательном электроде, текут через нагрузку к положительному электроду. В положительном электроде сульфурилхлорид (SOCl2), принимающий электроны, реагирует с ионами лития, образуя такие вещества, как хлорид лития (LiCl, S, SO2). В результате ионы лития перемещаются от полюса к полюсу через мембрану, расположенную между положительным и отрицательным полюсами. То есть энергия литий-тионилхлоридной батареи основана на химической энергии, генерируемой в результате химической реакции между литием и тионилхлоридом с образованием хлорида лития.
Выходное напряжение составляет 3,6 В и остается стабильным до конца.
Литий-тионилхлоридная батарея характеризуется выходным напряжением (номинальным напряжением) 3,6 В, что является самым высоким показателем среди коммерчески доступных одноразовых батарей. Даже при непрерывном разряде она может поддерживать примерно определенное напряжение до полного разряда. Однако получить большой ток от таких батарей сложно, а напряжение падает в течение короткого промежутка времени после начала протекания тока, поэтому это необходимо учитывать при проектировании источника питания.
ER26500、ER34615ER18505, ER14505, ER14250
