矿森蓄电池KS100-12 12V100AH参数说明配电参数
矿森蓄电池KS100-12 12V100AH参数说明配电参数
友情提示:近期铅价持续上调近期发现市场上有假冒伪矿森蓄电池既污染环境,又不安全,对于消费者是极大地不健康隐患,假冒伪劣电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。(如需购买请在查询购买)
品Pai: | 矿森蓄电池 |
型号: | KS100-12 |
化学类型: | 铅酸蓄电池 |
电压: | 12(V) |
额定容量 | 100AH |
荷电状态: | SOC=1 |
电池盖和排气拴结构: | 阀控式密闭蓄电池 |
类型: | 铅酸储能用蓄电池 |
低温 40℃: | 通过 |
高温30℃: | 通过 |
设计寿命: | 5(年) |
外型尺寸: | 见详情(mm) |
产品认证: | UL 3C 泰尔 地震检测报告 |
适用范围: | ups蓄电池 直流屏 电力机房 风力能源电力变桨 核电站 风力发电变浆电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;电力系统、核电站备用电源;太阳能、风能、 水力发电储能,风光互补工程;;舰船、海事等备用电源; 石化系统备用电源;海洋信号与航标;信息行业;UPS、YL设备、应急照明等备用电源;环保、节能要求高的场合。 |
运输: | 汽运 |
公司合作授权经销蓄电池品Pai: | 松下蓄电池、汤浅蓄电池、梅兰日兰蓄电池、OTP蓄电池、*蓄电池、德国阳光蓄电池、CSB蓄电池、索润森蓄电池、山特蓄电池、矿森蓄电池、耐普蓄电池、GNB蓄电池、科华蓄电池、科士达蓄电池、默克蓄电池、理士蓄电池、友联蓄电池,GNB蓄电池、CSB蓄电池。等各铅酸蓄电池胶体蓄电池。 |
公司合作授权经销UPS电源品Pai: | 山特UPS电源、APCups电源、艾默生UPS电源、科华UPS电源。科士达UPS电源、梅兰日兰蓄电池。伊顿UPS电源、SANTAK UPS电源、SAGTAR UPS电源。等各UPS电源。 |
公司承诺: | 凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则,欢迎新老客户选购,量大从优。 我们真诚欢迎您的来电,您的来电就是对于我们Z大的支持 您只需要一个!其他事情由我去办 因为我们更专心服务 |
授权代理公司: | 北京盛世君诚科技有限公司 |
产品性能
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的,恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开5u婼ck8^,
路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
8. 经济耐用 节能惠民 绿色环保 价格便宜 应用范围:电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、太阳能专用、报警及保密系统、应急照明及循环场合
我们的优势:我公司为多家ups电源、蓄电池厂家的授权合作商,厂方直接供货,价格优势明显,的解决电源方案设计、专业的渠道,专业的安装,专业的售后,在UPS电源方面我们更专业。
公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则,欢迎新老客户选购,量大从优。
我公司真诚欢迎新老客户携手合作,共创辉煌!
* *以服务赢市场*、*以品质赢关注*、*以诚信赢客户*”。*努力为客户创造价值*。 *为制造商创造市场*、*为代理商经销商创造利润*。*我们会做到诚信经营*.
*以高质量的产品*.*优质的服务面向广大客户*. *欢迎广大客户前来定购*
(销售地区) 北京市 天津市 河北省 山西 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 福建省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 陕西省
广西壮族自治区 海 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾省
蓄电池选型参考:
移动公司:以基站用蓄电池'>蓄电池为主,每个基站一到两组备用蓄电池,主要为2V、300AH、400AH、500AH,每组24块;机房用蓄电池一般为:1000AH、2000AH、3000AH电池组,每组24块;
联通公司:以基站用蓄电池为主,每个基站一到两组备用蓄电池,主要为2V、300AH、400AH、500AH,每组24块,机房用蓄电池一般为:1000AH电池组;
网通公司及电信公司:主要为机房和各接进网点使用,根据各站点容量不同主要分为两类:
*类:较大功率站点使用电池组,主要为2V,以500AH和1000AH为主,也有200AH、300AH、1200AH电池组,每组24块;
第二类:较小功率站点使用电池组,主要为12V,以100AH和200AH为主,也有6H、38AH电池组,每组4块;每个基站有多组,一般为2-6组;
金融系统:以营业网点UPS电源用电池为主,以12V、100AH和6H为主,一般每个网点为2-4组。
电力系统:以变电站用电池组为主,一般为2V,200AH、300AH、400AH、500AH,每组110块,以11万伏变电站为基准,较大变电站有的为两组;规模较小的变电站也有12V,100-200AH,18块串联。另外,电力调度ZX,通讯专网,电厂等也有很多备用或控制用蓄电池组。
消费者对电池供电手持设备的小型化、低本钱化以及通过接受多种输进电源来实现易用性的需求对系统设计工程师带来了诸多的挑战。利用PowerPath电池治理器系列可以有效解决这些挑战,它具有独立的自主操纵特性,能够对多种电源(如汽车适配器、FireWire输进、交流电适配器、USB端口和电池本身)之间的无缝切换实施GX治理。
对于如今的电池供电手持设备的系统设计工程师来说,他们所面临的一些主要挑战包括Z大限度地降低功耗、Z大限度地进步效率、简化设计以及降低本钱。
现今的很多便携式电池供电电子产品可从交流电适配器、汽车适配器、USB端口或锂离子/聚合物电池获得电源。然而,对这些不同电源之间的电源路径控制进行自主治理具有极大的技术挑战性。一直以来,设计师们都试图采取“分立”的方式来完成该功能,即采用大量MOSFET、运算放大器和其他的分立元件,但其间碰到了有可能引发重大系统题目的热插拔和大涌进电流等困难。近来,即使是分立IC解决方案也需要采用多颗芯片来实现一个实用的解决方案,而集成化的电源治理器IC则能够轻易地解决这些题目。此外,IC的自主独立操纵还免除了增设一个用于实现充电终止功能的外部微处理器的需要,从而进一步地简化了设计。
当采用诸如FireWire、未稳压的高电压(>5.5V)交流电适配器和汽车适配器时,适配器的电压源和手持设备中的电池之间的电压差非常大。因此,线性充电器也许不能够解决高功耗的题目,而采用开关模式拓扑结构的IC却能够改善效率,并减轻热治理题目。值得留意的是,当采用USB、锂离子/聚合物电池或输进低于5.5V的适配器来供电时,线性充电器/电源治理器是更加合适的选择。
PowerPath控制
具有PowerPath控制功能的器件可从USB VBUS或交流电适配器电源来为其自身供电,并对其单节锂离子电池进行充电。为了确保一个满充电电池在连接总线时处于未被使用过的状态,该IC通过USB总线来直接向负载供电,而不是从电池获取功率。一旦电源拿掉,则电流将通过一个内部低损耗理想二极管从电池流至负载,从而Z大限度地减少了压降和功耗。
PowerPath控制的特点:
1. 从USB电源、交流电适配器或电池获得电能;
2. 向一个与OUT引脚相连的应用电路以及一个与BAT引脚相连的电池输送功率(假设接进了一个外部电源,而不是电池);
3. 将对电池充电电流进行调节,以确保充电电流与负载电流之和不超过已设置的USB输进电流限值;
4. 交流电适配器电流可通过一个外部器件(例如功率肖特基二极管或FET)连接至输出(负载侧);
5. 具备一项独特功能,即可采用由交流电适配器提供电源的输出在向负载供电的同时对电池进行充电;
6. OUT引脚上的负载可优先获得USB输进电流。
理想二极管
当输出/负载电流超过了输进电流限值或输进电源被拿掉时,一个低损耗理想二极管将从电池来提供电源。通过理想二极管(而不是把负载直接连接至电池)来给负载供电可使一个满充电电池在外部电源拿掉之前保持满充电状态。一旦外部电源被移除,则输出电压下降,直到理想二极管被施加正向偏压为止。加有正向偏压的理想二极管随后将从电池向负载提供输出功率。理想二极管的正向压降远远低于传统二极管,而且其反向漏电流也更小。小幅的正向压降减少了功耗和自发热,从而延长了电池的使用寿命。
理想二极管具有以下的特点:
1. 当输出/负载电流超过输进电流限值或当输进电源被拿掉时,理想二极管部件将从电池来提供电源;
2. 通过理想二极管(而不是把负载直接连接至电池)来给负载供电可使一个满充电的电池在外部电源被拿掉之前保持满充电状态,并使得器件即使在采用一个完全耗尽的电池的情况下也能够正常工作;
3. 一旦外部电源被移除,则输出电压下降,直到理想二极管被施加正向偏压为止。被加有正向偏压的理想二极管随后将从电池向负载提供输出功率;
4. 假如电池是仅有的可用电源或者负载电流超过了已设输进电流限值,则电池将通过一个布设于BAT和OUT引脚之间的理想二极管电路自动地向负载输送功率;
5. 理想二极管(以及OUT引脚上的推荐电容器)使得IC能够在无需使用大的体电容器的情况下处理大的瞬变负载和交流电适配器或USB VBUS连接/断接模式;
6. 低损耗理想二极管通过降低与电源路径有关的IR压降延长了电池的运行时间。
凌特公司的电源治理器IC系列解决了上述的设计题目。在该领域中,实现了该功能的两款主要的新产品是LTC4085 USB电源治理器和高电压电池充电器的LTC408??源治理器。
USB电源治理器——LTC4085
LTC4085是一款面向便携式USB设备的单片式自主电源治理器、理想二极管控制器和独立型线性电池充电器。LTC4085具有PowerPath控制功能,可从USB VBUS或交流电适配器电源来为系统负载供电,并对单节锂离子/聚合物电池进行充电。为了与USB电流限值规格相符合,LTC4085将在系统负载电流增加时自动减小电池充电电流。为了确保一个满充电电池在连接总线时处于未被使用过的状态,该IC通过USB总线来向负载输送功率,而没有采取从电池获取功率的做法。一旦电源被拿掉,则电流将通过一个200mΩ内部低损耗理想二极管从电池流至负载,从而Z大限度地减少了压降和功耗。提供了用于驱动一个可选的外部GATE PFET连接器件的板载电路,以便在应用需要的情况下把理想二极管的总阻抗降至30mΩ以下。
LTC4085的独特功能是可检测交流电适配器的接进,并将其用作一种在向系统负载供电的同时给电池充电的备用电源。LTC4085还提供了一种在交流电适配器接进的情况下以高于USB规格容许值(100/500mA)的额定值(高达1.)来对电池进行充电的选项,这样便能够大幅度地进步电池的充电速度。用于充电终止的总充电时间由一个外部电阻器来设置。当充电电流减小时,充电定时器周期将自动延长,以确保电池始终处于满充电状态。额外的功能包括自动再充电、NTC热敏电阻输进、交流电适配器输进被移除时自动切换至电池、涌进电流限制、反向电流隔离、欠压闭锁和热调整。
LTC4085的浮动电压预设为4.2V,0~85℃温度范围内的保证正确度为0.8%。充电电流可以很轻易地利用一个电阻器来设置。对于电池预处理和适宜温度充电认证,将自动地以10%的编程电流对完全放电的电池进行涓流充电,直到电池电压超过2.8V为止。LTC4085应用电路如图1所示。

图1:LTC4085 USB电源治理器应用电路
对于像GPS导航装置、PDA、数码相机、数字照片阅读器、MP3/MP4播放机等手持设备而言,提供USB和高输进电压源以及电池充电能力具有诸多好处,例如USB电源使您拥有了不必在旅途中携带旅行装充电器的便利,可以从一个膝上型PC或其它某种具有USB端口的装置来为您的设备供电。诸如FireWire、12~24V交流电适配器或汽车车载适配器输出等高电压输进电源可提供高于USB的充电速度,并答应在更多的场所(如汽车)中进行充电,而这正是进步设备便携性的关键之一。
便利性和高功率特点
LTC408?和LTC408?-5是面向便携式USB设备的自主电源治理器、理想二极管控制器和独立型高电压、GX率电池充电器。为了实现GX充电,它们的开关拓扑结构可适应各种输进,包括高达36V(Z大值为40V)的高电压电源(例如12V交流电适配器、汽车适配器和FireWire端口)。此外,它们还接受诸如5V适配器和USB等低电压电源。LTC408?-5具有PowerPath控制功能,可从USB总线或交流电适配器电源向设备供电,并对设备的单节锂离子电池进行充电,而且还可在采用一个电量耗尽或严重不足的电池情况下实现“即时接通”操纵。LTC408??典型应用电路如图2所示。

图2:LTC408典型应用电路
为了与USB电流限值规格相符合,LTC408?-5将在系统负载电流增加时自动减小电池充电电流。为了确保一个满充电电池在连接总线时处于满充电状态终止,该IC通过USB总线来向负载输送功率,而没有采取从电池吸取功率的做法。一旦所有的电源均被拿掉,则电流将通过一个200mΩ内部低损耗理想二极管从电池流至负载,因而Z大限度地减少了压降和功耗。提供了用于驱动一个可选的外部PFET的板载电路,以便在应用需要的情况下把理想二极管的总阻抗降至30mΩ以下,从而进一步进步了工作效率。
当LTC408?-5的电源从一个USB端口来提供时,电源治理器可实现系统负载可用功率的Z大化,即增加至2.5W(500mA×5V)的满USB可用功率。而且,它将根据系统负载电流来自动地调节锂离子/聚合物电池的充电电流,旨在保持总输进电流与USB限值的一致性。
LTC408??开关稳压用具有BAT-Track自适应输出控制功能,该功能极大地改善了其可提供1.2A充电电流的电池充电器的效率,由于开关稳压器的输出电压自动地跟踪电池电压。LTC408?-5从高电压输进提供了一个固定的5V输出,用于对单节锂离子/聚合物电池进行充电。该电池充电器的浮动电压预设为4.2V,在0~85℃温度范围内保证正确度为1.0%。充电电流可以很轻易地通过一个电阻器来设置。用于充电终止的总充电时间由一个外部电容器来设置,并提供了一个C/10充电电流检测输出。额外的功能包括自动热调整、用于适宜温度充电的NTC热敏电阻输进、电池的自动再充电、反向电流隔离和欠压闭锁。LTC408?-5采用扁平(高度仅0.75mm)的纤巧型22引脚6mm×3mm DFN封装,且保证可在-40~85℃的温度范围内正常工作。
BAT-Track自适应输出控制
LTC408???AT-Track功能是自适应输出控制的一种形式。它是电池充电器和开关稳压器的集成,这样,开关稳压器将仅产生支持电池充电器所需的足够电压,而不会产生多余的电压。对于线性电源路径产品,输进电压与电池电压之差在充电过程中被作为热量而损失掉了。
当实现一个开关稳压器时,在转换开关的两端产生尽可能大的压降是有利的,由于它可以GX地完成(从输进吸收的电流小于输送至充电器的电流)。BAT-Track功能负责检测BAT电压,并把开关稳压器输出VOUT调节至比电池电压VBAT高300mV,从而Z大限度地减少了因功率损耗所导致的发热,可对电池进行适当的充电并Z大限度地降低总功耗。这极大地改善了电池充电器的效率。例如:当充电电流IBAT=600mA、VBAT=3.7V且充电器输进电压VIN=5V时,充电器的效率(采用项代进法)为:100×POUT/(POUT+PDIS)=100×(VBAT×IBAT) /(VBAT×IBAT+PDIS)=100×(VBAT×IBAT)/(VIN×IIN)=(3.7V×600mA)/(5V×600mA)=74%。
反之,假如充电器输进电压比VBAT高300mV,则充电器的效率为:100×(VBAT×IBAT)/(VIN×IIN)=(3.7V×600mA)/((3.7V+0.3V)×600mA)=92.5%。
这种效率差异将明显地降低功耗。而且,假如电池过度放电和VBAT下降至过低的电压值,则Z小VOUT应为3.6V,以确保系统负载能够获得一个足够的电源电压。