Związek między napięciem a pojemnością mocy baterii litowych jest skomplikowany. Odpowiedź zależy od materiału użytego do produkcji baterii. Elektrody mają różną grubość, co wpływa na ich szybkość rozładowania. Mniejsze cząstki materiałów aktywnych są używane w celu poprawy wydajności prędkościowej. Wyższe stężenie soli litu w elektrolicie może również poprawić wydajność prędkościową. Jednak tego typu bateria jest znacznie cięższa niż inne typy.
Baterie litowo-jonowe mają maksymalne napięcie ładowania. To jest maksymalne napięcie, powyżej którego nie nastąpi żadna akcja. Działają przy 3,8 woltach, co jest prawdopodobnie obecnym napięciem zasilania w nowoczesnej erze cyfrowej. Napięcie baterii zależy od temperatury. Im wyższa temperatura, tym niższe napięcie. Ostatecznie, im wyższy poziom naładowania, tym mniejsze naładowanie. Dlatego bateria litowo-jonowa o niskiej pojemności napięciowej będzie działać lepiej pod obciążeniem.
Chociaż nie ma bezpośredniej korelacji między napięciem a pojemnością mocy, istnieje kilka ważnych czynników, które na nie wpływają. Pierwszym jest napięcie ładowania baterii. Im wyższe napięcie ładowania, tym mniejsza pojemność ogniwa. Drugim jest napięcie ładowania. Im wyższe naładowanie, tym krótsza cyklowa żywotność. Trzecim czynnikiem jest liczba cykli. Najniższa wartość rozładowania to ta, która jest zgodna z maksymalną pojemnością baterii.
Baterie litowo-jonowe mają minimalne i maksymalne napięcie. Minimalne napięcie baterii litowo-jonowej to 3,0 woltów, a najwyższy koniec rozładowania to 3,09 woltów. Napięcie końca rozładowania jest używane jako limit dla żywotności baterii. Całkowita energia dostarczona przez baterię w trakcie jej życia może być obliczona na podstawie tych danych. Ta wartość może być użyta do obliczenia kosztu za kWh energii. Koszt ten nie obejmuje kosztu ładowania.
Związek między napięciem baterii litowej a pojemnością jest bardziej skomplikowany. Napięcie baterii litowej wpływa na jej pojemność, a napięcie baterii litowej jest funkcją prądu. Maksymalny prąd baterii litowej zależy od przepływającego przez nią prądu. Im wyższa wartość mAh, tym wyższy prąd. Im wyższe napięcie ładowania, tym większa moc. Dodatnie napięcie na katodzie oznacza ujemne napięcie anody, a prąd będzie wtedy mniejszy.
Związek między napięciem baterii litowej a pojemnością mocy jest bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia. Jednak baterie litowe o architekturze LCO używają elektrolitu z dodatkami, aby zwiększyć jego napięcie nominalne. Maksymalny prąd tych baterii wynosi 10 C, a maksymalny prąd anody 5 C. Można obliczyć całkowitą energię dostarczoną w trakcie życia baterii litowej, znając maksymalne napięcie rozładowania.










