ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบกำหนดเองสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและอุปกรณ์ IoT
พลังงานที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และยาวนานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค อุปกรณ์ IoT และผลิตภัณฑ์สมาร์ท
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ OEM และ ODM สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ อุปกรณ์ดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคสมาร์ท — จัดหาหัวใจแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำสำหรับอุปกรณ์ IoT แพ็คแบตเตอรี่ที่กำหนดเองสำหรับเครื่องมือดิจิทัล อุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ และเซ็นเซอร์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ ตั้งแต่แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำมาก และแบตเตอรี่ภายในที่ชาร์จซ้ำสำหรับอุปกรณ์ IoT ไปจนถึงแบตเตอรี่ปลอดภัยสำหรับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่คาลิปเปอร์ดิจิทัล และแบตเตอรี่ IoT สวมใส่ทั่วโลก.
ทำไมถึงเลือกแบตเตอรี่สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและ IoT ของเรา?
ไม่ว่าคุณจะต้องการแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำสำหรับอุปกรณ์ IoT แบตเตอรี่ภายในที่ชาร์จซ้ำสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในเซนเซอร์และตัวติดตามอัจฉริยะ หรือแพ็คแบตเตอรี่แบบกำหนดเองสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล — โซลูชั่น LiFePO4 ของเราให้ความปลอดภัย ความทนทาน และการรวมระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) อัจฉริยะที่ผู้ผลิต IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ผู้บริโภคและ OEMs ด้านอิเล็กทรอนิกส์ต้องการ.
รูปทรงฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ IoT หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
เข้ากับรูปร่างของอุปกรณ์ IoT ใดๆ หรือข้อจำกัดพื้นที่ของอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล ตั้งแต่เซลส์ถุงบางพิเศษสำหรับอุปกรณ์ IoT สวมใส่และเครื่องมือดิจิทัลบางๆ ไปจนถึงแบตเตอรี่ทรงโค้งสำหรับอุปกรณ์สมาร์ท ดีไซน์ที่กำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ รวมถึงการแทนที่แบตเตอรี่ในตู้ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และชุดแบตเตอรี่เซ็นเซอร์ IoT แบบกะทัดรัด แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT ตั้งแต่ความหนา 3mm ขึ้นไป.
ความปลอดภัยของผู้บริโภค — เคมีแบตเตอรี่ IoT ที่ปลอดภัยที่สุด
LiFePO4 เป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการใช้งาน IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล ความเสถียรทางความร้อนสูงเย็นลดความเสี่ยงการเกิดไฟลุกไหม้ในอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ — สำคัญสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้งในบ้าน สำนักงาน และสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ไม่มีการลุกลามความร้อนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติของอุปกรณ์ IoT รับมือกับความเสี่ยงสำคัญด้าน IoT สำหรับความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์และการรับรองระดับนานาชาติ.
อายุการใช้งานยาวนาน — อายุการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT หลายปี
มากกว่า 1500 รอบการใช้งาน รองรับอายุการใช้งานอุปกรณ์ 3–5 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาการรับประกันของอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคและวงจlife ของการใช้งาน IoT ในองค์กร บริษัทที่ enabling อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลายปีสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เริ่มต้นด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้สำหรับอุปกรณ์ IoT ของคุณ แบตเตอรี่ LiFePO4 ของเรา ช่วยลดต้นทุนและโลจิสติกส์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในการติดตั้ง IoT ขนาดใหญ่.
การชาร์จสมัยใหม่ — USB-C, Quick Charge และไร้สาย
การส่งพลังงาน USB-C, Quick Charge และการชาร์จไร้สาย (Qi) สำหรับอุปกรณ์ IoT ผู้บริโภคและอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล บทการ BMS ที่ชาญฉลาดด้วยชิป fuel gauge (I²C/SMBus) ทำให้พลังงานของเครื่องมือพัฒนา IoT มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้ การชาร์ดเร็ว สะดวกสบาย และพร้อมใช้งานในอนาคตสำหรับแบตเตอรี่สำรองของอุปกรณ์ IoT เซลลูลาร์และอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคสมาร์ทที่ต้องทดสอบอายุการใช้งานของ IoT.
แอปพลิเคชันที่ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลที่เราให้พลังงาน — เหมาะกับการใช้งานใดบ้าง
configurations แบตเตอรี่สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและ IoT
ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล — ตั้งแต่แบตเตอรี่เซ็นเซอร์ IoT ขนาด ultra-compact และแบตเตอรี่เครื่องมือดิจิทัลไปจนถึงเซลแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์ความจุสูงสำหรับ gateways IoT และอุปกรณ์ดิจิทัลพกพา
แบตเตอรี่ IoT ขนาดกะทัดรัด 3.7V 2000mAh
- แรงดันไฟฟ้า: 3.7V (1S LiFePO4)
- ความจุ: 2000mAh | 7.4Wh
- น้ำหนัก: ~60g
- ความหนา: จาก 5mm (ถุง)
- การชาร์จ: USB-C / ไร้สาย
- BMS: ชิปเก็บข้อมูลปริมาณพลังงาน Fuel gauge IC, I²C
แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT: เครื่องสแกนแบบพกพา แบตเตอรี่สำหรับไม่น็อคดั้งเดิมของคาลิปเปอร์อิเล็กทรอนิกส์ แทนที่แบตเตอรี่ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา แบตเตอรี่เซฟอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล แบตเตอรี่ห้องล็อคประตูอัจฉริยะ แบตเตอรี่ภายในสำหรับ IoT ที่ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์และตัวติดตามขนาดกะทัดรัด.
ขอใบเสนอราคาชุด IoT มาตรฐาน 7.4V 3000mAh
- แรงดันไฟฟ้า: 7.4V (2S LiFePO4)
- ความจุ: 3000mAh | 22.2Wh
- น้ำหนัก: ~150g
- เซลล์: 18650 LiFePO4
- การสื่อสาร: SMBus / I²C
- การชาร์จ: USB-C PD / QC
อุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: แท็บเล็ต เครื่องอ่านอีบุ๊ก คอนโซลเกมแบบพกพา gateways IoT ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ IoT cellular สำหรับควบคุมและการสำรองพลังงาน วิธีทดสอบระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ IoT — BMS ของเรา รองรับการรายงาน SOC/SOH เพื่อการติดตามพลังงานแบบเรียลไทม์ในอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานจริง.
ขอใบเสนอราคา11.1V 4000mAh ความจุสูง
- แรงดันไฟฟ้า: 11.1V (3S LiFePO4)
- ความจุ: 4000mAh | 44.4Wh
- น้ำหนัก: ~350g
- เซลล์: 21700 LiFePO4
- ปล่อย: สูงสุด 2C
- BMS: Smart พร้อมไฟ LED แสดงสถานะ
แล็ปท็อป จอภาพพกพา อุปกรณ์ edge computing ของ IoT และความจ Batteries สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการพลังงานสูง พลังงานให้กับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ด้วยภาระการประมวลผลที่สูง เครื่องมือพัฒนา IoT เพื่อพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT เป็นปัจจัยการออกแบบที่สำคัญ.
ขอใบเสนอราคาพาวเวอร์แบงค์ IoT 14.8V 5000mAh
- แรงดันไฟฟ้า: 14.8V (4S LiFePO4)
- ความจุ: 5000mAh | 74Wh
- น้ำหนัก: ~500g
- เซลล์: 21700 LiFePO4
- เอาท์พุต: พอร์ต USB หลายพอร์ต
- คุณสมบัติ: การชาร์จผ่านผ่าน
ตัวชาร์จพกพาความจุสูง ฮับ IoT สำรองพลังงาน และระบบสำรองพลังงานแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT เครือข่ายเซลล์ รองรับความจุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ตั้งแต่เกตเวย์ IoT ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลพกพาที่ต้องการการทำงานแบบอิสระหลายวัน.
ขอใบเสนอราคากำหนดค่า IoT / อิเล็กทรอนิกส์ แบบกำหนดเอง
- แรงดันไฟฟ้า: 3.7V – 24V ปรับแต่ง
- ความจุ: 500mAh – 10Ah
- รูปแบบตัวเครื่อง: รูปร่างแบบกำหนดเองทั้งหมด
- การชาร์จ: USB-C / QC / แบบไร้สาย
- BMS: อัจฉริยะพร้อมเกจวัดเชื้อเพลิง
- การป้องกัน: รวม PCM สมบูรณ์แล้ว
แบต OEM สำหรับอุปกรณ์ IoT — สวมใส่ได้ อุปกรณ์ IoT พลังงานต่ำมาก เซ็นเซอร์อัจฉริยะ อุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับโลจิสติกส์และการติดตามสินทรัพย์ บริษัทที่ทำให้ชีวิตแบตเตอรี่นานขึ้นสำหรับอุปกรณ์ IoT Wi-Fi และโมดูลไร้สายพลังงานต่ำสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ เริ่มต้นด้วยบริการออกแบบแบต IoT แบบกำหนดเองของเรา.
ติดต่อวิศวกร
โซลูชันแบตเตอรี่ IoT แบบกำหนดเองทั้งหมด
อุปกรณ์ IoT ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ทุกชิ้น และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลมีความต้องการพลังงานเฉพาะตัว ทีมวิศวกรของเรา handle กระบวนการออกแบบแบต IoT แบบครบวงจร—from ultra-low-power microcontroller IP สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่จนถึงข้อกำหนดการปฏิบัติตามสำหรับอุปกรณ์ IoT รวมถึงตัวทดแทนแบตเตอรี่แบบ coin cell และการรวมสถาปัตยกรรมชิปของผู้ให้บริการ IP สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่แสวงหาพลังงานจากการเก็บพลังงาน.
รูปร่างแบตเตอรี่ IoT แบบกำหนดเอง
รูปลักษณ์บาง โค้ง และ irregular สำหรับพอดีกับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ — รวมถึงช่องเก็บแบตเตอรี่แบบดิจิทัลใช้ caliper อิเล็กทรอนิกส์ ช่องใส่แบตเตอรี่แบบดิจิทัลในตู้เซฟ และอิเล็กทรอนิกส์ IoT สวมใส่.
แรงดันไฟฟ้า & ความจุ สำหรับ IoT
3.7V ถึง 24V, 500mAh ถึง 10,000mAh — เข้ากับความจุของอุปกรณ์ IoT ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานต่ำมากไปจนถึงเกตเวย์ IoT ความเร็วสูง และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล.
การรวมการชาร์จอัจฉริยะ
USB PD, Quick Charge, wireless charging (Qi) — plus energy harvesting device compatibility to replace batteries in IoT sensors with self-powered alternatives where applicable.
Smart BMS for IoT
Fuel gauge IC, I²C/SMBus, LED indicators — IoT development tools power efficiency and battery device monitoring. Supports how to test battery life of IoT device with real-time SOC/SOH data reporting.
Connectors for IoT Devices
JST, Molex, FPC, pogo pins, USB-C — รองรับมาตรฐานตัวเชื่อมต่อ PCB และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล IoT มาตรฐานทั้งหมด แบตเตอรี่ทดแทนสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลที่มีตัวเชื่อมต่อพอดี.
Protection for IoT Safety
บอร์ด PCM, ฟิวส์ความร้อน, ฟิวส์ PTC — วิธีป้องกันการบวม, รั่วไหล และปัญหาความร้อนในแบตเตอรี่ IoT ขนาดกะทัดรัด สำคัญสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ไร้คนดูแลและห่างไกล.
ทำไม LiFePO4 เหมาะสำหรับอุปกรณ์ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล?
LiFePO4 เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล — ผสมผสานเคมีที่ปลอดภัยที่สุด อายุการใช้งานรอบวงจรยาวนานที่สุด และแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรที่สุดของแบตเตอรี่ลิเทียมที่พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน IoT ที่ใช้แบตเตอรี่
ความปลอดภัยของผู้บริโภคมาก่อน
ความเสี่ยงการเกิดไฟลุกลามต่ำสุดสำหรับอุปกรณ์ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลที่ใช้งานประจำวัน — ไม่มีการ runaway ทางความร้อนในอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ภายใต้สภาวะปกติ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ IoT ยาวนาน
มากกว่า 1500 รอบวงจร รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ IoT หลายปีโดยไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ IoT — ลดต้นทุนบำรุงรักษาเมื่อใช้งานในระดับใหญ่
แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร
การจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดการคายประจุ — สำคัญสำหรับความจุแบตเตอรี่ที่แม่นยำของอุปกรณ์ IoT และเครื่องมือดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร
ปลอดภัยต่ออุณหภูมิ
เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม IoT กลางแจ้ง อุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิสูง — ตั้งแต่เซ็นเซอร์ IoT ในคลังสินค้าเย็นไปจนถึงอุปกรณ์ IoT แบบพลังงานแบตเตอรี่กลางแจ้งที่ร้อน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
ผ่าน RoHS และใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ — ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความสอดคล้องสำหรับอุปกรณ์ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลทั่วตลาดทั่วโลก
สเปคทางเทคนิคของแบตเตอรี่ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล
ประเด็นประสิทธิภาพหลักสำหรับแบตเตอรี่ IoT LiFePO4 และชุดแบตเตอรี่สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล — รองรับทุกอย่างตั้งแต่ IoT ที่มีการใช้งานพลังงานต่ำมากไปจนถึงระบบเกตเวย์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ความจุมาก
| พารามิเตอร์ | สเปกแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล |
|---|---|
| ชนิดเซลล์ | 18650 / 21700 / LiFePO4 แบบถาด — ประเภทเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการความจุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.7V – 24V (1S – 6S+) — รองรับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ IoT มาตรฐานทั้งหมด |
| ความจุ | ความจุแบตเตอรี่ 500mAh – 10,000mAh — ความจุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ตั้งแต่มิตรวัดถึงเกตเวย์ |
| อัตราการปล่อยไฟฟ้า | 0.5C – 2C — ปรับให้เหมาะสำหรับโมดูลไร้สายพลังงานต่ำสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ |
| อัตราการชาร์จ | 0.5C – 2C ชาร์จเร็ว — USB-C PD, QC, รองรับ Qi แบบไร้สาย |
| อายุการใช้งานรอบวงจร | มากกว่า 1500 รอบ @ 80% DOD — อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลายปีสำหรับอุปกรณ์ IoT โดยไม่ต้องเปลี่ยน |
| อุณหภูมิการใช้งาน | มาตรฐาน -0°C ถึง 45°C; มีช่วงการใช้งานที่กว้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อม IoT กลางแจ้ง |
| ความหนา | ตั้งแต่ 3mm (เซลพัฟ) — บางพอสำหรับแบตเตอรี่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและอุปกรณ์ IoT สวมใส่ |
| การสื่อสาร BMS | I²C, SMBus, ชิพวัดแบตเตอรี่ — เครื่องมือพัฒนา IoT เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและบูรณาการอุปกรณ์แบตเตอรี่ |
| การรับรองมาตรฐาน | ข้อกำหนด CE, RoHS, FCC, UL, UN38.3 — ข้อกำหนดการปฏิบัติตามสำหรับอุปกรณ์ IoT และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล |
อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล & แอปพลิเคชันแบตเตอรี่ IoT
ชุดแบต LiFePO4 สำหรับกลุ่มอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรีทั้งหลายในอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล — ตั้งแต่เซ็นเซอร์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่และมัลติเมตรอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือดิจิทัลแบบพกพา สวมใส่ และอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคที่เชื่อมต่อ
เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนแบบพกพา
อุปกรณ์สำนักงานเคลื่อนที่ เครื่องพิมพ์ป้าย และสแกนเนอร์บาร์โค้ดแบบพกพา — แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการพลังงานขนาดเล็ก สามารถชาร์จซ้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นแบตเตอรี่เปลี่ยนสำหรับพจนานุกรมดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่สำหรับ caliper ดิจิทัล Starrett รุ่น 799, caliper อิเล็กทรอนิกส์ PowerFix และแบตเตอรี่ caliper ดิจิทัล Titan.
อุปกรณ์เล่นเกมมือถืิอ & อุปกรณ์อินเทอร์แอกทีฟ
คอนโซลเกมพกพา คอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์เสริม VR/AR — อุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ต้องการอัตราการปล่อยพลังงานสูงและการชาร์จผ่าน USB-C อย่างรวดเร็ว การจัดการแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล ArdWolf AL3 และกุญแจดิจิทัลสมาร์ทดอร์ล็อกที่ไม่มีคีย์.
E-Readers, Tablets & Digital Tools
หนังสือดิจิทัล แท็บเล็ตสำหรับจดบันทึก แบตเตอรี่เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 8 หลัก แบตเตอรี่สำรองเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 10 หลัก และแบตเตอรี่สำรองนาฬิกาดิจิทอลควอตซ์ แบตเตอรี่ภายในสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์จอแสดงผลที่ใช้พลังงานต่ำมักต้องการอายุการใช้งานหลายสัปดาห์.
IoT & อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอัจฉริยะ
อุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่รวมถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะ มัลติมิเตอร์ติดตามทรัพย์สิน และฮับ IoT ความจุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT แตกต่างกันตั้งแต่เทียบเท่าหมอนนิกสำหรับ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำมากถึง 10Ah สำหรับแบตเตอรี่สำรองของเกตเวย์ IoT บริษัทที่เปิดใช้งานอายุการใช้งานแบตเตอรี่หลายปีสำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi IoT พึ่งพาแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ที่เราออกแบบให้เหมาะสม.
อิเล็กทรอนิกส์สวมใส่ & อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ
แว่นตาอัจฉริยะ อุปกรณ์เสริม AR/VR นาฬิกาอัจฉริยะ และอุปกรณ์สวมใส่เฝ้าระวังสุขภาพ — แบตเตอรี่พัฟแบบบางพิเศษสำหรับ IoT ที่หนา 3mm การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำมากพร้อมเซลล์แบบคอยน์ที่ถูกกล่าวถึงในแผนผังพัฟที่ตรงกับ footprints เซลล์คอยน์พร้อมประสิทธิภาพการชาร์จซ้ำ.
อุปกรณ์เสียง วิดีโอ และความปลอดภัยแบบพกพา
ลำโพงบลูทูธ โปรเจกเตอร์พกพา เครื่องเล่นมัลติมีเดีย และระบบแบตเตอรี่เซฟดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ รายการสถานการณ์แบตเตอรี่หมดของ Gordon เซฟดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีคีย์ถูกกำจัดด้วยการออกแบบแบต IoT ที่เชื่อถือได้ ปัญหาแบตเตอรี่หมดของเซฟดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการแก้ไขด้วยการเปลี่ยน LiFePO4 ที่ใช้งานรอบยาวและการติดตามแบตเตอรี่ที่เหมาะสม.
การสนับสนุนการรวม OEM สำหรับ IoT และอิเล็กทรอนิกส์
- การออกแบบแบต IoT แบบกำหนดเอง ( CAD, โมเดล 3D ) สำหรับรูปทรงอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่
- การรวม BMS กับ MCU ของอุปกรณ์ IoT — I²C, SMBus, IC แสดงระดับเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องมือพัฒนา IoT ประสิทธิภาพพลังงานและการเฝ้าระวังอุปกรณ์แบตเตอรี่
- ความช่วยเหลือในการออกแบบวงจรชาร์จ — USB PD, QC, การรวมอุปกรณ์ harvest พลังงาน เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ในเซนเซอร์ IoT
- การสนับสนุนการรับรองตามข้อบังคับ (CE, FCC, UL, RoHS) — ข้อกำหนดการปฏิบัติตามทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ IoT และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค
- การควบคุมคุณภาพการผลิตและวิธีทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT — ขั้นตอนการยืนยันครบถ้วนก่อนการจัดส่ง
- ทดแทนแบบ Drop-in สำหรับการออกแบบที่มีอยู่ — แบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล, แบตเตอรี่คาลิปเปอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ และโซลูชันสลับแบตเตอรี่เซฟดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
- โมดูลไร้สายพลังงานต่ำสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ — สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานสำหรับการติดตั้งใช้งาน IoT ขนาดใหญ่
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT
คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ IoT แบตเตอรี่ 101 — ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT, อุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่, การเลือกแบต IoT และโซลูชันแบต IoT ตาม OEM
แบต IoT คือเซลชาร์จซ้ำได้หรือเซลหลักที่ใช้จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ — รวมถึงเซ็นเซอร์แบบไร้สาย, เครื่องวัดอัจฉริยะ, ตัวติดตามทรัพย์สิน, สถานีเฝ้าระวังระยะไกล, อุปกรณ์สมาร์ทโฮม และโหนด IoT เชิงอุตสาหกรรม แบตเตอรี่ IoT ต้องสมดุลระหว่างความจุพลังงาน อัตราการลดตัวเอง ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน และรูปทรง เพื่อให้มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานในอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้ง LiFePO4 ได้รับความนิยมมากขึ้นในฐานะแบตเตอรี่ IoT สำหรับการชาร์จซ้ำ เนื่องจากความปลอดภัย อายุรอบใช้งานยาว (มากกว่า 1500 รอบ) และเอาต์พุตแรงดันที่เสถียร การเปลี่ยนแบตเตอรี่ IoT ในการติดตั้งภาคสนามเป็นหนึ่งในต้นทุนดำเนินการสูงที่สุด — การเลือกแบต IoT ที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเป็นเรื่องสำคัญ.
เคมีแบตเตอรี่ที่พบมากในอุปกรณ์ IoT: LiFePO4 (ลิเธียมฟอสเฟต) — ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใช้งานแบต IoT, มากกว่า 1500 รอบวงจร, ประสิทธิภาพอุณหภูมิยอดเยี่ยม; Lithium-ion NMC — ความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์ IoT แบบแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัด; Lithium thionyl chloride (Li-SOCl2) — เซลหลักที่โดดเด่นสำหรับเซ็นเซอร์ IoT ที่มีกำลังต่ำมากและอายุแบตเตอรี่ 10 ปีขึ้นไป; alkaline AA/AAA — สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่แบบง่ายและเครื่องมือดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์; และถ่านแบบรีเฟิล (CR2032) — สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่มีกระแสต่ำมากด้วยแบตเตอรี่แบบถ่านเปล่า สารประกอบแบตเตอรี่ภายในที่ใช้ในอุปกรณ์ IoT มักเปลี่ยนจาก NMC ไปยัง LiFePO4 เพื่อความปลอดภัยและความทนทานมากขึ้น.
สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่มีกำลังต่ำมากที่ต้องการแบตเตอรี่แบบไม่ชาร์จใหม่ได้ 5–15 ปี การติดตั้งบริษัท Li-SOCl2 มักจะเป็นแบต IoT ที่ดีที่สุด — ใช้ในมิเตอร์อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ก๊าซ และตัวติดตามทรัพย์สิน สำหรับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ในอุปกรณ์ IoT ที่สามารถชาร์จได้ LiFePO4 คือทางเลือกที่ดีที่สุด — รวมถึงความปลอดภัย 1500+ รอบ วงจร และแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรซึ่ง IP ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานด้วย IoT ต้องการ เครื่อง harvest พลังงานที่แทนที่แบตเตอรี่ในเซนเซอร์ IoT (พลังงานแสงอาทิตย์ สั่นสะเทือน ความร้อน) สามารถร่วมกับแบตเตอรี่ LiFePO4 สำรองเพื่อสร้างระบบแบตเตอรี่ IoT อัตโนมัติเต็มรูปแบบ.
เซ็นเซอร์อัจฉริยะและอุปกรณ์ IoT ที่ให้การเฝ้าระวังระยะไกลมักใช้: เซลล์ประเภทยุโอลิโฟบี/ Li-SOCl2 แบบประสิทธิภาพ (3.6V, ขนาด D/C/AA) สำหรับการติดตั้ง 5–15 ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ IoT; LiFePO4 ชาร์จได้สำหรับอุปกรณ์ IoT พ powered by solar หรือชาร์จแบบไร้สาย; และถ่านกระดุม (CR2032/CR2450) สำหรับข้อกำหนดความสอดคล้องใน IoT ที่มีพลังงานต่ำมาก แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT สำหรับการเฝ้าระวังระยะไกลมีความจุตั้งแต่ 1Ah (เซ็นเซอร์การใช้งานพื้นที่) ถึง 19Ah (มิเตอร์ไหลเชิงอุตสาหกรรม) เราให้แบตเตอรี่ชาร์จได้แบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ IoT ซึ่งสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าความสามารถของเซลล์หลักเมื่อจับคู่กับอุปกรณ์เก็บพลังงานที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเซนเซอร์ IoT ได้.
ตัวอย่างทั่วไปของอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้รวมถึง: ประตูดิจิทัลอัจฉริยะล็อคกุญแจแบบไร้สัมผัส (smart door locks) แบตเตอรี่ใช้งานไลฟ์ไทม์ของอุปกรณ์, เครื่องวัดอัจฉริยะและมิเตอร์แก๊ส/น้ำ, ติดตามทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม, เซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อม (อุณหภูมิ, ความชื้น, CO2), คอนโทรลเลอร์แสงสว่างอัจฉริยะ, เซ็นเซอร์ IoT ทางการเกษตร, เซ็นเซอร์จอดรถ, เครื่องติดตามสุขภาพสวมใส่, ระบบแบตเตอรี่ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ IoT เซลลูลาร์สำหรับการควบคุมระยะไกลพร้อมแบตเตอรี่สำรอง, และโหนด LoRaWAN/NB-IoT สำหรับแอปพลิเคชุมเมือง IoT ที่มีการใช้งาน แต่อุปกรณ์ IoT ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นข้อยกเว้น — IoT ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่มักครองการติดตั้งที่การเดินสายไฟทำไม่ได้.
กระบวนการเลือกแบตเตอรี่ IoT 101: (1) กำหนดระยะเวลาการใช้งานหรืออายุการติดตั้งที่ต้องการ — ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ IoT ทุกกี่ปี? (2) วัดหรือตีความการบริโภคล energy ประจำวัน (µAh/วัน สำหรับ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำมาก, mAh/วัน สำหรับ IoT ที่ใช้งานอยู่) (3) เลือกรูปแบบเคมี: Li-SOCl2 แบบหลักสำหรับชีวิตมากกว่า 5 ปี; LiFePO4 ที่ชาร์จได้สำหรับน้อยกว่า 5 ปีหรือเมื่อมีการชาร์จ (4) เลือกรูปแบบฟอร์มแฟกเตอร์ให้พอดีกับตัวเครื่อง IoT — ตั้งแต่ถ่านกระดุมจนถึงถุงแบบกำหนดเอง (5) ตรวจสอบข้อกำหนดการปฏิบัติตามสำหรับอุปกรณ์ IoT (CE, FCC, RoHS, UN38.3) วิศวกรของเราให้คำปรึกษาการออกแบบแบตเตอรี่ IoT แบบครบถ้วนตั้งแต่สเปกจนถึงการผลิต.
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ IoT: พร็อทโทคอลการสื่อสาร (อุปกรณ์ IoT cellular มีการบริโภคแบตเตอรี่ต่อการส่งข้อมูลสูงกว่า LoRaWAN หรือ Zigbee 10–100 เท่า ต่อการส่งข้อมูลหนึ่งครั้ง); ชดเชยการใช้งาน (ความถี่ที่ IoT เปิดใช้งาน, วัด และส่งข้อมูล); กระแสสแตนด์บายของไมโครคอนโทรลเลอร์ (IP ไอพี MCU ที่มีการใช้พลังงานต่ำมากสามารถทำกระแสสแตนด์บายต่ำกว่า 1µA ได้); อุณหภูมิ (สภาพอุณหภูมิต่ำทำให้ความจุแบตเตอรี่ลดลง 20–40%); อัตราการปล่อยตัวเอง (อัตราการปล่อยตัวเองของ LiFePO4 ต่ำกว่าในสภาวะ standby ระยะยาว); และเครื่องมือพัฒนา IoT ที่ช่วยปรับพลังงานให้มีประสิทธิภาพ การทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT อย่างถูกต้องต้องจำลองภาคสนามภายใต้ช่วง duty cycle จริง ไม่ใช่แค่การทดสอบบนโต๊ะ.
กลยุทธ์การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานสูง: (1) ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ IP ที่มีพลังงานต่ำมาก — กระแสสลีปต่ำกว่า 1µA สามารถทำได้ (2) ปรับปรุงการสื่อสาร: บริษัทที่ทำให้ IoT Wi-Fi มีอายุแบตเตอรี่หลายปีใช้โปรโตคอลแบบดิวที-ไซเคิลพร้อมโหมดสลีปที่เข้มงวด (3) ติดตั้งอุปกรณ์เก็บพลังงานเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ในเซนเซอร์ต IoT — พลังงานแสงอาทิตย์, ความร้อน หรือการสั่นสะเทือน รวมกับ buffer LiFePO4 (4) ใช้โมดูลไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับ IoT ในโลจิสติกส์ (LoRaWAN, NB-IoT, Zigbee เปรียบเทียบกับ cellular) (5) เพิ่มความจุแบตเตอรี่ — ความจ baterie IoT สามารถเพิ่มได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปทรงมากนัก (6) เลือกรูปเคมี: LiFePO4 มีการปล่อยตัวเองต่ำกว่า NMC สำหรับการใช้งาน standby นาน.
ได้ — หลายอุปกรณ์ IoT ที่ขับเคลื่อนได้วยแบตเตอรี่ถูกออกแบบให้ทำงานโดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา IoT ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องใช้งุดประสงค์แบบ store-and-forward: ข้อมูลถูกบันทึกไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลและส่งออกเป็น burst ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ IoT อย่างมาก อุปกรณ์ IoT เซลลูลาร์สำหรับการควบคุมพร้อมแบตเตอรี่สำรองจะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำในท้องถิ่นเมื่อการเชื่อมต่อติดขัด LoRaWAN และ NB-IoT ได้รับการออกแบบสำหรับ IoT ที่มีการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ที่อาจมีการครอบคลุมไม่สม่ำเสมอ — เชื่อมต่อสั้นๆ เพื่อส่งข้อมูลแล้วกลับไปสู่สถานะสลีปพลังงานต่ำสุด.
การสื่อสารคือแหล่งที่มาหลักของการสึกกร่อนของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ส่วนใหญ่ ประมาณการพลังงานต่อการส่งข้อมูล: Bluetooth LE — 1–10µJ; Zigbee — 1–10µJ; LoRaWAN — 10–100µJ; NB-IoT — 100µJ–10mJ; LTE-M/cellular IoT — 1–100mJ เพื่อบริบท การส่งข้อมูลเซลลูลาร์หนึ่งครั้งอาจใช้งานพลังงานเทียบเท่ากับข้อความ LoRaWAN จำนวนมาก เครื่องมือพัฒนา IoT ควรให้ความสำคัญกับการเลือกโปรโตคอลตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ สำหรับ IoT ที่ควบคุมด้วยเซลลูลาร์และมีแบตเตอรี่สำรอง ต้องรวมความจุแบตเตอรี่เพียงพอที่จะรองรับกระแสไฟสูงสุดในการส่งข้อมูลโดยไม่ให้แรงดันตกที่อาจทำให้ MCU รีเซ็ต.
ความเสี่ยงหลักของแบตเตอรี่ IoT: (1) บวม — เกิดจากการชาร์จเกิน, การคายประจุเกิน หรือการเสื่อมสภาพของเซลล์; ป้องกันด้วยการป้องกัน BMS ที่ถูกต้อง (2) การลุกลามความร้อน (thermal runaway) — ความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดกับเคมี NMC/NCA; LiFePO4 แทบจะขจัดความเสี่ยงนี้ในอุปกรณ์ IoT ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ (3) การรั่ว — พบมากขึ้นในเซลล์หลัก; หลีกเลี่ยงโดยเลือกเคมีแบตเตอรี่ IoT ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิการใช้งาน (4) ความเสียหายจากการคายประจุอย่างลึก — อุปกรณ์ IoT ที่ไม่มีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่อาจคายประจุต่ำกว่าความปลอดภัย; การตัดวงจรต่ำของ BMS เป็นสิ่งสำคัญ (5) ความเสื่อมของความจุในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง — อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ภายนอกสภาพการใช้งานที่อุณหภูมิสูงจะสั้นลง 30–50% โดยไม่มการจัดการความร้อน.
ทางเลือกแบตเตอรี่ IoT ที่ปลอดภัยกว่า ได้แก่: LiFePO4 (ลิเทียมฟอสเฟต) — แบตเตอรี่ลิเทียมชนิดชาร์จได้ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับ IoT โดยการลุกลามความร้อนเริ่มต้นที่อุณหภูมิ 270°C เทียบกับประมาณ 150°C สำหรับ NMC; Zinc-air batteries — สำหรับ IoT ที่มีพลังงานต่ำมาก เช่น เครื่องช่วยฟังและเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก; แบตเตอรี่ชนิดฟิล์มบาง solid-state — เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับอุปกรณ์ IoT ขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงการรั่วแทบเป็นศูนย์; และอุปกรณ์เก็บพลังงานที่ทดแทนแบตเตอรี่ IoT เซนเซอร์ติดตั้งทั้งหมด — ใช้พลังงานแสงอาทิตย์, ไดนาโม piezoelectric หรือพลังงานจากความร้อนร่วมกับแบตเตอรี่ LiFePO4 ผู้ให้บริการ IP และสถาปัตยกรรมชิปสำหรับ IoT ที่ใช้พลังงานจากพลังงานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีแบตเตอรี่ไฮโดรเจน tritium สำหรับ IoT และการเก็บพลังงานรอบข้างเพื่อให้ IoT ไม่มีแบตเตอรี่จริง.
การป้องกันปัญหาแบตเตอรี่ IoT ในอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก: (1) กำหนดเคมี LiFePO4 — มีเสถียรภาพในตัวเอง ไม่บวมและไม่ลุกลามความร้อนภายใต้สภาวะปฏิบัติการปกติ (2) รวมการป้องกันการชาร์จเกินด้วย BMS (ตัดที่ 3.65V/เซลล์สำหรับ LiFePO4) — ป้องกันสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการบวมแบตเตอรี่ (3) รวมการป้องกันต่ำกว่าศูนย์ (Under-voltage protection) — ป้องกันความเสียหายจากการคายประจุลึกในอุปกรณ์ IoT โดยไม่มีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (4) เพิ่มการตรวจสอบอุณหภูมิ — ตัดที่ 45°C ในการชาร์จ / 60°C ในการปล่อย (5) ใช้บรรจุภัณฑ์เซลล์ที่เหมาะสม — ป้องกันการเสียหายทางกายภาพที่นำไปสู่การลัดวงจร (6) เลือกชนิดเซลล์ให้เหมาะกับรูปทรง — เซลล์แบบ pouch สำหรับ IoT บางรุ่นมีความไวต่อแรงกระแทกทางกลมากกว่า 18650/21700 ที่เป็นกระบอก ทีมวิศวกรมของเราให้บริการดูแลในทุกองค์ประกอบการออกแบบนี้สำหรับโครงการ OEM ของ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่.
ใช่ เราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ OEM IoT ที่มีประสบการณ์ และนำเสนอบริการ OEM และ ODM อย่างครบถ้วนสำหรับบริษัทอุปกรณ์ IoT และแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคทั่วโลก บริการรวมถึง: การออกแบบแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ IoT ตามข้อกำหนด (CAD, แบบจำลอง 3D, แบบอย่างต้นแบบ), พัฒนาซอฟต์แวร์ BMS สำหรับเครื่องมือพัฒนา IoT เพื่อประหยัดพลังงานและการบูรณาการแบตเตอรี่กับอุปกรณ์, การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด (CE, FCC, RoHS, UN38.3), และการสนับสนันทางวิศวกรรมโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นแบบจนถึงการผลิตจำนวนมาก เราสนับสนุนบริษัทที่เปิดใช้งานอายุการใช้งานแบตเตอรี่หลายปีสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ Wi-Fi โมดูลไร้สายพลังงานต่ำสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ในการขนส่งและการบูรณาการ IP ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีพลังงาน ultra-low สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ในทุกตลาดภาคส่วน.
แน่นอน เราปรับแต่งสเปคทุกอย่าง: แรงดันไฟฟ้า (3.7V–24V ตามความต้องการของแบตเตอรี่ IoT ใดๆ), ความจุ (500mAh–10Ah ครอบคลุมช่วงความจุของแบตเตอรี่ IoT ทั้งหมด), มิติทางกายภาพ (ตั้งแต่ฟุตพริ้นต์ของถ้วยเหรียญไปจนถึงแบตเตอรี่ทางเข้าเกตเวย์ขนาดใหญ่), ชนิดตัวเชื่อมต่อ (JST, Molex, FPC, pogo pins, USB-C — รวมถึงแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับเครื่องมือดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และขั้วต่อที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์), และ อินเตอร์เฟสสื่อสาร BMS (I²C, SMBus). ต้นแบบสำหรับแบตเตอรี่อุปกรณ์ IoT แบบกำหนดเองถูกส่งมาภายใน 2–4 สัปดาห์.
ชุดแบตเตอรี่ IoT ทุกรายการประกอบด้วย: การป้องกันการชาร์จเกิน (ช่วยป้องกันการบวมและปัญหาความร้อนในแบตเตอรี่ IoT ขนาดกะทัดรัด), การป้องกันการคายประจุเกิน (ป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่ IoT จากการคายประจุลึก), การป้องกันกระแสมากเกิน (การป้องกันลัดวงจรสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่), การติดตามอุณหภูมิ (การตัดการชาร์จ/คายประจุ), การปรับสมดุลเซลล์ (สำหรับชุดแบตเตอรี่ IoT หลายเซลล์), และความสำรอง PCM/BMS สำหรับการใช้งาน IoT ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ระบบแบตเตอรี่ปลอดภัยแบบดิจิทัลและอุปกรณ์ IoT ด้านความปลอดภัยอื่นๆ รองรับการสลับไฟสำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์แบตเตอรี่ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ปล่อยให้ดับและสถานการณ์แบตเตอรี่ดับแบบสายตรงด้วย.
แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ของเราใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย: LiFePO4 มาตรฐานทำงานตั้งแต่ 0°C ถึง 45°C รุ่นที่อุณหภูมิสูงขึ้นรองรับ -20°C ถึง 60°C สำหรับอุปกรณ์ IoT กลางแจ้ง ในสภาพแวดล้อม IoT ที่อุณหภูมิต่ำ คาดว่าจะมีการลดความจุชั่วคราว 15–25% ที่ -20°C พร้อมการฟื้นตัวเต็มที่เมื่ออุณหภูมิปกติ — สำคัญสำหรับการติดตามห่วงโซ่ความเย็นและอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่ในกลางแจ้ง ในสภาพแวดล้อม IoT ที่อุณหภูมิสูง (ภายในกล่องนอกอาคาร สถานที่อุตสาหกรรม) ประโยชน์จากเสถียรภาพความร้อนที่เหนือกว่าของ LiFePO4 เมื่อเทียบกับ NMC เราแนะนำให้ติดตั้ง BMS ติดตามอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานนอกสถานที่ทั้งหมดเพื่อยกระดับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ IoT ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง.
การควบคุมคุณภาพสำหรับคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ IoT จำนวนมาก: เซลล์ระดับ A จากผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองเท่านั้น พร้อมการติดตามล็อตเต็ม การทดสอบความจุ 100% ตามที่ระบุในตอนปล่อยออก การวัดความต้านทานภายในและการจับคู่เซลล์ ฟังก์ชันการป้องกัน BMS (ชาร์จเกิน คายประจุเกิน ลัดวงจร อุณหภูมิ) การ Validation อินเทอร์เฟซการสื่อสาร (I²C, SMBus) และการตรวจสอบทางกายภาพ การผลิตที่สอดคล้อง ISO 9001 พร้อมเอกสารครบถ้วน — ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ IoT ที่ขยายจากต้นแบบไปสู่การผลิตในปริมาณ How to test battery life of IoT device validation reports are provided for all OEM IoT battery customers.
แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ของเรารองรับ: CE (ข้อกำหนดการติดตั้งตลาด EU สำหรับอุปกรณ์ IoT), FCC (ตลาด US สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานด้วยแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล), RoHS (ข้อจำกัดสารอันตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ IoT ผู้บริโภค), UN38.3 (การรับรองการขนส่งสำหรับแบต lithium สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ขนส่งระหว่างประเทศ), UL (การรับรองความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา), และ IEC 62133 (มาตรฐานความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค) การรับรองเพิ่มเติมรวมถึง KC (เกาหลี), PSE (ญี่ปุ่น) และ BIS (อินเดีย) สามารถจัดเตรียมได้ตามข้อกำหนดตลาดแบตเตอรี่ IoT โดย OEM ทั้งหมด เอกสารการรับรองทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมสำหรับโครงการแบตเตอรี่ IoT ของ OEM.
เรามีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 2 ปีสำหรับแบตเตอรี่ IoT และการสนับสนุนทางเทคนิค B2B โดยเฉพาะรวมถึง: การเลือกแบตเตอรี่ IoT และการให้คำปรึกษาด้านความจุของ IoT สำหรับการออกแบบขนาด, การกำหนดค่า BMS และเครื่องมือพัฒนา IoT เพื่อปรับประสิทธิภาพพลังงาน, วิธีทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ IoT — กระบวนการตรวจสอบและรายงานการทดสอบครบถ้วน, การสนับสนุนด้านการรับรองทางกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ IoT, และการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งาน IoT ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ในระดับใหญ่ โปร่งานวิศวกรรมของเราให้การสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ — ตั้งแต่ต้นแบบแบตเตอรี่ IoT แรกจนถึงการขยายการผลิตและโปรแกรมการจัดหาระยะยาวสำหรับบริษัทที่ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Wi-Fi IoT และแพลตฟอร์ม IoT ที่ใช้แบตเตอรี่อื่นๆ ยาวนาน.
พร้อมที่จะจ่ายพลังงานให้ผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปหรือยัง?
มาคุยกันเกี่ยวกับความต้องการใช้งานของคุณและสำรวจว่าการแก้ปัญหาแบตเตอรี่ของเราสามารถเร่งเวลาเข้าสู่ตลาดของคุณได้อย่างไร
- อีเมล: [email protected]
- โทรศัพท์: +86 13823274651
- ที่อยู่: ห้อง 301 อาคารที่ 2 เลขที่ 55 ถนนชิเกง เมืองเหงลี่ ตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
เกี่ยวกับเรา
ก่อตั้งในปี 2012 Nuranu เป็นบริษัทเทคโนโลยีสูงที่เชี่ยวชาญในการพัฒนา การผลิต การตลาด และการให้บริการผลิตภัณฑ์ชุดแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้และอุปกรณ์เสริม
ติดต่อเรา
- อีเมล: [email protected]
- โทรศัพท์: +86-769-81010510
- มือถือ: +86-13823274651
- ที่อยู่: ห้อง 301 อาคาร 2 เลขที่ 55 ถนนชิเกิง เมืองเหงลี่ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
นูรานู ไอแชท





