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  • Lithium Polymer Battery Size Chart: Decode LiPo Models

    Lithium Polymer Battery Size Chart: Decode LiPo Models

    Lithium Polymer Battery Size Chart: Decode LiPo Models Model numbers such as LP402025, LP503035 and LP803860 often contain useful information about a lithium polymer battery’s nominal dimensions. Once you understand the code, you can quickly screen pouch cells for thickness, width and length b...
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  • Battery Module vs Battery Pack: Key OEM Differences

    Battery Module vs Battery Pack: Key OEM Differences

    Battery Module vs Battery Pack: Key OEM Differences The terms battery module and battery pack are often used interchangeably in quotations, drawings and product discussions. For an OEM project, however, the distinction affects system ownership, mechanical integration, BMS design, testing, serv...
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  • 21700 Battery Charger Guide: How to Match Voltage, Current and Cell Configuration

    21700 Battery Charger Guide: How to Match Voltage, Current and Cell Configuration

    21700 Battery Charger Guide: How to Match Voltage, Current and Cell Configuration Selecting a 21700 battery charger is not simply a matter of finding a charger labeled “for lithium batteries.” The charger must match the cell chemistry, number of cells connected in series, permitted charging cu...
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  • Nickel Strip vs Copper Busbar for 18650 and 21700 Battery Packs

    Nickel Strip vs Copper Busbar for 18650 and 21700 Battery Packs

    Nickel Strip vs Copper Busbar for 18650 and 21700 Battery Packs Selecting an 18650 or 21700 cell is only one part of battery pack engineering. The conductor connecting those cells can also limit pack current, increase voltage drop and create unwanted heat. A high-performance cell cannot delive...
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  • Battery Pack Precharge Circuit Guide: How to Control Inrush Current

    Battery Pack Precharge Circuit Guide: How to Control Inrush Current

    Battery Pack Precharge Circuit Guide: How to Control Inrush Current When a battery pack is connected to an inverter, motor controller, charger or DC power converter, the load may look almost like a short circuit for the first instant. The reason is usually a discharged input or DC-link capacit...
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  • 21700 vs 26650 Battery: Size, Capacity, Discharge Rate and Pack Design Compared

    21700 vs 26650 Battery: Size, Capacity, Discharge Rate and Pack Design Compared

    21700 vs 26650 Battery: Size, Capacity, Discharge Rate and Pack Design Compared Choosing between a 21700 and a 26650 battery is not simply a matter of selecting the larger cell. Although the 26650 has a wider cylindrical body, a modern 21700 cell may offer comparable capacity, competitive disc...
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  • リチウムイオン電池のセルマッチングとは?容量・電圧・内部抵抗を揃える理由

    リチウムイオン電池のセルマッチングとは?容量・電圧・内部抵抗を揃える理由

    リチウムイオン電池のセルマッチングとは?容量・電圧・内部抵抗を揃える理由 複数のリチウムイオンセルを直列または並列に接続する場合、同じ型式のセルを集めるだけでは十分とは限りません。容量、電圧、内部抵抗、自己放電特性に大きな差があると、一部のセルへ負担が集中し、使用可能容量の低下、早期遮断、発熱...
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  • リチウムイオン電池の受入検査とは?OCV・内部抵抗・容量を確認する方法

    リチウムイオン電池の受入検査とは?OCV・内部抵抗・容量を確認する方法

    リチウムイオン電池の受入検査とは?OCV・内部抵抗・容量を確認する方法 リチウムイオン電池の型式と容量表示が注文内容と一致していても、そのままバッテリーパックの組立工程へ投入してよいとは限りません。輸送中の損傷、ロット間のばらつき、保管状態、誤納品、異常な自己放電などを確認するために、受入検査が...
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  • バッテリーパックのワイヤーサイズはどう決める?AWG・電流・電圧降下を解説

    バッテリーパックのワイヤーサイズはどう決める?AWG・電流・電圧降下を解説

    バッテリーパックのワイヤーサイズはどう決める?AWG・電流・電圧降下を解説 バッテリーパックのワイヤーが細すぎると、負荷時の電圧降下、発熱、出力不足、コネクタ周辺の温度上昇が起こりやすくなります。一方、必要以上に太いワイヤーは、コスト、重量、曲げにくさ、組立スペースの問題を招きます。 適切なワイヤ...
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  • バッテリーパックの電圧降下はなぜ起こる?負荷電流とVoltage Sagの関係

    バッテリーパックの電圧降下はなぜ起こる?負荷電流とVoltage Sagの関係

    バッテリーパックの電圧降下はなぜ起こる?負荷電流とVoltage Sagの関係 無負荷では正常な電圧を示しているのに、モーターの起動や高出力モードへの切り替えで電圧が急低下し、機器が停止することがあります。この現象は、バッテリーパックのVoltage Sag、つまり負荷時の電圧降下が原因かもしれません。 電圧降下は...
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  • バッテリーパックのピーク電流と連続放電電流の違いとは?選定時の注意点

    バッテリーパックのピーク電流と連続放電電流の違いとは?選定時の注意点

    バッテリーパックのピーク電流と連続放電電流の違いとは?選定時の注意点 モーターの起動時にバッテリーが停止する、負荷を上げると電圧が急低下する、仕様上の電流値を満たしているはずなのにBMSが遮断する。このような問題は、ピーク電流と連続放電電流を同じ意味で扱うことによって発生しがちです。 バッテリーパ...
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  • 18650 Discharge Current: Low Drain vs High Drain

    18650 Discharge Current: Low Drain vs High Drain

    18650 Discharge Current: Low Drain vs High Drain Choosing an 18650 battery by capacity alone can create two opposite problems: a low-current device may carry unnecessary cost and lose runtime, while a high-current device may suffer voltage drop, overheating, early cutoff, or unstable perform...
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