Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Stromversorgung (Batterie)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Stromversorgung (Batterie) im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Nennspannung bis Kapazität eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Stromversorgung (Batterie) wird durch die Baugruppe aus Kathode und Anode beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine batteriebasierte Stromquelle, die elektrische Energie für den Betrieb eines Senders/Sonde liefert.

Technische Definition

Die Stromversorgung (Batterie) ist eine kritische Komponente in einem Sender/Sonde-System, die dafür verantwortlich ist, gespeicherte chemische Energie in stabile, nutzbare elektrische Energie umzuwandeln, um die Sensor-, Verarbeitungs- und Signalübertragungsschaltungen des Geräts anzutreiben. Sie gewährleistet den autonomen Betrieb in entfernten oder mobilen Anwendungen. Dieser Verzeichniseintrag umfasst batteriebasierte Stromversorgungen für solche Systeme, mit typischen Spezifikationen wie Nennspannung von 12 bis 48 V DC, Kapazität von 5 bis 20 Ah und maximalem Dauerentladestrom von 10 bis 30 A. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 bis 60 °C, der Lagertemperaturbereich bei -30 bis 70 °C und der Schutzgrad bei IP54 bis IP67. Die Zyklenlebensdauer beträgt 500 bis 2000 Zyklen, die Selbstentladungsrate 2 bis 5 % pro Monat und das Gewicht 0,5 bis 5 kg. Die Abmessungen variieren von 100–300 mm Länge, 50–200 mm Breite und 30–150 mm Höhe. Die Ladespannung beträgt 13,8 bis 54,6 V DC, der maximale Ladestrom 2 bis 10 A und der Innenwiderstand 10 bis 50 mΩ. Zu den Materialien gehören typischerweise Lithium-Ionen-Verbindungen, Metallgehäuse, Elektrolyt und Separator. Diese Werte sind Referenzbereiche; die tatsächlichen Spezifikationen müssen mit dem Hersteller für das spezifische Modell verifiziert werden. Normen wie IEC 60086, IEC 60068-2-1/2, IEC 60529 und IEC 61951-1/2 werden als Referenz für Tests und Verifizierung herangezogen, bedeuten jedoch keine Zertifizierung. Die Auswahl sollte auf den Leistungsanforderungen des Senders/Sonde, den Umgebungsbedingungen und mechanischen Einschränkungen basieren. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Die Batterie arbeitet nach elektrochemischen Prinzipien, bei denen eine chemische Reaktion zwischen Elektroden und Elektrolyt einen Elektronenfluss (Strom) bei einer bestimmten Spannung erzeugt. Diese Gleichspannung wird dann geregelt und an die internen Schaltungen des Senders/Sonde geliefert, um einen konsistenten Betrieb bis zur Erschöpfung der Batterieenergie aufrechtzuerhalten. Spannung und Stromausgang hängen von der Batteriechemie und dem Design ab, und der Innenwiderstand beeinflusst die Effizienz. Die Kapazität bestimmt die Dauer der Stromversorgung, während der Entladestrom den Spitzenlaststrom des Geräts überschreiten muss. Die Temperatur beeinflusst die Leistung, und die Batterie muss innerhalb ihres spezifizierten Bereichs betrieben werden, um eine Verschlechterung zu vermeiden. Der Ladevorgang kehrt die chemische Reaktion um, muss jedoch kontrolliert werden, um Schäden zu vermeiden.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennspannung12–48 V DCSelect based on transmitter/sonde requirementsIEC 60086
Kapazität5–20 AhDetermines operating durationIEC 60086
Max. Dauerentladestrom10–30 AMust exceed peak load currentIEC 60086
Betriebstemperaturbereich-20–60 °COutside range may reduce performanceIEC 60068-2-1/2
Lagertemperaturbereich-30–70 °CLong-term storage outside range degrades batteryIEC 60068-2-1/2
SchutzartIP54–IP67Higher IP for outdoor or wet environmentsIEC 60529
Zykluslebensdauer500–2000 ZyklenNumber of charge/discharge cycles before capacity drops to 80%IEC 61951-1/2
Selbstentladungsrate2–5 %/MonatLower is better for long-term storageIEC 60086
Gewicht0.5–5 kgAffects portability and installation
Abmessungen (L×B×H)100–300 × 50–200 × 30–150 mmMust fit in designated compartment
Ladespannung13.8–54.6 V DCMust match battery chemistryIEC 60086
Max. Ladestrom2–10 AExceeding may damage batteryIEC 60086
Innenwiderstand10–50 Lower resistance improves efficiencyIEC 61951-1/2

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Lithium-Ionen-Verbindung Metallgehäuse Elektrolyt Separator

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Kathode
    Positive Elektrode, an der während der Entladung Reduktion stattfindet.
    Material: Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO₂) oder ähnliches
  • Anode
    Negative Elektrode, an der während der Entladung Oxidation stattfindet.
    Material: Graphit
  • Elektrolyt
    Medium, das die Ionenbewegung zwischen den Elektroden ermöglicht.
    Material: Lithiumsalz in organischem Lösungsmittel
  • Separator
    Verhindert den physischen Kontakt zwischen Anode und Kathode, während der Ionendurchfluss ermöglicht wird.
    Material: Polyethylen-/Polypropylenfolie

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Interner Kurzschluss durch Dendritenwachstum, das 10 μm Eindringtiefe überschreitet Thermisches Durchgehen, beginnend bei 80°C mit 10°C/min Aufheizrate Keramikbeschichteter Separator mit 150°C Schmelzintegrität und druckempfindlicher Stromunterbrechungsvorrichtung
Elektrolytzersetzung bei 4,3 VDC Überladespannung Gasentwicklung über 10 kPa Innendruck, die Gehäuseruptur verursacht Spannungsüberwachungs-IC mit 4,25 VDC Abschaltung und redundantes Druckentlastungsventil bei 15 kPa

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
2,7-4,2 VDC pro Zelle (Lithium-Ionen), 1,8-2,2 VDC pro Zelle (Blei-Säure)
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Zellspannung unter 2,5 VDC (Lithium-Ionen irreversibler Schaden), unter 1,75 VDC (Blei-Säure Sulfatierung)
Elektrochemischer Abbau: Lithium-Ionen erfahren Kupferauflösung an der Anode unter 2,5 VDC; Blei-Säure bildet irreversible Bleisulfatkristalle unter 1,75 VDC
Fertigungskontext
Stromversorgung (Batterie) wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Battery Pack

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:0 bis 1000 psi
Weitere Spezifikationen:Vibration: 10g RMS, 20-2000 Hz
Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
SüßwasserÖlbasierte BohrspülungenErdgasleitungen
Nicht geeignet: Hochtemperatur-Geothermiebohrungen (>150°C)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Betriebsspannung (V)
  • Maximaler Stromverbrauch (A)
  • Gewünschte Betriebsdauer (Stunden)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Sulfatierung
Ursache: Blei-Säure-Batterieplatten werden durch langfristige Unterladung oder Lagerung bei niedrigem Ladezustand mit Bleisulfatkristallen überzogen, was die Kapazität verringert und den Innenwiderstand erhöht.
Thermisches Durchgehen
Ursache: Übermäßiger Ladestrom oder hohe Umgebungstemperaturen führen dazu, dass die interne Wärmeerzeugung die Wärmeabfuhr übersteigt, was zu unkontrolliertem Temperaturanstieg, Elektrolytsieden und potenziellem Batteriebruch führt.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Ausbeulung oder Verformung des Batteriegehäuses, die auf internen Druckaufbau hinweist
  • Hörbare Zisch- oder Gurgelgeräusche von Entlüftungskappen während des Normalbetriebs, die auf Elektrolytsieden hindeuten
Technische Hinweise
  • Temperaturkompensierte Ladung implementieren: Ladespannung basierend auf der Batterietemperatur anpassen (typischerweise -3 bis -5 mV/°C/Zelle), um Überladung bei heißen Bedingungen und Unterladung bei kalten Bedingungen zu verhindern.
  • Optimalen Ladezustand aufrechterhalten: Batterien während der Lagerung zwischen 50-80% Ladezustand halten, periodisch Ausgleichsladungen durchführen und Tiefentladungen unter 20% Kapazität vermeiden, um Sulfatierung zu verhindern.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 62133 (Sicherheit von portablen versiegelten sekundären Lithiumzellen und -batterien)CE-Kennzeichnung (EU-Konformität für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz)
Fertigungsgenauigkeit
  • Spannungsausgang: +/- 2% des Nennwerts
  • Kapazitätsangabe: +/- 5% der spezifizierten Ah
Qualitätsprüfung
  • Überladungs-/Überentladungsschutztest
  • Thermisches Durchgehen und Kurzschlusssicherheitstest

Hersteller von Stromversorgung (Batterie)

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

VETENG
Dongguan · CN
Fertigt außerdem: Temperature Sensor Probe、Temperature Probe
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Power Supply & Battery Series”
Quellseite ansehen ↗ veteng.com · geprüft am 2026-09-03

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Spannungsbereich für eine Sender/Sonde-Batterie?

Die Nennspannung liegt typischerweise zwischen 12 und 48 V DC, aber der genaue Wert muss basierend auf den Anforderungen des Senders/Sonde gewählt werden. Überprüfen Sie immer die Spezifikation des Geräts und bestätigen Sie mit dem Batteriehersteller.

Wie wähle ich die richtige Batteriekapazität?

Die Kapazität, gemessen in Amperestunden (Ah), bestimmt die Betriebsdauer. Die erforderliche Kapazität hängt vom Stromverbrauch des Senders/Sonde und der gewünschten Laufzeit ab. Berechnen Sie den durchschnittlichen Strombedarf multipliziert mit der benötigten Stunden und fügen Sie eine Sicherheitsmarge hinzu. Verifizieren Sie mit dem Hersteller.

Welchen Umgebungsbedingungen hält die Batterie stand?

Der Betriebstemperaturbereich liegt typischerweise bei -20 bis 60 °C und der Lagerbereich bei -30 bis 70 °C. Der Schutzgrad reicht von IP54 bis IP67, geeignet für Außen- oder Nassumgebungen. Die tatsächlichen Werte variieren jedoch je nach Modell, daher mit dem Lieferanten bestätigen.

Welche Normen gelten für diese Batterien?

Relevante Normen umfassen IEC 60086 für Primärbatterien, IEC 60068-2-1/2 für Temperaturprüfungen, IEC 60529 für Schutzarten und IEC 61951-1/2 für wiederaufladbare Batterien. Diese sind Referenznormen für die Verifizierung; sie garantieren keine Zertifizierung. Bestätigen Sie die Konformität immer mit dem Hersteller.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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