Batterityper

Home/Teknologi/Batterityper
Batterityper2021-09-01T11:44:37+00:00

Batterityper

Hvilke batterityper bruker vi på Suprabeam?

Batterier er en viktig del av hverdagen vår; de er i våre smarttelefoner, bærbare datamaskiner, klokker, biler og mange andre ting vi bruker hver dag. Alle lommelykter og hodelykter bruker batterier, og de er faktisk en av de viktigste komponentene i et lys. Batteriet dikterer hvor mye strøm det er tilgjengelig og hvor mye strøm som kan leveres til LED -en, eller med andre ord, hvor mange lumen lyset kan pumpe ut og hvor lenge.

Det er mange forskjellige typer batterier tilgjengelig, og de har alle fordeler og ulemper. Vi vil kort gå gjennom de tre vanligste batteriene du vil se i lommelykter eller hodelykter. På Suprabeam bruker vi bare alkaliske og litiumbatterier, men NiMH -batterier finnes fremdeles hos noen andre merker eller brukes som et oppladbart alternativ til alkaliske batterier.

Smartphone charging

Alkaliske batterier

Det vanligste engangsbatteriet

Alkaliske batterier får navnet sitt fra den alkaliske løsningen som brukes som elektrolytt, og er et av de mest brukte engangsbatteriene på markedet. Det alkaliske batteriet er fortsatt mye brukt i lommelyktindustrien, selv om oppladbare litiumbatterier raskt tar overhånd. De vanligste størrelsene er AAA og AA, og du kan finne lommelykter eller hodelykter i vårt sortiment som bruker disse batteriene.

De viktigste fordelene med alkaliske batterier er holdbarhet, pris og tilgjengelighet. De kan lagre strøm i veldig lang tid, og du kan kjøpe dem veldig billig på ethvert supermarked. Imidlertid er alkaliske batterier ikke i stand til å levere og opprettholde en høy strømforsyning; i en lommelykt resulterer dette i en begrenset og stadig synkende lumeneffekt.

Alkaliske batterier er faktisk lite egnet for lommelykter eller hodelykter, de er mye bedre egnet for enheter som trenger litt strøm over lang tid, som en fjernkontroll eller en klokke. En annen ulempe er risikoen for batterilekkasjer. Alkaliske batterier er dessverre utsatt for lekkasje når de ligger, og dette kan potensielt skade produktet hvis det lagres inne i det.

Suprabeam Q3 with alkaline batteries

Fordeler

Lang holdbarhet

Tilgjengelighet

Kan byttes raskt

Ulemper

Utsatt for lekkasje

Ikke i stand til å levere en høy lumeneffekt

Høy indre motstand = konstant synkende lumenytelse

Ikke miljøvennlig

Suprabeam S3 with Eneloop nimh batteries

NiMh

Nikkel-metall-hydrid

NiMH -batterier brukes oftest som et oppladbart alternativ til det klassiske alkaliske batteriet.

I motsetning til alkaliske batterier er NiMH -batterier i stand til å levere en konstant spenning, som i en lommelykt vil resultere i en jevn lumeneffekt under hele kjøretiden. NiMh -batterier har en lavere indre motstand enn deres alkaliske motstykke, noe som betyr at de er i stand til å levere mer strøm til LED -en. For lommelykter og hodelykter betyr dette at avhengig av det elektroniske oppsettet i produktet, kan du oppleve en høyere lumeneffekt.

Ingen Suprabeam -modeller kommer med NiMH -batterier, men du kan bruke dem i alle våre alkaliske produkter.

Fordeler

Lav indre motstand

Oppladbar

Kan opprettholde en konstant strømforsyning

Kan bytte alkaliske batterier

Ulemper

Høy selvutladningshastighet

Begrenset levetid

Litium

Den raskest voksende batteritypen

Litiumbatterier er mye brukt, fra lommelykter til elbiler, og teknologien vokser for hver dag.

Denne batteritypen passer perfekt for lommelykter og hodelykter; med lav vekt, høy kapasitet og lav indre motstand, er litiumbatterier i stand til å levere og opprettholde høy lumenytelse. I praksis betyr dette at vi er i stand til å oppnå mye høyere lumenytelse enn med de andre batteritypene, og viktigst av alt er vi i stand til å opprettholde denne høye lumenytelsen.

Suprabeam litiumbatterier er klassifisert til å opprettholde minst 70% kapasitet etter 500 ladninger!

Suprabeam lithium batteries

Fordeler

I stand til å levere og opprettholde en høy lumeneffekt

Høy kapasitet

Lav indre motstand

Oppladbar

Miljøvennlig

Ulemper

Begrenset levetid

Hvordan fungerer batterier?

En forenklet gjennomgang av hvordan et batteri fungerer

Batterier driver mange ting som brukes i vårt daglige liv, og de varierer i størrelse og sammensetning avhengig av hva de driver. En TV -fjernkontroll drives av et enkelt AA -batteri, mens en elbil drives av en enorm tilkobling av litiumbatterier. Men selv om de er forskjellige batterityper, er det grunnleggende det samme.
Et batteri består i utgangspunktet av tre elementer:

  • En positiv elektrode (+) som kalles anoden. Dette er det du ser som et «+» -tegn på batteriet.
  • En negativ elektrode (-) som kalles katoden. Dette er det du ser som et » -» tegn på batteriet.
  • Elektrolytt som skiller katoden og anoden

Målet for batteriet er å levere elektrisitet, som er en energi som produseres av elektronstrømmen. Så hvordan produserer batteriet en strøm av elektroner?

Inne i batteriet pågår kjemiske reaksjoner. Både anoden og katoden reagerer med elektrolytten, som skiller de to. I den kjemiske reaksjonen mellom anoden og elektrolyttene dannes elektroner, og de vil akkumuleres ved anoden.

Siden elektroner naturlig frastøter hverandre, vil de se etter en måte å unnslippe til et miljø med færre elektroner, og heldigvis gjør den kjemiske reaksjonen mellom katoden og elektrolytt at katoden kan ta imot elektroner.

Den eneste måten elektronene kan bevege seg fra anoden til katoden er imidlertid hvis vi lager en bane mellom de to. Dette kan være ved å koble den positive og den negative enden av batteriet med en ledning. I denne kretsen kan vi legge til en enhet, som en lyspære, og strømmen av elektroner fra anoden til katoden vil drive lyspæren. Dette er faktisk hvordan en veldig, veldig grunnleggende lommelykt fungerer.

Når batteriet brukes, endres kjemi inne i batteriet og motstanden blir større til strømmen av elektroner stopper helt. Slik går batteriet tom for strøm.

Med et oppladbart batteri derimot, kan hele prosessen gå bakover med tillegg av en ekstern strømkilde.

Det som skjer er at de positive ionene går tilbake fra elektrolytten til anoden, og elektronene beveger seg også tilbake fra katoden til anoden. Denne prosessen får batteriet til å gjøre det igjen, eller med andre ord; den er ladet opp.

Go to Top