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Panasonic INR 18650 29E · 2900 mAh 3,7 V mit U-Lötfahne bis 10 A

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Panasonic INR 18650 29E · 2900 mAh 3,7 V mit U-Lötfahne bis 10 A
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Panasonic INR 18650 29E ·2900 mAh · 3,7 V Nennspannung · U-Lötfahne · belastbar bis 10 A · 45g ·... mehr
Produktinformationen "Panasonic INR 18650 29E · 2900 mAh 3,7 V mit U-Lötfahne bis 10 A"

Panasonic INR 18650 29E ·2900 mAh · 3,7 V Nennspannung · U-Lötfahne · belastbar bis 10 A · 45g · Ladestrom max. 2,75 A · Ø 18,2 mm x 64,9 mm.

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Die INR-18650-29E ist eine unter anderem für den Bereich E-Bike und Elektromobilität entwickelte Zelle mit 2900 mAh im gängigen Format 18650. Die Markenzelle ist auf die Bedürfnisse energieintensiver Anwendungen ausgelegt. Mit bis zu 10 A kurzzeitiger Strombelastbarkeit (Pulsstrom) empfiehlt sich dieser Akku für Modellbauzwecke, zum Beispiel als Sender- und Empfänger-Akku. Lithium-Ionen-Akkus gelten als eigensicher und haben nur einen geringen Zellendrift - müssen daher nur selten balanciert werden. Aus dieser Akkuzelle können nicht nur 2-S, 3-S, 4-S usw. zusammengestellt werden, sondern auch 2-P oder 3-P Konstellationen, also parallelgeschaltete Zellen. In dem Fall benötigt man natürlich kein Balancerkabel mehr, da parallelgeschaltete Zellen immer die gleiche Spannung aufweisen. Wichtig ist vor jedem Zusammenlöten, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben. Es emfpiehlt sich, bei allen zu verlötenden Zellen eine Spannung ähnlich der Nennspannung (3,6 Volt je Zelle) einzustellen. Damit wäre der Energiegehalt der Zellen auch nicht so hoch, falls versehentlich ein Kurzschluß entsteht. Die Hilumin-Lötfahne wird punktgeschweißt und hat die Maße: b = 10mm, l = 25mm. Verwenden Sie einen 80 bis 100 Watt Lötkolben mit breiter Lötspitze und normales Elektronik-Lot. Achten Sie insbesondere beim Pluspol darauf, dass die Zellenhülle nicht beschädigt wird. Ein leichtes Hochbiegen der Lötfahne verhindert, dass die Zellenhülle durch die Löt-Wärme geschädigt wird. HILUMIN ist ein diffusionsgeglühter Bandstahl mit elektrolytischer Nickelbeschichtung für Batterieanwendungen, bei denen ein niedriger Kontaktwiderstand und eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.

Beispiel 2P:  2 parallelgeschaltete Zellen haben die Spannung einer Zelle bei doppelter Kapazität. Die Strombelastbarkeit und der mögliche Ladestrom verdoppeln sich.

Beispiel 2S:  2 in Reihe geschaltete Zellen haben die doppelte Spannung einer Zelle bei gleichbleibender Kapazität. Die Strombelastbarkeit und der mögliche Ladestrom bleiben wie dies bei nur einer Zelle wäre, nur die Spannung ist doppelt so hoch.

Verkabelungsbeispiel 2S-Akku mit Balancerkabel, wir so als Empfängerakku benötigt:

 Verkabelung 2S-Akku mit Balancerkabel
Quelle: scriptasylum.com

Beispiel 2S2P:  insgesamt 4 Zellen. 2 parallel geschaltet, 2 in Reihe geschaltet. Dieser Akkupack hat nun die doppelte Spannung und doppelte Kapazität einer Einzelzelle. Die Strombelastbarkeit und der mögliche Ladestrom sind doppelt so hoch wie bei einer Einzelzelle.

Weitere Eigenschaften:

  • kleine Einbauabmessungen
  • durch die Hilumin-Lötfahnen leicht zu löten
  • Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil
  • kein Memory-Effekt 
  • geringer Zellendrift
  • hohe Energiedichte

Durchmesser ca. 18,2 mm (18650)
Länge ca. 64,9 mm (18650)
Gewicht ca. 45 g

Pufferakku: in gelöteter 2-S-Kombination eignen sich diese Zellen auch gut als Pufferakku für Regler mit BEC. Der Regler muss geeignet sein für den Anschluß eines Pufferakkus. Der Pufferakku wird in aller Regel an einen freien Empfängerkanal angeschlossen. Der Hauptvorteil im System "BEC-Regler mit Pufferakku" ist die Redundanz! Fällt ein System aus, ist das zweite noch vorhanden. Zusätzlich steigt die Belastungsfähigkeit des Gesamtsystems.

Variante 1: das BEC des Reglers übernimmt die Notfall-Stromversorgung, der Pufferakku ist die Hauptstromquelle:

Hierbei sollte das BEC auf die Spannung auf ca. 7,0 V eingestellt werden. Der vollgeladene Lithium-Ionen-Akku ist mit 8,4 V die Hauptstromquelle. Sollte der Lithium-Akku ausfallen, übernimmt das BEC des Reglers mit den eingestellten 7,0 V die Stromversorgung der Fernsteuerkomponenten. Das Telemetriesystem sollte auf einen Wert knapp über dem der eingestellten BEC-Spannung eingestellt werden, also ca. 7,2 V, damit das "Notsignal" früh genug erfolgt. Das BEC übernimmt ab 7,0 V die Stromversorgung der Fernsteuerkomponenten, der Empfängerakku wird wird nicht weiter belastet bzw. entleert. Diese Variante macht Sinn, wenn der Pufferakku für die Modellgröße eher groß, und das vorhandene Regler-BEC ggf. nicht so stark ausfällt, oder der Regler insgesamt bereits stark ausgelastet ist.

Variante 2: das BEC des Reglers ist die Hauptstromquelle, der Pufferakku übernimmt die Notfall-Stromversorgung. Diese Variante ist zwar möglich, kommt für diesen Akku wohl nur selten in Frage aufgrund der hohen Kapazität und Belastungsfähigkeit dieser Akkuzellen, die genutzt werden sollte.

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Allgemeine Sicherheitshinweise: Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik bzw. geeigneter Balancer betrieben bzw. geladen werden, sobald mehrere Zellen in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie ausschließlich für Lithium-Ionen-Akkus geeignete Ladegeräte. Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Bitte nehmen Sie die Sie Datenblätter im Download zur Kenntnis.

Technische Daten:

Akkutyp: Lithium-Ionen
Zellenzahl: 1S
Nennspannung: 3,7 V
Kapazität: 2900 mAh
Maße (mm): Ø 18,2 x 64,9
Gewicht: 45 g
Dauerentladestrom: 10 A
max. Ladestrom: 2,75 A
Balancer-Anschluss: nicht vorhanden
Ladeschlussspannung je Zelle: 4,2 V
Entladeschlussspannung je Zelle: 2,5 V
Anschlußkabel · Steckersystem: nicht vorhanden
Lötfahne: U-Lötfahne
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