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Elementos de manganeso-zinc de los tipos A316 "Kvant" y A316T. Baterías de dedo tipo AA Alcance y características de la elección de baterías.

La batería 316 se fabricó en . Sobre el este momento sus contrapartes son . Los tamaños son aproximadamente idénticos. A mundo moderno tales baterías no se producen en el mismo caso. Ahora puedes encontrarlos en hermosos empaques de diseñador.

Características del elemento a316

Según su estructura química, la batería es de manganeso-zinc. También los hay alcalinos.

La letra A indica que la fuente de energía ha sido mejorada en términos de electrolito. Si se encuentra la letra X, esto indica al fabricante Quantum. Trabajan a temperaturas de -10 a más 50 grados centígrados.

Se consideran a prueba de incendios y no explotan. El impacto es fuerte, resistente al calor, resistente a la humedad.

Capacidad 0,9 - 1,3 mAh

La forma del cuerpo está hecha en forma de cilindro. En ambos extremos hay 2 polos negativo y positivo.

Dimensiones:

Altura 50,5 mm.

Diámetro 14,5 mm.

¡Consejo! Antes de colocarlo en el dispositivo, asegúrese de que no haya grietas, daños, fugas de electrolito o corrosión en la batería.

Está prohibido prender fuego al elemento y calentar hasta una temperatura de 80 grados. Carga prohibida.

Las fuentes de energía similares modernas no contienen mercurio ni cadmio. Se puede almacenar hasta 5 años. Las baterías son especialmente adecuadas para dispositivos con un alto consumo de energía.

Voltaje 1,5 voltios

Análogos de batería 316

  • Mignon

Solicitud

  1. Linternas
  2. Juguetes
  3. Micromotores eléctricos
  4. jugadores

Información general

Elementos de manganeso-zinc de tipo A316 "Kvant" y A316T cilíndricos secos, con electrolito alcalino, diseñados para alimentación aparatos de iluminación, equipos de radio y juguetes eléctricos, calculadoras y audífonos.
Coincidencia de elementos especificaciones TU 16-529.858-74 (ILEV.563120.003 TU).

Estructura del símbolo

A316XX:
A - con características eléctricas mejoradas;
316 - tamaño del elemento;
X - nombre comercial ("Quantum"), para elemento tropical
no hay actuación;
X - modificación climática UHL (por defecto), T según GOST
15150-69.

Condiciones de operación

Categoría de ubicación 2 según GOST 15150-69.
Los elementos están diseñados para funcionar en las siguientes condiciones de acuerdo con GOST 15150-69 y GOST 15543-70.
La altura de instalación sobre el nivel del mar no supera los 3000 m.
Rango de temperatura de funcionamiento de menos 10 a 50°С.
Cargas de vibración según GOST 24721-88: vibración sinusoidal con una frecuencia de 1 a 10 Hz con una aceleración de 20 m/s 2 (2 g), grado de rigidez V.
Carga de impacto mecánico múltiple con una aceleración de impacto máxima de 150 m/s 2 (15 g) durante una duración de 5-10 ms y un grado de dureza I.
La resistencia de los elementos se mantiene en caida libre en un paquete desde una altura de hasta 500 mm.
Los elementos de ambos tipos son operables en cualquier posición espacial, son a prueba de explosiones e incendios, y los elementos A316T, además, también son resistentes a la humedad y al calor de acuerdo con OST 16.0.529.018-76, resistentes a los hongos y tienen alta resistencia a la niebla salina y polvo estático.
Cuando se complete con elementos de diversos equipos, deben embalarse y almacenarse por separado del producto terminado hasta su uso. Los elementos se apilan en un orden que no permite la posibilidad de su cierre mutuo.
Las condiciones de almacenamiento de los elementos en cuanto al impacto de los factores climáticos corresponden al grupo 2 según GOST 15150-69, mientras que el valor superior de la humedad relativa no supera el 98% a una temperatura ambiente de 25°C o 35° C (respectivamente para elementos de modificaciones climáticas UHL y T) sin condensación de humedad, temperatura de menos 20 a 0°С.
El almacenamiento de las células a baja temperatura contribuye a la estabilidad de sus características eléctricas, que se restablecen en 24 horas a (15+10)°C y humedad relativa del 40-80%.
El transporte de elementos se realiza en el bulto por cualquier medio de transporte, mientras que el valor inferior de la temperatura del aire es hasta -50°C.
Cuando se transportan por avión, los elementos deben mantenerse en un compartimiento sellado y calentado.

Documento normativo y técnico

TU 16.529.858-74; ILEV.563120.003 TU

Especificaciones

Especificaciones los elementos se dan en la tabla.

Característica* Valor característico de los elementos
A316 "Cuántico" A316T
en modo de descarga continua con descarga intermitente

Capacidad nominal cuando se descarga a una resistencia de 39 ohmios durante 4 horas al día hasta una tensión final de 0,9 V, Ah

0,9 1,2

Tensión nominal, V, no inferior a:

elementos recién hechos**

1,30 1,30

al final del período de almacenamiento

1,20 1,20

Duración del trabajo ***, h, no menos de:

elementos recién hechos

4 32 5 40

al final del período de almacenamiento

25 32

Resistencia del circuito externo al medir el voltaje, Ohm

5,0 5,0

Resistencia del circuito externo durante la descarga, Ohm

10 39 10 39

Voltaje de descarga final, V

0,9 0,9 0,9 0,9

Tiempo de descarga durante el día **** (ciclo semanal), h

4 4

Peso, g, no más

25 25

* Las características eléctricas del elemento se miden a una temperatura de (20+5) °C.
** Los artículos recién fabricados incluyen artículos que se han fabricado durante al menos 5 y no más de 30 días.
*** El tiempo de funcionamiento especificado de los elementos recién hechos se mantiene hasta 50 °C y se reduce en un 15 % a una temperatura de menos 10 °C. Los elementos A316T no se utilizan a temperaturas bajo cero.
**** Cuando el tiempo de descarga intermitente de los elementos A316 "\Kvant" y A316T sea de 12 horas durante el día, la duración de los elementos será de 300 y 380 horas (recién hechos), 250 y 360 horas (al final del período de almacenamiento), respectivamente, y la resistencia del circuito externo durante la descarga es de 300 ohmios, el voltaje final es de -0,9 V.
Estos parámetros con un tiempo de descarga intermitente de 0,5 h durante el día serán de 7 y 10 h (recién hecho), 5 y 8 h
(al final del período de almacenamiento) con una resistencia del circuito externo de 15 ohmios y una tensión final de 0,9 V.


Las curvas de descarga de un elemento A316 "Kvant" recién hecho con corriente continua en el rango de 10-200 mA a una temperatura de (20 + 5) ° C en modo continuo se muestran en la Fig. una.

Curvas de descarga continua del elemento A316 "Quantum" a una temperatura de (20+5)°C por corrientes:
1 - 500mA; 2 - 300mA; 3 - 200mA; 4 - 100mA; 5 - 50mA;
6 - 25mA; 7 - 10mA
Cuando se utilicen elementos en otros modos de descarga, cuyos parámetros difieran de los indicados anteriormente, su uso debe ser acordado con el fabricante.
El período de garantía de almacenamiento de elementos antes del inicio de la operación es de 12 meses, contados a partir de la fecha de fabricación, excluyendo el mes de fabricación indicado en la etiqueta. El envío de elementos del fabricante se realiza a más tardar 30 días después del mes de fabricación.

Estructuralmente, los elementos de ambos tipos tienen forma de cuerpo cilíndrico con dos contactos de salida de corriente: positivo en forma de protuberancia en la superficie del extremo superior del cuerpo y negativo, que es la superficie del extremo inferior del cuerpo del elemento. (Figura 2).

Vista general del elemento A316 "Quantum", A316T:
1 - cuerpo del elemento;
2 - contacto de salida de corriente positiva;
3 - contacto de salida de corriente negativa
Los elementos se pueden combinar en una batería. Antes de instalar los elementos en el equipo, es necesario establecer la ausencia de daños mecánicos (fisuras, abolladuras, astillas), rastros de electrolito y corrosión de las superficies metálicas expuestas de la carcasa del elemento.
Durante el almacenamiento, se permite la presencia de carbonatos en la superficie del cuerpo en el lugar de laminación de las superficies finales del elemento. Los carbonatos deben eliminarse antes de instalar este último en el aparato.
Es necesario verificar periódicamente la limpieza de los contactos de salida de corriente y los contactos del equipo y, si es necesario, limpiarlos.
El compartimento del aparato para colocar los elementos debe ser de fácil acceso y señalizado para la correcta orientación de los elementos durante la instalación. Al conectar elementos al circuito de carga, se debe observar estrictamente la polaridad. A de lo contrario el incumplimiento de la polaridad de uno de los elementos que componen la batería provoca un mal funcionamiento de la batería en su conjunto y del equipo utilizado.
Los contactos de conexión en equipos para elementos de conexión deben estar hechos de acero recubierto con níquel u otro material resistente a los álcalis. Para conectar el contacto de salida de corriente negativa del elemento, el contacto correspondiente en el equipo debe ser de resorte, preferiblemente cónico en espiral. Para conectar un contacto positivo de salida de corriente, el contacto correspondiente en el equipo debe empotrarse en el material aislante eléctrico a una profundidad de 0,5-1 mm.
Después del uso, las celdas no deben recargarse ya que esto puede causar una fuga de electrolito o una explosión. Durante el funcionamiento, no se permite calentar el elemento por encima de 80°C.
Está prohibido arrojar los elementos al fuego y abrirlos.
La verificación de la tensión nominal del elemento antes de la instalación en el equipo se realiza en un modo de descarga continua inmediatamente después de encender los elementos para la descarga en intervalos de cuatro horas a temperaturas (20 + 5) ° С, (50 + 2) ° С ya intervalos de treinta minutos a una temperatura de menos (10 +2)°С.
Las mediciones se realizan hasta que la tensión nominal de las celdas se establece por primera vez por debajo del valor de la tensión final de 0,9 V, y la duración de su funcionamiento es de al menos 4 o 5 horas.
Se realizan mediciones similares de la tensión nominal de las celdas en el modo de descarga intermitente al principio y al final de cada siguiente descarga hasta que la tensión nominal de las celdas se establece por primera vez por debajo del valor de tensión final de 0,9 V, y la duración de su funcionamiento es de al menos 32 o 40 horas (ver tabla).
La persistencia de las características eléctricas de los elementos se comprueba midiendo su tensión nominal, capacidad, etc. después de 30 días a partir de la fecha de fabricación y luego cada 3 meses. Estas características, cuando se prueban antes de la instalación en el equipo, no deben ser inferiores a los valores anteriores de estas características al final período de garantía almacenamiento igual a 12 meses. Los elementos se completan en lotes en un paquete de acuerdo con los requisitos de GOST 9294-83 y OST 16 0.529.018-76 y junto con un pasaporte.

El viernes pasado, al rebuscar entre los escombros de una caja fuerte de la época de la URSS en la oficina, encontraron un paquete sellado de 4 pilas “tipo dedo”. Todo estaría bien, pero estas eran baterías Prima A 316, edición 08.89g (por cierto, solo 2 años más jóvenes que yo). Naturalmente, los reconocí, recordé cómo, de niño, le pedí a mi padre que me comprara más para algún juguete electrónico. Y, por supuesto, no pude evitar tomar algunas fotos.

Más fotos bajo el corte.

La batería en sí tenía un diseño clásico para la época: una etiqueta de papel sobre un cristal de acero niquelado.

Productor "sirijus" ("Sirius" de la RSS de Lituania). El precio es de 20 kopeks.

Esta es una celda de manganeso-zinc con un electrolito alcalino. Pero no puedes roer este: el vidrio es grueso (no como el chino Heavy Duty). Por eso el elemento no se ha descompuesto en 26 años. Se declaró una capacidad nominal de 1,8 Ah (cuando se descarga a una resistencia de 40 ohmios), muy buena para ese momento, aunque la corriente de descarga es bastante pequeña (36 mA).

Los 4 elementos fueron descargados.

Y por último, junto a una moderna batería.

Hoy en día, las baterías son las fuentes de energía más comunes para la electrónica y los pequeños electrodomésticos. La necesidad de reemplazarlos surge con bastante frecuencia. Que hacer elección óptima al comprar una nueva celda galvánica, debe prestar atención no solo al tamaño de las baterías y al nombre del fabricante. Este artículo responderá a las siguientes preguntas: ¿en qué forma vienen estas fuentes de energía? ¿Cuáles son los tamaños? ¿Cómo se marcan las celdas galvánicas y a qué debe prestar atención al comprar para que la fuente de alimentación dure mucho tiempo?

tipos de baterias

La clasificación de las baterías se realiza en función de los materiales de los que están hechos sus componentes activos: ánodo, cátodo y electrolito.

Hay cinco tipos de fuentes de energía modernas:

  • sal,
  • alcalino,
  • mercurio,
  • plata,
  • litio.

Los tipos de batería por tamaño se enumeran a continuación. Y ahora echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas clases de celdas galvánicas.

Baterías de sal

Las pilas de sal se crearon en la segunda mitad del siglo XX. Reemplazaron las fuentes de energía de manganeso-zinc previamente existentes. Las dimensiones de las baterías no han cambiado, pero la tecnología de fabricación de estas celdas galvánicas se ha vuelto diferente. Las fuentes de alimentación de sal utilizan una solución de cloruro de amonio como electrolito. Contiene electrodos hechos de zinc y óxido de manganeso. La conexión entre los electrolitos individuales se realiza mediante un puente salino.

La principal ventaja de tales baterías es su bajo costo. Estas baterías galvánicas son las más baratas de todas las existentes.

Desventajas de las baterías de sal:

  • durante el período de descarga, el voltaje disminuye significativamente;
  • la vida útil es pequeña y es de solo 2 años;
  • al final del período de almacenamiento garantizado, la capacidad se reduce en un 30-40 por ciento;
  • a bajas temperaturas, la capacitancia disminuye a casi cero.

Baterias alkalinas

Estas baterías se inventaron en 1964. Otro nombre para estas fuentes de energía es alcalino (de palabra inglesa alcalino, que significa exactamente "alcalino").

Los electrodos de dicha batería están hechos de zinc y dióxido de manganeso. El hidróxido de potasio actúa como electrolito.

Hoy en día, estas baterías son las más comunes, porque son excelentes para la mayoría de los dispositivos electrónicos.

Ventajas de las fuentes de alimentación alcalinas:

  • tienen una mayor capacidad en comparación con la sal y, como resultado, una vida útil más larga;
  • puede trabajar a baja temperatura ambiente;
  • han mejorado la estanqueidad, es decir, se reduce la probabilidad de fuga;
  • ten mas a largo plazo almacenamiento, que es de 5 años;
  • tienen una tasa de autodescarga más baja que las baterías de agua salada.

Defectos manantiales alcalinos suministro:

  • el período de descarga se caracteriza por una disminución gradual en el voltaje de salida;
  • las dimensiones de las pilas alcalinas son similares a las de las salinas, pero el costo y la masa de las fuentes de energía alcalina son mayores.

baterías de mercurio

En tal batería, el ánodo está hecho de zinc, el cátodo está hecho de óxido de mercurio. Los electrodos están separados por un separador y un diafragma impregnado con una solución de hidróxido de potasio al 40%. El álcali se usa aquí como electrolito. Gracias a esta composición, esta fuente de alimentación puede funcionar como una batería. Pero durante la operación cíclica, la celda galvánica se degrada, su capacidad disminuye.

Ventajas de las pilas de mercurio:

  • voltaje estable;
  • alta capacidad y densidad de energía;
  • la capacidad de trabajar tanto a temperaturas ambiente altas como bajas;
  • larga vida útil, que es de 10 años.

Desventajas de las fuentes de energía de mercurio:

  • precio alto;
  • la posibilidad de exposición peligrosa al vapor de mercurio en caso de despresurización;
  • la necesidad de establecer un proceso de recolección y eliminación.

pilas de plata

Las baterías de plata usan zinc para el ánodo y óxido de plata para el cátodo. El electrolito es hidróxido de sodio o potasio.

  • estabilidad de voltaje;
  • la presencia de altos indicadores de capacidad y densidad energética;
  • inmunidad a la temperatura ambiente;
  • larga vida útil y almacenamiento.

La desventaja de tales baterías es su alto costo.

Baterías de litio

En tal batería, el cátodo está hecho de litio. Se separa del ánodo por medio de un separador y un diafragma, el cual está impregnado con un electrolito orgánico.

Ventajas de las baterías de litio:

  • presión constante;
  • alta capacidad y densidad de energía;
  • independencia de la intensidad energética de la corriente de carga;
  • pequeña masa;
  • larga vida útil, que es de hasta 12 años;
  • Inmunidad a los cambios de temperatura.

Las desventajas de las baterías de litio solo pueden atribuirse a su alto costo.

Como se mencionó anteriormente, las fuentes de alimentación tienen diferentes composición química. Las formas y tamaños de las baterías también difieren significativamente entre sí. Las celdas galvánicas tienen diferentes alturas, diámetros y voltajes. Considere la clasificación de las baterías de acuerdo con estos parámetros.

Dependiendo del voltaje, la altura, el diámetro y la forma, las fuentes de energía se pueden sistematizar de cierta manera. Uno de los sistemas de clasificación más populares es el americano. Se muestra en la siguiente figura. Esta estandarización es conveniente, se usa en muchos países.

Según el sistema americano, las fuentes de alimentación se clasifican de la siguiente manera:

Nombre

Altura, mm

Diámetro, mm

Voltaje, V

Además de la clase indicada en la tabla, las fuentes de energía también tienen un nombre común que usan las personas. Por ejemplo, el tamaño es comparable al tamaño de un dedo humano, por lo que el nombre "popular" de esta celda galvánica es una batería de "dedo", o "dos A". Pero la fuente de alimentación C se denomina comúnmente "pulgadas". La celda galvánica D se denomina "barril". Y cuyas dimensiones son similares a los parámetros del dedo más pequeño de una persona, no en vano se le llama "dedo meñique" o "tres A". La fuente se llamaba "corona".

También en electrónica, las baterías redondas en miniatura son ampliamente utilizadas, cuyos tamaños y nombres son diversos. A continuación se proporciona más información sobre las píldoras de plata y la clasificación de dichas fuentes de alimentación.

Baterías "tabletas": tamaños y nombres

Otro nombre para una batería redonda en miniatura es celda seca. Tales fuentes de alimentación consisten en un ánodo hecho de óxido de plata, un cátodo de zinc y un electrolito. Este último es una mezcla de sales, que tiene una consistencia pastosa.

Diferentes fabricantes a menudo asignan designaciones a dichas fuentes de alimentación que difieren de las estándar. A continuación se muestra una tabla de clasificación que enumera nombres y tamaños alternativos para las baterías de los relojes.

Son estas "píldoras" de plata en miniatura las que hacen que funcionen los mecanismos de los relojes de pulsera modernos. Cuando llegue el momento de reemplazar la batería, es posible que se enfrente a la pregunta: ¿qué tipo de fuente de alimentación es adecuada en esta situación? Por ejemplo, si el reloj usaba el elemento 399, puedes ponerle una pila en miniatura que, según el fabricante, puede tener los nombres V399, D399, LR57, LR57SW, LR927, LR927SW o L927E. Bajo tales nombres, se producirá una "tableta", cuya altura es de 2,6 milímetros y el diámetro es de 9,5.

El tamaño de la batería no es el único parámetro a considerar al comprar fuentes de alimentación. Para aprender a descifrar la información que se encuentra en las celdas galvánicas, debe familiarizarse con los principios básicos de su marcado.

marca de batería

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha creado un sistema de notación específico, según el cual todas las baterías deben etiquetarse. La información sobre su intensidad energética, composición, tamaño, clase y valor de voltaje debe indicarse en el estuche de la fuente de alimentación. Usando el ejemplo de la batería que se muestra a continuación, echemos un vistazo más de cerca a todos los elementos de marcado.

La información sobre la fuente de alimentación indica lo siguiente:

  • la carga eléctrica de la celda galvánica es de 15 A*h;
  • clase de fuente de alimentación: AA, es decir, es una batería de "dedo";
  • El voltaje es de 1,5 voltios.

¿Y qué significa la inscripción "LR6"? Esta, de hecho, es la marca, que brinda información sobre la composición química y la clase de la fuente de energía. Los tipos de baterías tienen las siguientes designaciones de letras:

  • solución salina - R;
  • alcalino - LR;
  • plata - SR;
  • litio - CR.

Las clases de batería se indican mediante los siguientes números:

  • D - 20;
  • C-14;
  • AA - 6;
  • AAA-03;
  • PP3 - 22/6.

Ahora puede descifrar la marca LR6 en la figura anterior. Las letras aquí indican que se trata de una pila galvánica alcalina, y el número indica el tamaño de la pila “dedo”, es decir, indica que la fuente de alimentación pertenece a la clase AA.

Ámbito de aplicación y características de la elección de las baterías.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que todas las celdas galvánicas cumplen con los requisitos de unificación, es decir, el consumidor puede reemplazar fácilmente la fuente de alimentación de un fabricante con una batería similar de otro. Solo hay una advertencia: no debe usar fuentes de corriente fabricadas por diferentes compañías o, además, pertenecientes a diferentes tipos en un mismo dispositivo. Esto reducirá significativamente la duración de la batería.

Al elegir fuentes de alimentación, debe prestar atención al embalaje. A menudo, el fabricante indica en él dispositivos en los que se recomienda utilizar estas baterías en particular. Si no se proporciona esta información, los siguientes consejos le ayudarán a tomar la decisión correcta.

Las baterías de sal tienen una capacidad baja de 0,6-0,8 Ah y se utilizan en dispositivos con bajo consumo de energía. Podrían ser controles remotos. control remoto, termómetros electrónicos, probadores, básculas de piso o de cocina. Los elementos de sal también se pueden usar ya que las dimensiones de tales fuentes de corriente son similares a los parámetros correspondientes de las alcalinas, pero sus áreas de aplicación varían significativamente. Después de todo, si usa baterías de sal en dispositivos con motor eléctrico, linternas o cámaras, su vida útil puede ser de solo 20-30 minutos. Tales celdas galvánicas no están diseñadas para cargas pesadas.

Las pilas alcalinas tienen una capacidad bastante grande de 1,5 a 3,2 Ah. Esto les permite ser utilizados con éxito en dispositivos que tienen un mayor consumo de energía. Tales dispositivos incluyen cámaras digitales con flash, linternas, juguetes para niños, teléfonos de oficina, ratones de computadora, etc. Las baterías diseñadas específicamente para cámaras emiten energía más rápido. Esto tiene un efecto positivo en la velocidad de las cámaras. Si usa una fuente de energía alcalina en dispositivos con bajo consumo de energía, las baterías mostrarán excelentes resultados, su vida útil será de varios años.

Hace veinte o treinta años, las baterías de mercurio se usaban ampliamente en dispositivos como marcapasos, audífonos y dispositivos militares. Hasta la fecha, el uso de estas fuentes de energía es limitado. En muchos países, está prohibido fabricar y operar tales celdas electroquímicas debido al hecho de que el mercurio es una sustancia tóxica. En el caso de utilizar estas fuentes de corriente, es necesario organizar su recogida y eliminación por separado de acuerdo con los requisitos de seguridad.

Las baterías de plata no se usaban mucho debido al alto costo del metal. Sin embargo, las fuentes de alimentación en miniatura de este tipo se utilizan ampliamente en reloj de pulsera, placas base de computadoras portátiles y de computadoras, audífonos, tarjetas de música, llaveros y otros dispositivos donde no se pueden usar baterías más grandes.

Las baterías de litio tienen una vida más larga que incluso las mejores baterías alcalinas. Por lo tanto, dichas fuentes de alimentación se utilizan en dispositivos que tienen un alto consumo de energía. Puede ser equipo informático y fotográfico, equipo médico.

Conclusión

La batería es un producto que, a pesar de su pequeño tamaño, puede resultar peligroso. No puedes desmontar la fuente de alimentación, tirarla al fuego y, por supuesto, intentar recargarla. En la red puedes encontrar consejos sobre cómo darle una segunda vida a la batería. No intente realizar tales experimentos, ya que puede ser peligroso.

Al comprar baterías nuevas, debe prestar atención no solo al fabricante y los tamaños adecuados, sino también a la composición química de las fuentes de energía. Para hacer esto, necesita poder leer la etiqueta. Las baterías seleccionadas correctamente durarán mucho tiempo y con alta calidad.

Son un tipo común de baterías galvánicas y baterías. Se utilizan como fuente de energía en relojes y modelos radiocontrolados, instrumentos de medición eléctricos y linternas, cámaras fotográficas, juguetes infantiles, mandos a distancia, etc. Existen dos tipos: desechables y recargables, o recargables.

pilas AA AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO.

Las características técnicas de los elementos de dedo AA afectan su costo, vida útil, alcance, etc. Se caracterizan por:

  • composición;
  • capacidad y fuerza actual;
  • peso;
  • fecha de caducidad;
  • capacidad de recarga.

La batería AA tiene forma de cilindro. En un borde hay un polo positivo en forma de elevación, indicado por un signo más. En el otro lado hay un polo negativo con un signo menos en forma de disco plano. El cuerpo está sellado en una etiqueta con información sobre el fabricante, la capacidad y la fuerza actual, la fecha de vencimiento.

Composición de la batería AA

La generación de energía en un elemento se produce como resultado de reacción química, que involucra electrodos metálicos y un electrolito en forma líquida o sólida. Dependiendo de los materiales utilizados en la fabricación, los elementos son:

  1. Sal. Barato en valor. Tienen poca capacidad. Puede ser utilizado en dispositivos de bajo consumo de tensión: relojes, consolas, balanzas electrónicas, termómetros. El marcado de dichos elementos es R6.
  2. Alcalino o alcalino. Tienen capacidad suficiente para su uso en aparatos con carga moderada. Se puede usar por un corto tiempo bajo carga aumentada. Firmado "ALCALINO" o código LR6.
  3. litio. Bastante caro. Adecuado para dispositivos con alto consumo de energía: cámaras, dispositivos portátiles, linternas, etc. Designación - CR6.

Tamaño y peso

Dimensiones de la batería AA:

  • diámetro - 14,5 mm;
  • altura - 50,5 mm.

La sal pesa de 14 a 18 G. El peso alcalino varía de 22 a 24 G. El litio es el más pesado: 30 G.

Capacidad y corriente

La capacidad determina cuánto tiempo una batería puede alimentar un objeto conectado a ella - consumidor energía eléctrica. Cuanto mayor sea la capacidad, más durará el elemento. La unidad de capacitancia es mAh - miliamperios por hora. Es igual a 550-1500 mAh. La capacidad de las pilas alcalinas es de 1000-2980 mAh. El litio tiene 2000-3000 mAh.

La intensidad de la corriente depende de la resistencia interna y externa de la fuente de alimentación. En pilas AA, es aproximadamente igual a 750 mAh.

Voltaje - 1.5V.

Duración de la batería AA

La vida útil depende de la capacidad de la celda y la temperatura de almacenamiento.

  1. Las bebidas saladas tienen una vida útil de 2-3 años. El almacenamiento a largo plazo reduce la capacidad en 2 veces. El frío reduce la carga a cero.
  2. Alcalino - hasta 5 años. Las bajas temperaturas de contención ayudan a conservar la carga y reducen la autodescarga.
  3. Litio. Tienen una vida útil de hasta 10 años. Puede trabajar a temperaturas negativas.

Las baterías con las mismas dimensiones pueden tener diferentes designaciones. El tipo AA corresponde a:

  • A316;
  • "Mignon";
  • "Stilo";
  • baterías de dedo.

Al reemplazar, el voltaje de los análogos debe ser el mismo.

¿Se pueden cargar las baterías con un cargador?

Las pilas AA son desechables y recargables. No se pueden cargar desechables. El fabricante etiqueta dichos elementos con la inscripción "no recargar". En ellos sustancias químicas y las partes constitutivas se producen y no se restauran. Al intentar cargar la fuente de alimentación desechable en el cargador:

  • la lejía comenzará a calentarse y hervir;
  • la batería se hinchará y tendrá fugas;
  • se liberará un gas de olor acre;
  • se producirá una explosión.

Una batería desechable, al haber dejado de funcionar en un dispositivo más potente, puede funcionar en otro dispositivo que tenga un menor consumo de energía.

Métodos de carga populares

Puede realizar recargas a corto plazo de los desechables, lo que extenderá su vida por un corto tiempo. Algoritmo de acción:

  1. El cargador de 4 compartimentos puede acomodar 3 baterías agotadas a la izquierda y 1 batería a la derecha. En 5-10 minutos estarán listos para usar.
  2. Con la ayuda de las manos u otros objetos, aplane ligeramente el elemento cambiando su volumen. O golpéelo sobre una superficie dura.
  3. Coloque el dispositivo descargado en agua caliente durante 20 segundos. No se exceda a tiempo para que no se produzca una explosión.
  4. Existen dispositivos especiales en los que puede cargar fuentes de energía alcalina hasta varias veces (por ejemplo, Battery Wizard). Las baterías se colocan dentro del dispositivo, que está conectado a la red.

Cargador

Los cargadores de baterías reponen su capacidad y permiten su uso repetido.

Los dispositivos se pueden dividir en dos tipos:

  • simple;
  • multifuncional

Los primeros dispositivos solo tienen una función de carga.

Permitir multifuncional:

  • configurar la corriente de carga de forma manual o automática;
  • proteja el dispositivo contra el sobrecalentamiento;
  • antes de comenzar el trabajo de las baterías nuevas, realice varios ciclos de carga y descarga;
  • verifique el rendimiento de las baterías descargándolas hasta el final;
  • identificar pilas desechables;
  • usar la pantalla para informar sobre su trabajo;
  • programar manualmente el funcionamiento del dispositivo;
  • apague el dispositivo automáticamente o por temporizador;
  • trabajar simultáneamente con varios tipos de baterías recargables;
  • utilizar en el coche con la toma de conexión adecuada.

Pilas recargables AA

Las fuentes de energía que se pueden cargar están marcadas por los fabricantes con la inscripción "recargable", que se traduce como "recargable". Existen diferentes tipos dependiendo de la materia prima utilizada, la capacitancia y el voltaje. Se utilizan para alimentar electrodomésticos, por ejemplo:

  1. Níquel-cadmio - NiCd. Barato, sensible al frío. Descarga rápidamente. Con la recarga repetida de una batería descargada de forma incompleta, se desarrolla un "efecto memoria", que reduce la capacidad de trabajo de la batería. Se puede almacenar vacío. Adecuado para su uso en herramientas eléctricas.
  2. Hidruro de níquel-metal - NiMh. Más espacioso, menos propenso al "efecto memoria". Se puede almacenar cargado. Utilizado en radioteléfonos
  3. Iones de litio - Li-ion. No sujeto al "efecto memoria". Se puede cargar en cualquier momento. No requiere descarga completa. Adecuado para cámaras.
  4. Polímero de litio - Li-pol. Las propiedades son similares a las de Li-ion, pero más ligeras, lo que permite su uso en drones y dispositivos móviles compactos.

La capacidad de las baterías recargables oscila entre 1800 y 3000 mAh. Voltaje - 1,2 V.

Fabricantes populares

PANASONIC. Es un fabricante de fuentes de alimentación bajo las marcas National y Panasonic. Crea alcalinos, níquel-cadmio, hidruros metálicos y baterías de litio etc. Las baterías recargables de la serie Panasonic Eneloop tienen demanda entre los compradores.

ENERGIZADOR. Empresa americana, líder en la fabricación de pilas alcalinas, acumuladores, cargadores, linternas, etc. Los productos están ampliamente representados en el mercado y en constante demanda.

DURACEL. Fabricante mundial de elementos alcalinos. Las series Duracell Turbo Max, Duracell Basic y Duracell Recharge Turbo han recibido el reconocimiento de los usuarios de electrodomésticos.

MAXELL. Compañía japonesa. Produce desechables y recargables: baterías de litio, microbaterías e híbridas de níquel-metal, así como celdas de níquel-cadmio.

médico de cabecera Fabricante de fuentes de corriente química - baterías y acumuladores de pequeño tamaño: hidruro de níquel-metal y de iones de litio, así como productos relacionados ( cargadores, faroles, etc.). La serie GP Recargable está representada por baterías con una relación precio-calidad aceptable.

SANYO. La empresa japonesa se convirtió en la primera del mundo en fabricar baterías de litio. Las baterías de níquel-cadmio Sanyo Cadnica se utilizan en diferentes dispositivos y electrodomésticos. La serie Sanyo Eneloop combina las ventajas de las pilas alcalinas y las pilas NiMH.

SONY. Fabricante de productos electrónicos y afines. La serie Stamina Platium es adecuada para dispositivos de alto rendimiento.

VARTA. fabricante europeo de baterías diferentes tipos. Las baterías "Varta Professional Lithium" son adecuadas para dispositivos que consumen mucha energía.

ESPACIO. fabricante ruso pilas Al comprador se le ofrecen fuentes de hidruro de níquel-metal (NiMH) AAA, AA, V-9 bajo la misma marca y la marca Kosmos Premium.