22 Jahre Batterieanpassung

Vergleich NiMh-Akku mit Lithium-Ionen-Akku

Jul 02, 2019   Seitenansicht:684

Das gegenwärtige Wort ist für alltägliche Aktivitäten sehr stark auf Macht angewiesen. Alles für Smartphones und medizinische Geräte benötigt eine Batterie, um betriebsbereit zu sein. Es gibt derzeit viele Arten von Batterien auf dem Weltmarkt. Lithium-Ionen- und NiMH-Batterien sind zwei Batterietypen, die ähnliche Anwendungen haben. NiMh ist schon sehr lange auf dem Markt, aber langsam übernehmen Lithium-Ionen-Batterien seinen Marktanteil. Während sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden, gibt es viele Unterscheidungsmerkmale zwischen ihnen. Diese Unterschiede machen jeden Batterietyp auf irgendeine Weise effizienter.

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Was ist besser, NiMh-Akku oder Lithium-Ionen-Akkus?

Sowohl Lithium-Ionen-Batterien als auch NiMH finden in der Batterieindustrie große Verwendung. Der Hauptunterschied zwischen ihnen wird durch das Material verursacht, das zum Speichern von Strom, Lithiumionen bei Lithiumionenbatterien und Wasserstoff innerhalb von Nickel in NiMH-Batterien verwendet wird. NiMH-Batterien sind billiger als Lithium-Ionen-Batterien. Die Zunahme der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien dürfte jedoch in Zukunft zu einem Preisverfall führen. Lithium-Ionen-Batterien sind auch viel leichter und kleiner als NiMH-Batterien. Dies ist bei Hybridautos sehr wichtig, da sie die Trägheit des Autos überwinden müssen. Sowohl NiMh- als auch Lithium-Ionen-Batterien haben die gleiche Leistung. Lithium-Ionen-Akkus können jedoch viel schneller geladen und entladen werden als NiMH-Akkus. NiMH-Akkus sind auch vom "Memory-Effekt" betroffen. Dies ist die Verringerung der Kapazität eines Akkus, wenn dieser vor dem vollständigen Entladen aufgeladen wird. Lithium-Ionen-Batterien haben nicht so viel "Memory-Effekt" wie NiMH-Batterien. Sowohl NiMh- als auch Lithium-Ionen-Batterien sind extrem langlebig und werden in vielen Geräten über längere Zeiträume ständig verwendet. NiMH-Batterien haben jedoch eine viel höhere Toleranz für hohe Temperaturen als Lithium-Ionen-Batterien. Einige Lithium-Ionen-Batterien vertragen einfach kein sehr heißes Klima, aber es werden Forschungen durchgeführt, um die Haltbarkeit und thermische Verträglichkeit von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern.

NiMH-Batterien sind besser, wenn Sie Batterien benötigen, die billig sind und mit extremen Temperaturen umgehen können. Lithium-Ionen-Akkus eignen sich besser für Situationen, in denen Sie kompakte, schnelle Lade- und Entladebatterien benötigen.

Vor- und Nachteile von NiMH-Akkus und Lithium-Ionen-Akkus

Der NiMH-Akku wird seit sehr langer Zeit verwendet. Es bietet eine viel höhere Energiekapazität als ein Lithium-Ionen-Akku. Der Standard-NiMH-Akku hat eine Kapazität von 2200 mAh, wenn der Standard-Lithium-Ionen-Akku eine Kapazität von 1500 mAh hat. NiMH-Akkus werden in Standardgrößen wie AA und AAA hergestellt und sind daher mit Geräten aller Größen und Formen kompatibel. Da NiMh-Batterien das viel weniger aktive Nickelmetall verwenden, sind sie sicherer. Während NiMh-Batterien bei Kurzschluss oder Überladung platzen, ist dies nichts im Vergleich zum Explosionsrisiko von Lithium-Ionen-Batterien. NiMH-Akkus können auch vollständig entladen werden und können zu diesem Zeitpunkt noch aufgeladen werden. Achten Sie nur darauf, dass sie nicht durch Verpolung beeinträchtigt werden, da sonst der Akku beschädigt wird. Die NiMh-Ionen sind auch umweltfreundlich.

Das Problem mit dem NiMH-Akku ist, dass er eine hohe Selbstentladungsrate aufweist. Sie verlieren im Laufe der Zeit einen Prozentsatz ihrer Ladung, auch ohne Nutzung. Sie verlieren normalerweise 5% ihrer Ladung in der ersten Woche und etwa 50% nach dem ersten Monat. Es gibt zwar einige zuverlässige NiMH-Akkus mit niedriger Selbstentladungsrate, diese weisen jedoch tendenziell geringere Kapazitäten als die Standardbatterien auf. NiMH-Akkus sind daher für Geräte mit geringer Last sehr unzuverlässig. Dies liegt daran, dass sie durch Selbstentladung mehr Ladung verlieren als durch Stromversorgung des Geräts. NiMH-Batterien können auch nur eine niedrigere Spannungsabgabe erzeugen als Lithium-Ionen-Batterien. Das Aufladen von NiMH-Akkus dauert ebenfalls lange, normalerweise 10 bis 12 Stunden.

Lithium-Ionen-Batterien sind äußerst zuverlässig, da sie eine geringe Selbstentladungsrate aufweisen, sodass sie problemlos für Geräte mit geringer Last wie Uhren und Armbanduhren verwendet werden können. Die Batterien sind auch viel leichter und kleiner als NiMH-Batterien. Sie bieten im Vergleich zu NiMH-Batterien eine viel höhere Spannungsabgabe. Sie können auch in ein bis drei Stunden vollständig aufgeladen werden. Lithium-Ionen-Batterien haben eine höhere Energiedichte, sodass sie mehr Energie pro Gramm speichern können als NiMH-Batterien.

Die Lithium-Ionen-Batterien haben jedoch eine geringere Kapazität als NiMH-Batterien. Das Hauptproblem bei Lithium-Ionen-Batterien besteht darin, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Formen und Größen von Lithium-Ionen-Batterien herstellen. Daher ist jede Batterie nur für einen bestimmten Satz von Geräten geeignet und kann nicht zur Stromversorgung anderer Geräte verwendet werden. Die Lithiumionen in der Batterie sind sehr aktiv, sie können sehr leicht reagieren und erzeugen viel Wärme. Aus diesem Grund haben die Lithium-Ionen-Batterien Schaltkreise in der Zelle, die die Spannung und Temperatur prüfen, um zu verhindern, dass die Zellen explodieren. Sie können einen Lithium-Ionen-Akku auch nicht vollständig entladen und müssen ihn immer über 50% aufgeladen halten.

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Anwendungen von NiMH-Akkus und Lithium-Ionen-Akkus

NiMH-Batterien werden hauptsächlich in kostengünstigen Konsumgütern wie Mobiltelefonen, Kameras, Pagern, Elektrorasierern, Zahnbürsten, Laptops und medizinischen Geräten verwendet. Sie sind in den Größen AA und AAA erhältlich, sodass sie in einer Reihe von Standardprodukten verwendet werden können.

Lithium-Ionen-Batterien erobern aufgrund ihrer erhöhten Zuverlässigkeit und besseren Laderaten langsam den Markt für NiMH-Batterien. Neben allen Anwendungen von NiMH-Batterien werden sie auch zur Stromversorgung von ozeanografischen Geräten und implantierbaren medizinischen Geräten verwendet.

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