Пайка чип-компонентов
В домашних условиях чип-компоненты можно паять только до определённых размеров, более-менее комфортным для ручного монтажа считается типоразмер 0805. Более миниатюрные компоненты паяются уже с помощью печки. При этом для качественной пропайки в домашних условиях следует соблюдать целый комплекс мер.
Печатные платы современного вида выглядят не так, как их предшественницы. Практически исчезли знакомые детали с ножками, вставленными в отверстия. Их заменили совсем крошечные компоненты, припаянные поверх платы к специально созданным контактным площадкам. Они именуются SMD (англ. Surface Mounted Device, или устройство, монтируемое на поверхность).
Такие детали намного удобнее — исключается целая и весьма точная операция сверления отверстий при изготовлении платы, достигается компактность. При этом, миниатюрный размер не позволяет нанести на них подробное и привычное наименование. Маркировка SMD диодов выполнена в виде кодовых обозначений, о которых надо поговорить подробнее.
Лучшие аккумуляторные батарейки типа D
Далее представлен топ лучших аккумуляторных батареек типа D.
1. Аккумулятор Ni-Mh 5000 мА·ч ROBITON D HR20 Mono 5000
Оценка эксперта: 9.9 / 10 | |
Отзыв владельца | |
Работают отлично, использую для мобильных устройств. Пришли заряженные, использую около месяца — проблем не возникало. Можно пользоваться) |
В настоящее время NiMh аккумуляторы являются наиболее востребованным источником тока для мобильных устройств.
В отличие от кадмиевых элементов, у них выше энергоемкость, они способны более длительное время обеспечивать электропитание прибора. У данной модели снижен эффект памяти. Рассматриваемый элемент питания можно заряжать при любом остаточном заряде.
Данные Ni-MH аккумуляторы с низким саморазрядом ROBITON имеют емкость 5000мАч.
Электро-химическая система: никель-металлогидридная (Ni-MH)
Эти аккумуляторы предназначены для работы в приборах и устройствах со средним и высоким потреблением энергии.
Их заряжает производитель, поэтому они готовы к использованию сразу после покупки.
Отличаются низким уровнем саморазряда. Потребитель значительно экономит денежные средства, используя данные аккумуляторы.
Характеристики:
- типоразмер: D;
- технология: Ni-Mh;
- емкость: 5000 мА·ч;
- рабочее напряжение: 1,2 В.;
- количество циклов перезарядки: 1000.
Плюсы
- большой объем заряда;
- подойдет для любого устройства;
- экономичность использования;
- возможность использования для разных устройств.
Минусы
высокая стоимость.
2. Аккумулятор Ni-Mh 2500 мА·ч Energizer Accu Recharge Power Plus D, 2 шт.
Оценка эксперта: 9.4 / 10 | |
Отзыв владельца | |
Mожно заряжать. Не выбрасывать, снова не покупать. Качественные, рабочие. Можно смело покупать и дальше. |
Аккумуляторы Energizer являются первыми в мире аккумуляторами, которые созданы на 4% состоят из переработанных аккумуляторных батарей.
Главное достоинство данной модели – работа до 4 раз дольше, по сравнению с обычной щелочной батарейкой Energizer. Количество циклов перезарядки – 1000.
Все аккумуляторы Energizer предварительно заряжены и готовы к использованию в устройствах.
Данные батарейки выдержат сотни циклов заряда. Чтобы получить наилучший результат, стоит использовать аккумуляторы Energizer Recharge вместе с зарядным устройством Energizer.
Емкость рассматривамой модели составляет 5500 мАч, а напряжение – 1,5 ВХ. Химический тип: никель-металлгидридный.
Характеристики:
- типоразмер: D;
- технология: Ni-Mh;
- емкость: 2500 мА·ч;
- рабочее напряжение: 1,2 В.;
- количество циклов перезарядки: 1000.
Плюсы
- большой объем заряда;
- подойдет для любого устройства;
- экономичность использования.
Минусы
высокая стоимость.
3. Аккумулятор Ni-Mh 2200 мА·ч GP Rechargeable 2200 Series D, 2 шт.
Оценка эксперта: 9.3 / 10 | |
Отзыв владельца | |
Качественный аккумулятор, пользуюсь несколько месяцев и никаких проблем не возникло. Заряжал за это время один раз, следовательно, одного заряда хватает надолго. Проблем в эксплуатации не возникло. Товар понравился. |
Данные перезаряжаемые аккумуляторы GP 220DH типоразмера D — энергоёмкие элементы питания.
Они предназначены для использования в электроприборах с высоким уровнем энергопотребления, требующих наибольшего времени для самостоятельной работы. Это наилучший вариант для переносной светотехники, аудиотехники, радиоуправляемых игрушек, инструментов.
Рассматриваемые элементы питания произведены по технологии LSD.
Она характеризуется низким саморазрядом аккумулятора. За счет этого, потери энергии при хранении аккумулятора максимально снижаются. Данные элементы питания имеют высокую плотность и энергоёмкость, что значительно увеличивает время автономной работы электроприбора.
Перезаряжать аккумуляторы можно до 500 раз.
Данная модель произведена по технологии LSD. Она характеризуется низким саморазрядом аккумулятора, благодаря чему, при хранении, максимально снижены потери энергии.
Характеристики:
- типоразмер: D;
- технология: Ni-Mh;
- емкость: 2200 мА·ч;
- рабочее напряжение: 1,2 В.;
- количество циклов перезарядки: 1000.
Плюсы
- большой объем заряда;
- подойдет для любого устройства;
- экономичность использования;
- заряда хватает надолго.
Минусы
встречается брак.
Элемент 343
Элемент 343 советская батарейка цилиндрической формы небольшого размера, которую многие из нас также называли маленький бочонок.
Батарейки имели напряжение 1,5 В. Также выпускались с солевым и щелочным электролитом. Щелочные пользовались большим спросом по сравнению с солевыми. Отличительной особенностью батареек было то, что они могли работать в широком диапазоне температур.
Элемент 343 применялся для работы фонарей, магнитофонов, некоторых игрушек и приборов.
Современный аналог элемента 343 это элемент С и самые популярные типоразмеры R14, LR14. R14- солевая, аналог 343 элемента и LR14-щелочная, аналог элемента А 343.
Обозначение и цветовая маркировка стабилитронов
Самый удобный вариант – когда маркировка стеклянных стабилитронов выполнена в виде цифры, означающей напряжение стабилизации. Оценить приблизительный максимальный рабочий ток можно по габаритам, и этих двух параметров хватит для многих случаев. Если потребуется знать более глубокие характеристики (динамическое сопротивление и т.п.), придется прибегнуть к помощи справочников.
Отечественные выводные металлостеклянные стабилитроны, как упоминалось выше, маркируются цветными кольцами.
Тип прибора | Метка в районе анода | Метка в районе катода |
---|---|---|
КС133А | голубая | белая |
2С133А | белая | черная |
КС139А | зеленая | белая |
3С139А | зеленая | черная |
КС147А | серая (синяя) | белая |
2С147А | — | черная |
КС156А | оранжевая | белая |
2С156А | оранжевая | черная |
КС168А | красная | белая |
2С168А | красная | черная |
КС175Ж | белая | — |
КС182Ж | желтая | — |
КС191Ж | красная | — |
Импортные SMD-стабилитроны также могут иметь метку в районе катода. К сожалению, стандарта на цветовую маркировку нет. В большинстве случаев полоса на корпусе белая. Если позволяют размеры, производитель может нанести на корпус напряжение стабилизации в вольтах (в лучшем случае). Встречается и символьная маркировка типов «зенеров», но она может отличаться от производителя к производителю. Для стабилитронов производства Mouser серий BZX884S и BZT52 в пластмассовом корпусе символьные обозначения типов приведены в таблице.
Тип прибора | Uстабилизации, В | Обозначение |
BZX884S-XXX (корпус SOD882) | ||
B2V4 2A | 2,4 | 2A |
B15 | 15 | 2U |
C2V4 | 2,4 | 4K |
C15 | 15 | 4C |
B2V7 | 2,7 | 2B |
B16 | 16 | 2V |
C2V7 | 2,7 | 4L |
C16 | 16 | 4D |
B3V0 | 3,0 | 2C |
B18 | 18 | 2W |
C3V0 | 3,0 | 4R |
C18 | 18 | 4E |
B3V3 | 3,3 | 2D |
B20 | 2X | |
C3V3 | 3,3 | 4S |
C20 | 20 | 4F |
B3V6 | 3,6 | 2E |
B22 | 22 | 2Y |
C3V6 | 3,6 | 4T |
C22 | 22 | 4G |
B3V9 | 3,9 | 2F |
B24 | 24 | 2Z |
C3V9 | 3,9 | 4U |
C24 | 24 | 4H |
B4V3 | 4,3 | 2G |
B27 | 27 | 3A |
C4V3 | 4,3 | 4U |
C27 | 27 | 4J |
B4V7 | 4,7 | 2H |
B30 | 30 | 3B |
C4V7 | 4,7 | 4Y |
C30 | 30 | 4M |
B5V1 | 5,1 | 2J |
B33 | 33 | 3C |
C5V1 | 5,1 | 5B |
C33 | 33 | 4N |
B5V6 | 5,6 | 2K |
B36 | 36 | 3D |
C5V6 | 5,6 | 5C |
C36 | 36 | 4P |
B6V2 | 6,2 | 2L |
B39 | 39 | 3E |
C6V2 | 6,2 | 5F |
C39 | 39 | 4Q |
B6V8 | 6,8 | N3 |
B43 | 43 | 3F |
C6V8 | 6,8 | 5G |
C43 | 43 | 4V |
B7V5 | 7,5 | 2M |
B47 | 47 | 3G |
C7V5 | 7,5 | 5J |
C47 | 47 | 4W |
B8V2 | 8,2 | 2N |
B51 | 51 | 3H |
C8V2 | 8,2 | 5K |
BZT52-XXX (корпус SOD-123) | ||
C2V4 | 2,4 | W1 |
C6V2 | 6,2 | WB |
C2V7 | 2,7 | W2 |
C3V0 | 3,0 | W3 |
C3V3 | 3,3 | W4 |
C3V6 | 3,6 | W5 |
C3V9 | 3,9 | W6 |
C4V3 | 4,6 | W7 |
C4V7 | 4,7 | W8 |
C5V1 | 5,1 | W9 |
C5V6 | 5,6 | WA |
У других производителей коды могут совпадать с приведенными, а могут не совпадать. Единого стандарта, как и для обычных диодов, не существует.
Цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-80
Корпус SOD-80, известный также как MELF, представляет из себя маленький стеклянный цилиндр с металлическими выводами.
Примеры маркировки диодов.
Маркировка 2Y4 к 75Y (E24 серия) BZV49 1W кремниевый стабилитрон (2.4 – 75V) Маркировка C2V4 к C75 (E24 серия) BZV55 500mW кремниевый стабилитрон (2.4 – 75V)
Катодный вывод помечен цветным кольцом.
Маркировка приборов цветными кольцами.
Вывод катода | Прибор |
Черный (Black) | BAS32, BAS45, BAV105 LL4148, 50, 51,53, LL4448 BB241,BB249 |
Черный и кочичневый (Black Brown) | LL4148, LL914 |
Черный и оранжевый (Black Orange) | LL4150, BB219 |
Коричневый и зеленый (Brown Green) | LL300 |
Коричневый и черный (Brown Black) | LL4448 |
Красный (Red) | BA682 |
Красный и оранжевый (Red Orange) | BA683 |
Красный и зеленый (Red Green) | BA423L |
Красный и белый (Red White) | LL600 |
Оранжевый и желтый (Orange Yellow) | LL3595 |
Желтый (Yellow) | BZV55,BZV80,BZV81 series zeners |
Зеленый (Green) | BAV105, BB240 |
Зеленый и черный (Green Black) | BAV100 |
Зеленый и кочичневый (Green Brown) | BAV101 |
Зеленый и красный (Green Red) | BAV102 |
Зеленыый и оранжевый (Green Orange) | BAV103 |
Серый (Gray) | BAS81, 82, 83, 85, 86 |
Белый (White) | BB219 |
Белый и зеленый (White Green) | BB215 |
Некоторые SMD-диоды в цилиндрических корпусах MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41) часто маркируются цветными полосками (первая, ближняя к краю полоска расположена у катода) в соответствии с таблицей слева.
Характеристики батарейки r14
На вид данный элемент питания будет в разы толще по сравнению с пальчиковыми. Поверхность обтянута полиэтиленовой этикеткой. В некоторых случаях прямо на металлический корпус наносится дизайнерская раскраска. Минусовой полюс имеет дискообразный конец с небольшими углублениями. Иногда он может быть гладким. Противоположный конец заметно выгнут в виде маленького цилиндра диаметром около 5 мм. В его центре может находится крохотная выпуклая точечка.
На этикетке потребитель может отыскать все нужные ему данные. О них речь пойдет чуть ниже. Чаще всего там указывается дата производства, вольтаж и срок годности. Иногда можно отыскать и емкость.
Батарея с маркировкой R14 является солевым элементом. Кроме этого она стоит совсем недорого, но и надежность у нее слабая. Тип размера – «C». Некоторые люди ее называют «Baby» или иногда «Дюймовочкой».
Размер
Батарейка r14 имеет следующие габариты:
- Диметр 26,2.
- Высота 50 мм.
Емкость
Данный параметр равен 1750 mAh.
Сила тока
Может доходить до 1,5 ампер!
Напряжение
1,5 вольт.
Срок годности
Несколько лет. Обычно 2 года. Возможен саморазряд.
Вес
37 граммов.
Каждый производитель может выпускать батарейки r14 разной массы.
Где применяют?
Данные элементы питания требуются в электронной технике с низким энергетическим потреблением.
- Часах.
- Радиоприемниках.
- Игрушках.
- В Фонарях батарейка r14 прекрасно работает.
- Пульты управления.
Солевые элементы обладают маленькой мощность поэтому их лучше всего использовать в маломощных устройствах.
Производители
- Panasonic.
- Duracell.
- Varta.
- GP.
- Sony. Имеет корпус из цинка. Высокая производительность.
- Camelion.
- Beston.
- Toshiba.
- Kodak.
- Proconnect.
Обозначение на схеме SMD полупроводников
Многие активные радиокомпоненты выпускаются как в выводном, так и в SMD исполнении. Например, широко применяемые импортные импульсные диоды 1N4148 имеют выводное исполнение, а их аналоги LL4148 изготавливаются в корпусе для поверхностного монтажа.
Приборы-аналоги 1N4148 и LL4148
В приведенном случае отличить исполнение диода все же можно – не по УГО, а по буквенному обозначению типа. Так бывает не всегда.
На принципиальных электрических схемах корпус приборов в большинстве случаев не указывают, поэтому СМД-радиодетали отдельного обозначения не имеют. Условные графические обозначения рассматриваемых двухвыводных элементов (диодов) позволяют определить лишь тип полупроводникового устройства, как то:
- обычный диод;
- стабилитрон;
- динистор (диодный тиристор);
- варикап;
- светодиод (LED);
- фотодиод;
- туннельный диод;
- диод Шоттки.
Обозначения различных типов двухвыводных приборов
Свои УГО имеют и некоторые виды сборок, а также специфические приборы довольно узкого применения (обращенные диоды и т.п.)
Единицы измерения
C= e*S/d
e – это величина электрической проницаемости диэлектрика, расположенного между обкладками.
- S – площадь одной из обкладок(в метрах).
- d – расстояние между обкладками(в метрах).
- C – величина емкости вфарадах.
Что такое фарада? У конденсатора емкостью в одну фараду, напряжение между обкладками поднимается на один вольт, при получении электрической энергии количеством в один кулон. Такое количество энергии протекает через проводник в течении одной секунды, при токе в 1 ампер. Свое название фарада получила в честь знаменитого английского физика – М. Фарадея.
1 Фарада – это очень большая емкость. В обыденной практике используют конденсаторы гораздо меньшей емкости и для обозначения применяются производные от фарады:
- 1 Микрофарада – одна миллионная часть фарады.10-6
- 1 нанофарада – одна миллиардная часть фарады. 10-9
- 1 пикофарада -10-12 фарады.
код | пикофарады, пФ, pF | нанофарады, нФ, nF | микрофарады, мкФ, μF |
109 | 1.0 пФ | ||
159 | 1.5 пФ | ||
229 | 2.2 пФ | ||
339 | 3.3 пФ | ||
479 | 4.7 пФ | ||
689 | 6.8 пФ | ||
100 | 10 пФ | 0.01 нФ | |
150 | 15 пФ | 0.015 нФ | |
220 | 22 пФ | 0.022 нФ | |
330 | 33 пФ | 0.033 нФ | |
470 | 47 пФ | 0.047 нФ | |
680 | 68 пФ | 0.068 нФ | |
101 | 100 пФ | 0.1 нФ | |
151 | 150 пФ | 0.15 нФ | |
221 | 220 пФ | 0.22 нФ | |
331 | 330 пФ | 0.33 нФ | |
471 | 470 пФ | 0.47 нФ | |
681 | 680 пФ | 0.68 нФ | |
102 | 1000 пФ | 1 нФ | |
152 | 1500 пФ | 1.5 нФ | |
222 | 2200 пФ | 2.2 нФ | |
332 | 3300 пФ | 3.3 нФ | |
472 | 4700 пФ | 4.7 нФ | |
682 | 6800 пФ | 6.8 нФ | |
103 | 10000 пФ | 10 нФ | 0.01 мкФ |
153 | 15000 пФ | 15 нФ | 0.015 мкФ |
223 | 22000 пФ | 22 нФ | 0.022 мкФ |
333 | 33000 пФ | 33 нФ | 0.033 мкФ |
473 | 47000 пФ | 47 нФ | 0.047 мкФ |
683 | 68000 пФ | 68 нФ | 0.068 мкФ |
104 | 100000 пФ | 100 нФ | 0.1 мкФ |
154 | 150000 пФ | 150 нФ | 0.15 мкФ |
224 | 220000 пФ | 220 нФ | 0.22 мкФ |
334 | 330000 пФ | 330 нФ | 0.33 мкФ |
474 | 470000 пФ | 470 нФ | 0.47 мкФ |
684 | 680000 пФ | 680 нФ | 0.68 мкФ |
105 | 1000000 пФ | 1000 нФ | 1 мкФ |
Маркировка четырьмя цифрами
Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Например, 1622 = 162*102 пФ = 16200 пФ = 16.2 нФ.
Буквенно-цифровая маркировка
При такой маркировке буква указывает на десятичную запятую и обозначение (мкФ, нФ, пФ), а цифры — на значение емкости:
15п = 15 пФ , 22p = 22 пФ , 2н2 = 2.2 нФ , 4n7 = 4,7 нФ , μ33 = 0.33 мкФ
Очень часто бывает трудно отличить русскую букву «п» от английской «n». Иногда для обозначения десятичной точки используется буква R. Обычно так маркируют емкости в микрофарадах, но если перед буквой R стоит ноль, то это пикофарады, например: 0R5 = 0,5 пФ , R47 = 0,47 мкФ , 6R8 = 6,8 мкФ.
Планарные керамические конденсаторы
Керамические SMD конденсаторы обычно или вообще никак не маркируются кроме цвета (цветовую маркировку не знаю, если кто расскажет — буду рад, знаю только, что чем светлее — тем меньше емкость) или маркируются одной или двумя буквами и цифрой.
Пример:
N1 /по таблице определяем мантиссу: N=3.3/ = 3.3*101пФ = 33пФ
S3 /по таблице S=4.7/ = 4.7*103пФ = 4700пФ = 4,7нФ
Иногда применяется кодирование латинской буквой. Для расшифровки следует пользоваться таблицей буквенного кодирования рабочего напряжения.
Планарные электролитические конденсаторы
Электролитические SMD конденсаторы маркируются двумя способами:
1) Емкостью в микрофарадах и рабочим напряжением, например: 10 6.3V = 10мкФ на 6,3В.
2) Буква и три цифры, при этом буква указывает на рабочее напряжение в соответствии с приведенной ниже таблицей, первые две цифры определяют мантиссу, последняя цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах.
Будет интересно Что такое полярность конденсатора и как ее определить?
Полоска на таких конденсаторах указывает положительный вывод. Пример: по таблице «A» — напряжение 10В, 105 — это 10*105 пФ = 1 мкФ, т.е. это конденсатор 1 мкФ на 10В
Маркировка импортных smd
Маркировка импортных SMD транзисторов происходит в основном по нескольким принятым системам. Одна из них – это система маркировки полупроводниковых приборов JEDEC.Согласно ей первый элемент – это число п-н переходов, второй элемент – тип номинал, третий – серийный номер, при наличие четвертого – модификации.
Вторая распространенная система маркировка – европейская. Согласно ей обозначение SMD транзисторов происходит по следующей схеме: первый элемент – тип исходного материала, второй – подкласс прибора, третий элемент – определение применение данного элемента, четвертый и пятый – основную спецификацию элемента.
Третьей популярной системой маркировки является японская. Эта система скомбинировала в себе две предыдущие. Согласно ей первый элемент – класс прибора, второй – буква S, ставится на всех полупроводниках, третий – тип прибора по исполнению, четвертый – регистрационный номер, пятый – индекс модификации, шестой – (необязательный) отношение к специальным стандартам.
Что бы к Вам ни попало в руки, для полной идентификации данного элемента следует применять маркировочные таблицы и по ним определить все характеристики данного элемента. По оценкам специалистов соотношение между производством ЭРЭ в обычном и SMD-исполнении должно приблизиться к 30:70. Многие радиолюбители уже начинают с успехом осваивать применение SMD в своих конструкциях.
Конденсаторы постоянной емкости
Конденсаторы постоянной емкости применяют в различных схемах для разделения переменной и постоянной составляющих тока и сглаживания пульсации напряжений выпрямителя. В сочетании с другими элементами схем конденсаторы образуют резонансные контуры, широко используемые в радиоаппаратуре. Конденсаторы постоянной емкости классифицируют по величине номинальной емкости, классу точности, номинальному рабочему напряжению, назначению, материалу диэлектрика и по конструктивным признакам.
Номинальные величины емкостей конденсаторов установлены ГОСТ 2519 — 60. При изготовлении конденсаторов действительное значение емкости отличается от номинального, обозначенного в маркировке. Допустимое отклонение емкости от номинального называется допуском. По этому принципу все конденсаторы разделяют на пять классов: 0, 1, II, III, IV, допуски их соответственно составляют ±2%; ±5%; ±10%; ±20% и от — 20 до + 50%.
В зависимости от назначения различают контурные, разделительные, блокировочные и фильтровые конденсаторы. По материалу диэлектрика конденсаторы делят на слюдяные, керамические, бумажные, металлобумажные, бумаго-масляные, пленочные, стеклоэмалевые, стеклокерамические, электролитические, воздушные, вакуумные, газонаполненные. По конструктивному признаку конденсаторы подразделяют на трубчатые, дисковые, бочоночные, горшковые, опрессованные и герметизированные, плоские и цилиндрические и т. д.
Независимо от вида конденсатор характеризуется рабочим напряжением. Рабочим напряжением называется напряжение, под которым обкладки конденсатора могут длительно находиться без пробоя разделяющего их диэлектрика. Рабочее напряжение выражают в вольтах. Большое значение для нормальной работы конденсатора имеет сопротивление его изоляции. При малом сопротивлении изоляции возникают утечки, нарушающие нормальную работу схемы. Потери в конденсаторе характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь, выражающим отношение мощности активных потерь к реактивной мощности конденсатора.
В маломощных конденсаторах потери энергии в основном вызываются проводимостью диэлектрика и диэлектрическим гистерезисом, т. е. потерями на поворот полярных молекул в направлении поля при приложении напряжения к обкладкам. Потери в обкладках и выводах малы, поэтому ими обычно пренебрегают. Одной из важнейших характеристик конденсатора является стабильность — неизменность величины емкости конденсатора во время работы. Изменение емкости может быть как временным, так и необратимым. Основным фактором, влияющим на стабильность емкости конденсатора, является воздействие температуры окружающей среды и нагрев конденсатора за счет рассеиваемой на нем мощности. При повышении температуры увеличиваются геометрические размеры материала, что и влечет за собой временное (до возвращения температуры к первоначальному значению) изменение емкости.
Как выбрать хорошие батарейки
Понять, какие батарейки лучше, помогут простейшие знания о них. Для начала следует знать, что они делятся на два вида – обычные и аккумуляторные. Первые являются одноразовыми, вторые можно заряжать, то есть они многоразовые.
Далее следует оценивать следующие параметры:
Размер. Все батарейки делятся на пальчиковые (АА), мизинчиковые (ААА), С и D (большие бочкообразные батарейки, где С поменьше, D побольше), крона (333), а также многочисленные таблетки, представляющие собой круглые и плоские батарейки. Первые два вида чаще всего питают разного рода пульты и мелкую технику (фотоаппараты, радиоприемники и пр.), батарейки С и D имеет большую емкость, потому и используются они в более крупной технике (газовые колонки, музыкальные центры), крона чаще всего питает детские игрушки на радиоуправлении, а таблетки используются в мелких устройствах, небольшого размера – часах, кухонных весах и пр. По сути, выбор размера сводится к тому, чтобы узнать какая батарейка стоит в вашей технике.
Емкость. Это самый важный параметр, позволяющий понять, какие аккумуляторные батарейки лучше выбрать. Чем емкость больше, тем дольше проработает устройство на одном заряде. У обычных батареек емкость чаще всего приблизительно одинаковая.
Уровень саморазряда. Когда батарейка не используется, она все равно теряет часть заряда
У именитых компаний и качественных элементов питания этот параметр крайне малый, по сути, такие батарейки могут храниться вечно, менее качественные могут потерять до 30% при хранении несколько месяцев, а потому такие батарейки лучше покупать свежими, то есть обращать внимание следует на дату их изготовления. Хорошим показателем качества изделия является срок хранения
Если производитель указывает, что батарейки могут храниться 10 лет, то саморазряд у них явно очень низкий. Менее качественные варианты таким сроком хранения похвастаться не смогут.
Материал изготовления батареек и аккумуляторов также отличается, что влияет на их качество.
Батарейки могут быть:
- солевые – самые дешевые, быстро садятся, иногда текут, что может привести к поломке устройства;
- щелочные или алкалиновые – имеют среднюю цену, довольно долго служат, радуют хорошей емкостью и не текут;
- литиевые – стоят дорого, но и служат дольше прочих;
- серебряные – редкий вид с высокой ценой и очень долгим сроком службы;
- ртутные – устаревший вид, который практически не встречается в продаже из-за вреда, который он наносит природе.
Аккумуляторные батарейки бывают:
- никель-кадмиевые – устаревшая технология с эффектом памяти, то есть такие АКБ нужно полностью заряжать и разряжать;
- никель-металлогидридные – недорогие, устойчивые к низким температурам аккумуляторы без эффекта памяти, но крайне чувствительные к длительному нахождению в разряженном виде;
- никель-цинковые – по свойствам напоминают предыдущий тип с той разницей, что емкость у них выше, но цикл перезаряда меньше, то есть из строя они выходят быстрее;
- литий-ионные – стоят дорого, не любят высокие и низкие температуры эксплуатации, зато у них высокая емкость, длительный срок службы и они не имеют эффект памяти
Таким образом, лучшие аккумуляторы для использования дома – литий-ионные, на улице – никель-металл-гидридные. Батарейки в любой ситуации оптимальнее всего выбрать щелочные.
Цена и качество батареек АА
Абсолютное время работы не может быть единственным критерием при выборе любого товара. Бывают ситуации, когда уверенность в максимальном результате стоит того, чтобы за это переплатить. Но наши тесты показали, что эффективность батареек не зависит от их стоимости. И если попробовать оцифровать эффективность, вспомним такое понятие, как соотношение цена/качество. В случае с батарейками это будет удельная стоимость, то есть стоимость единицы времени — одного часа работы. Очевидно, чем меньше удельная стоимость, тем выгодней ваша покупка.
Оценив удельную стоимость всех тестовых батареек, можно придти к интересному выводу: в обоих вариантах теста — непрерывном и импульсном, распределение мест по брендам получилось одинаковым. Впрочем, есть некоторые тонкости, связанные с абсолютным временем работы, о которых нельзя не сказать.
Стоимость 1 часа работы батареек АА под непрерывной и импульсной нагрузкой
Самыми неэкономичными в непрерывном тесте получились DURACELL: их удельная стоимость в 1,5 раза больше, чем у ближайших конкурентов GP и ENERGIZER, а абсолютное время работы разместилось на предпоследнем месте.
Не самыми выгодными оказались и батарейки ENERGIZER. Показав самую низкую продолжительность работы под непрерывной нагрузкой, они имеют к тому же посредственное соотношение цена/качество.
А вот батарейки KODAK в этом тесте смотрятся весьма неплохо. Проработав дольше всех в режиме непрерывного разряда, они обладают привлекательным соотношением цена/качество — 22,6 руб/час. Если вашим приоритетом является абсолютное время работы по умеренной цене, то батарейки KODAK будут удачным выбором.
При импульсном варианте разряда на первое место неожиданно вышли батарейки ТРОФИ. Стоимость часа их работы почти в два раза меньше, чем у лидера продаж DURACELL, ближайшего преследователя ТРОФИ опережают по экономичности на 21 процент с лишним.
Батарейки KODAK во втором тесте показывают себя твердым середнячком с плюсом. Они показали довольно высокую продолжительность работы и хорошую экономичность.
Сравнивая GP и ENERGIZER, удельная стоимость которых практически совпадает, лучше отдать предпочтение батарейкам GP, поскольку их абсолютное время работы значительно выше ENERGIZER.
А вот ситуация с батарейками DURACELL не однозначная. Несмотря на самую высокую стоимость одного часа работы, именно батарейки DURACELL дольше всех продержались под импульсной нагрузкой. За хорошие деньги еще и не так продержишься! Хочешь лучшее — плати больше. Здесь это утверждение срабатывает на все сто.
Устройство
Аккумулятор 16340 представляет собой герметичный литий─ионный элемент цилиндрической формы. Габариты следующие: длина 34,5 мм, диаметр 16 мм (в ряде источников указывается 17 мм). Среди других обозначений 16340 встречаются Tenergy 30200, R123, RCR123A. Название RCR123A обозначает перезаряжаемый элемент CR123A (первая R ─ rechargeable). CR123/CR123A являются литиевыми первичными источниками тока (батарейками) с теми же размерами, что и 16340. На самом деле RCR123A – это не одно и то же с аккумуляторами 16340. Подробнее об этом будет сказано ниже.
Подавляющее большинство построено на базе литиевой электрохимической системы с катодом из LiCoO2 (литированный оксид кобальта). Некоторые дорогие модели оснащаются интерфейсами USB для зарядки. Все 16340 можно заряжать с помощью зарядных устройств (ЗУ), предназначенных для литиевых АКБ. Используются они в основном в компактной электронике.
Роль анода в большинстве литий─ионных аккумуляторных систем выполняет углеродосодержащий материал. Используются материалы с упорядоченной (графит синтетического происхождения) и неупорядоченной (сажа) структурой. В материал анода могут также добавляться материалы, содержащие кобальт, кремний, соединения олова.
2
Аккумуляторные элементы могут иметь в своей конструкции защитную плату для обеспечения безопасной эксплуатации, а могут быть выполнены без неё. Батареи с защитой имеют увеличенную длину. Плата защиты обеспечивает контроль затем, чтобы напряжение элемента не выходило за пределы рабочего диапазона. Кроме того, это надёжная защита от короткого замыкания, перезаряда и излишнего разряда. На функционирование аккумулятора и заявленные характеристики плата защиты не оказывает влияния.