BMS-ausgestattet 12,8 V LifePo4 Akku 200AH
200AH -Kapazität & 12,8 V Leistung
Energieausgang: Arbeitet mit 12,8 V nominal (Bereich: 10,8 V - 13,6 V) mit einer Kapazität von 200AH, insgesamt 2,56 kWh von nutzbarer Energie. Dies reicht aus, um die Macht zu machen:
Ein 200 -W -Gerät (z. B. kleiner Kühlschrank) für 12,8 Stunden.
12V DC -Geräte (LED -Leuchten, Wasserpumpen) für 100+ Stunden.
Ein 500 -W -Wechselrichter (für Laptops, Fernseher) für ~ 5 Stunden.
Stabile Spannungsabgabe: Behält die konsistente Ausgabe unter Last bei und vermeidet Tropfen, die die empfindliche Elektronik-Kritische für moderne Geräte und die Integration von Sonnensystemen beschädigen können.
Integriertes BMS: Sicherheit und Optimierung
Umfassender Schutz: Das eingebaute BMS fungiert als Sicherheitsgrad mit:
Überladung/Überladungsschutz: Schalten Sie das Laden bei 14,6 V und die Entladung unter 10,8 V ab, um Zellschäden zu verhindern.
Überstrom- und Kurzschlussschutz: Die kontinuierliche Entladung auf 100A (200A Peak) begrenzt und schneidet die Stromversorgung in Kurzschaltungen sofort und verringert die Brandrisiken.
Temperaturregulierung: Arbeitet sicher in -20 bis 60 Grad mit thermischen Abschaltungen, um eine Überhitzung unter extremen Bedingungen zu vermeiden.
Aktiver Zellausgleich: Gewährleistet eine gleichmäßige Spannung über 4 Serien-LifePO4-Zellen (jeweils 3,2 V), maximiert die Kapazität und verhindern, dass die Lebensdauer ungleichmäßiger Abbauschlüsse verlängert.
Verfolgung des Gebührszustands (SOC): Bietet Echtzeit-SOC-Daten über LED-Indikatoren oder eine optionale LCD-Anzeige, wobei die Vermutung über die verbleibende Leistung beseitigt wird.
| Stromspannung | 12V/24V |
| Kapazität | 100/200ah |
| Zyklusleben | >3000 Zyklen |
| Effizienz der Ladung | 100% @0.5C |
| Effizienz der Entladung | 96~99% @1C |
| Ladungsspannung | 14.6±0.2V |
| Aufladungsstrom | 60A |
| IP -Klasse | IP65 |


























FAQ
F: Was ist der biomolekulare Sensor im Design und wie funktioniert er?
A: Der Biomolekularsensor ist so ausgelegt, dass bestimmte Biomoleküle wie Proteine, DNA oder Hormone nachgewiesen werden. Es besteht typischerweise aus einem Erkennungselement, das spezifisch an die Zielbiomolekül bindet. Dieses Erkennungselement könnte ein Antikörper, ein Aptamer oder eine Nukleinsäursonde sein. Wenn die Zielbiomolekül mit dem Erkennungselement in Kontakt kommt, wird ein Signal erzeugt. Das Signal kann optisch, elektrisch oder elektrochemisch sein. Zum Beispiel kann in einem optischen Biomolekularsensor, wenn ein Antikörper an ein Proteinantigen bindet, ein fluoreszierender Farbstoff, der am Antikörper gebunden ist, Licht emittieren. In einem elektrochemischen Biomolekularsensor kann das Bindungsereignis zu einer Änderung des Stroms oder der Spannung führen.
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