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<li>양극 재료인 리튬에 보호막(protective film)이 형성된다. 부동태(패시베이션;passivation) 현상이라고 한다. 이 때문에 전류 흐름이 방해받는다. | <li>양극 재료인 리튬에 보호막(protective film)이 형성된다. 부동태(패시베이션;passivation) 현상이라고 한다. 이 때문에 전류 흐름이 방해받는다. | ||
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| − | <li> [[TR6878]] | + | <li> [[Advantest TR6878 DMM]]에서 |
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image:r3765ch03_035.jpg | 보드 전체를 들어내 납땜을 제거함. | image:r3765ch03_035.jpg | 보드 전체를 들어내 납땜을 제거함. | ||
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image:r3765ch_01_015.jpg | 0V로 측정되는 [[1차-ER]] 배터리. 제거함. | image:r3765ch_01_015.jpg | 0V로 측정되는 [[1차-ER]] 배터리. 제거함. | ||
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image:kr100n01_022_002.jpg | Tadiran 3.6V TL-5151 1/2AA, Made-in-Israel, 2001년 12월 | image:kr100n01_022_002.jpg | Tadiran 3.6V TL-5151 1/2AA, Made-in-Israel, 2001년 12월 | ||
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image:ml7110b01_058_001.jpg | [[1차-ER]] Toshiba ER3V 배터리. 여전히 3.6V로 측정됨. | image:ml7110b01_058_001.jpg | [[1차-ER]] Toshiba ER3V 배터리. 여전히 3.6V로 측정됨. | ||
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image:ta320_127.jpg | Toshiba Ultra, Lithium, ER3V 3.6V | image:ta320_127.jpg | Toshiba Ultra, Lithium, ER3V 3.6V | ||
image:ta320_130.jpg | RTC 62423 | image:ta320_130.jpg | RTC 62423 | ||
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image:ta520_02_011.jpg | 방전된 [[1차-ER]] 배터리, IC 위에 고정한 [[피에조버저]] | image:ta520_02_011.jpg | 방전된 [[1차-ER]] 배터리, IC 위에 고정한 [[피에조버저]] | ||
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<li>XENO(제노에너지) 제품 | <li>XENO(제노에너지) 제품 | ||
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image:kr100n01_022.jpg | 3.6V(참고로 사용자설명서에는 1/2AA Tadiran TL-5101,ER14252을 사용한다.) | image:kr100n01_022.jpg | 3.6V(참고로 사용자설명서에는 1/2AA Tadiran TL-5101,ER14252을 사용한다.) | ||
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<li>조도측정기 속에서 | <li>조도측정기 속에서 | ||
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image:150330_140520.jpg | image:150330_140520.jpg | ||
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image:voac7513_02_005.jpg | ER17/33(2/3A) 3.6V (95년 3월 제조) | image:voac7513_02_005.jpg | ER17/33(2/3A) 3.6V (95년 3월 제조) | ||
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| − | <li> [[3421A]] | + | <li> [[HP 3421A 시스템스위치]]에서, 교정 데이터 저장용 |
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image:3421_016_003.jpg | Inorganic Lithium Battery(lithium thionyl chloride inorganic electrolyte battery) | image:3421_016_003.jpg | Inorganic Lithium Battery(lithium thionyl chloride inorganic electrolyte battery) | ||
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<li>규격서 - 1p | <li>규격서 - 1p | ||
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image:hp7090a01_016.jpg | intel P8291A [[GPIB IC]] | image:hp7090a01_016.jpg | intel P8291A [[GPIB IC]] | ||
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image:hp5372a01_003_003.jpg | 전압 0.0V를 보이는, [[AA 전지]] 크기를 갖는 Tadiran [[1차-ER]] | image:hp5372a01_003_003.jpg | 전압 0.0V를 보이는, [[AA 전지]] 크기를 갖는 Tadiran [[1차-ER]] | ||
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2025년 2월 18일 (화) 12:43 판
1차-ER
- 전자부품
- 기술정보
- 용어
- 리튬 염화 티오닐 배터리
- Lithium Thionyl Chloride Battery, Lithium SOCl2, Li-SOCl2
- Tadiran 회사는 LTC battery 라고도 한다.
- 전압 특성
- 3.6V 나온다.
- AA 사이즈에서, 공칭 전류는 2mA, 최대연속 방전전류는100mA, 펄스전류 200mA
- 장기간동안 매우 낮은 소비전류용으로 사용된다.
- 거의 완전 방전될 때까지 3.6V 정전압을 보인다.
- 그러므로 수명을 예측할 수 없어, 갑자기 동작하지 않는 문제가 발생된다.
- 이런 현상을 예방하려면,
- 전류에 따른 수명 곡선을 바탕으로 미리 교체해야 한다.
- 또는 회로에 쿨롱 카운터(Coulomb Counter)를 넣어 소모된 총 전력을 계산하면 된다.
- 매우 높은 내부저항을 갖는다.그러므로 저전류 사용에 적합하다. 고전류용으로는 전극을 말아서 만든다.
- 온도 특성
- 사용온도범위는 -55'C ~ +85'C이다. 특히 저온에서 잘 동작한다.
- 특징
- 양극으로 thionyl chloride (SOCl2)와 액체 음극이자 전해액으로 lithium tetrachloroaluminate(리튬 테트라클로로알루미네이트; LiAlCl4)의 액체 혼합물을 갖고 있다.
- 위키페디아 lithium tetrachloroaluminate https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_tetrachloroaluminate
- 피부와 접촉하면 화상을 일으킨다.
- 흡입하면 기침이 발생하고, 호흡기관에 부식성 손상이 발생하여 폐렴이 발생할 수 있다.
- 점액조직을 극도로 파괴하여 폐부종, 후두부종, 후두염, 기관지부종을 일으켜 호흡곤란을 일으킨다.
- 눈에 손상을 주고, 두통과 메스꺼움을 유발한다.
- 위키페디아 lithium tetrachloroaluminate https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_tetrachloroaluminate
- 위험하다. 가열하지 않는다. 쇼트시키지 않는다.
- 저전류용으로는 메모리 백업, 고전류용은 군사용으로 사용된다.
- 높은 비용과 안전 문제로 민간 응용분야에서 사용하지 않는다.
- 유해 폐기물이므로 별도의 처리 및 위험 물질 운송이 필요하다.
- 양극 재료인 리튬에 보호막(protective film)이 형성된다. 부동태(패시베이션;passivation) 현상이라고 한다. 이 때문에 전류 흐름이 방해받는다.
- 이 패시베이션 막은 낮은 자체 방전율을 갖는다. 연간 자가 방전율은 1%이다. 그래서 보관수명이 좋다.
- 이 보호막 때문에 배터리가 작동될 때 처음에는 전류흐름을 방해한다. 반면에 계속 전류가 흐르면 보호막이 점차 사라진다.
- 이 때문에 저전류 용도에 적합하다.
- 양극으로 thionyl chloride (SOCl2)와 액체 음극이자 전해액으로 lithium tetrachloroaluminate(리튬 테트라클로로알루미네이트; LiAlCl4)의 액체 혼합물을 갖고 있다.
- 카탈로그
- Tekcell 상품명
- 카탈로그 2011 - 36p
- 제노에너지 http://www.xenoenergy.com/ 경기도 화성시 무하로 70-7
- 카탈로그 - 16p
- Tadiran, 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Tadiran
- 카탈로그 - 52p
- 기술 브로셔 technical brochure - 32p, 인쇄된 날짜는제조날짜이다.
- Tekcell 상품명
- 용어
- 각형
- DELTATRAK, In Transit FlashLink, Data Logger에서, 사용온도범위로 ER일 것이라고 추정
- Maxell Super Lithium, ER3K, 3.6V
- DELTATRAK, In Transit FlashLink, Data Logger에서, 사용온도범위로 ER일 것이라고 추정
- 원통형
- ER10/28 = 3/5AAA = 10280 = d10.0 h28.0+1, 참고: AAA d10.5 h44.5
- Keyence KZ-A500 PLC CPU에서
- Keyence KZ-A500 PLC CPU에서
- ER3 = 1/2AA = ER14250 = ER14252 d14.0 x h25.0
- 구매
- AliExpress, DEAH 상표, EEMB 제조(?), 1200mAh라고 함.
- 2023/12/06 2,118원에 두 개, 총 4,236원에 발주, 2024/01/15 우체국 우편으로 키르키스탄에서 도착
- 2024/01/15 내부저항 및 i-v 그래프 엑셀파일
- 2023/12/06 2,118원에 두 개, 총 4,236원에 발주, 2024/01/15 우체국 우편으로 키르키스탄에서 도착
- AliExpress, DEAH 상표, EEMB 제조(?), 1200mAh라고 함.
- 기밀방법
- Yokogawa TA520 시간간격분석기에서 나온, Toshiba 회사 제품에서
레이저 용접이 끝나는 지점
- Yokogawa TA520 시간간격분석기에서 나온, Toshiba 회사 제품에서
- Maxell 회사 제품
- Advantest TR2114 디지털 멀티 온도계
Hitachi HD6303RP CPU
- Advantest TR6143 소스미터
유효기간 1993년 5월, 현재 전압 3.65V, 배터리 내부저항 1kΩ@1kHz
- Advantest R6441C DMM
MC68HC11A 모토로라 6800 시리즈 MCU
- Advantest TR6878 DMM에서
- Advantest R3753BH 네트워크분석기
- #1호기에서
- #2호기에서
교체한 ER3(1/2AA) 3.6V 1차-ER배터리
- #1호기에서
- Advantest R3765CH 네트워크분석기 #3호기
- Advantest R3765CH 네트워크분석기 #1호기
- Advantest TR2114 디지털 멀티 온도계
- SAFT
- 2001년 출시 Power Mac G4 데스트탑에서
- 2001년 출시 Power Mac G4 데스트탑에서
- Tadiran
- Tekcell(비츠로셀) 회사 제품
- EasyLog, 온도 기록계에서
- 밥솥 IH에서
- EasyLog, 온도 기록계에서
- Toshiba 회사 제품
- Miyachi ML-7110B 레이저마커 분해
1차-ER Toshiba ER3V 배터리. 여전히 3.6V로 측정됨.
- Yokogawa TA320 시간간격분석기에서,
- Yokogawa TA520 시간간격분석기에서
- Miyachi ML-7110B 레이저마커 분해
- XENO(제노에너지) 제품
- 구매
- ER 17/33 = 2/3A = ER17335 (직경 17mm, 길이 33.5mm)
- 조도측정기 속에서
- Iwatsu VOAC7513 DMM에서
- HP 3421A 시스템스위치에서, 교정 데이터 저장용
- 조도측정기 속에서
- ER14335 = 2/3AA (직경 max 14.5mm, 길이 max 33.5mm)
- Tadiran TL-5955, 3.6V, Nominal capacity 1.5Ah(@1.3 mA, to 2V)
- HOBO U20L-01 수위기록계
- HOBO U20L-01 수위기록계
- Tadiran TL-5955, 3.6V, Nominal capacity 1.5Ah(@1.3 mA, to 2V)
- AA 전지 또는 ER14505
- 크기
- AA 전지 크기
- d14.5 x h50.5
- Tadiran TL-5104
- 규격서 - 1p
- HP 7090A 플로터에서
intel P8291A GPIB IC
- HP 3784A 디지탈송신분석기
- Tadiran SL-760
- 규격서 - 1p
- omniBER에서
- HP5372A 시간간격분석기
- 80개 (어느 회사에서 버린 것을 모아서)
- 사진
- 배터리 측정 참조할 것.
- 노미날 전압을 유지하다가, 수명이 다되면 갑자기 전압이 0V로 낮아진다.
- 그러므로 전압을 측정해서는 수명을 예측할 수 없다.
- 항상 일정한 전력을 소모하는 장치(원격검침 등)에 사용하여 교환주기를 예측하여, 미리 교환해서 사용해야 한다.
- 사진
- 분해, 2024/01/22, 양극 캡에 칠해진 빨강은 투고기술에서 유성펜으로 칠해서
- Toshiba ER6V 3.6V AA-size
- 온도기록계, DELTATRAK, FlashLink CT에서, 이 온도계는 -80'C도 측정가능하다고 적혀 있다.
- 배터리
- 역방향 보호회로인 다이오드
- 방전그래프를 보면, 종료시점에 급격히 0으로 떨어진다. 현재 0.1V 미만으로 측정된다.
- 배터리
- 크기
- ER10/28 = 3/5AAA = 10280 = d10.0 h28.0+1, 참고: AAA d10.5 h44.5