CR2450作为核心主打产品,凭借三大核心技术创新,实现性能跃升: 定制化能源配比方案、革新性正极结构设计、精密化密封工艺。
在容量提升层面,通过精准调控能源配比与优化正极活性物质排布,大幅提升单位体积能量密度;同时,依托紧凑化的内部零件布局,保障各组件间的高效稳定接触,从结构根源上降低电池内阻,减少能量损耗。
密封材料、密封结构和注塑工艺的升级则进一步筑牢品质防线,有效规避漏液风险,显著提升电池的安全可靠性。尤为关键的是,产品成功在低自放电损耗与高脉冲放电性能之间达成理想平衡,实现远超行业同级产品的超长使用寿命。
为满足多元场景需求,CR2450产品家族细分为两大系列:
常温款CR2450:耐受温度区间覆盖-20C至85C,适配消费电子、智能仪表等常规工况,性能稳定且性价比出众。
低温款CR2450:突破低温性能瓶颈,可在-40C极端低温环境下稳定放电,完美适配户外设备、高寒地区安防监控、车载电子等严苛应用场景。
无论是常规环境下的长效续航需求,还是极端低温中的稳定供电挑战,CR2450均能以卓越性能为各类设备提供强劲可靠的能源支持。
型号 | 标称电阻(KΩ) | 标称容量(mAh) | 初始最小平均 放电时间(h) | 标称放电 电流(mA) | 最大连续 电流(mA) | 最大脉冲 电流(mA) | 最大异常 充电电压(V) | 最大异常 充电电流(mA) | 标称尺寸(mm) | 标称重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR920 | 68 | 25 | 565 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3 | 1 | Φ9.5*H2.0 | 0.55 |
| CR927 | 62 | 32 | 660 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3 | 1 | Φ9.5*H2.7 | 0.65 |
| CR1025 | 68 | 30 | 680 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3 | 1 | Φ10.0*H2.5 | 0.70 |
| CR1212 | 68 | 20 | 450 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3 | 1 | Φ12.5*H1.2 | 0.60 |
| CR1216 | 62 | 25 | 520 | 0.1 | 0.3 | 5 | 3 | 1 | Φ12.5*H1.6 | 0.75 |
| CR1220 | 62 | 38 | 780 | 0.1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | Φ12.5*H2.0 | 0.80 |
| CR1225 | 62 | 50 | 1035 | 0.1 | 0.5 | 5 | 3 | 1 | Φ12.5*H2.5 | 0.85 |
| CR1616 | 30 | 50 | 500 | 0.1 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | Φ16.0*H1.6 | 1.10 |
| CR1620 | 30 | 75 | 760 | 0.1 | 1.0 | 8 | 3 | 4 | Φ16.0*H2.0 | 1.25 |
| CR1632 | 15 | 130 | 680 | 0.2 | 1.0 | 8 | 3 | 5 | Φ16.0*H3.2 | 2.00 |
| CR2016 | 30 | 100 | 1000 | 0.1 | 1.0 | 15 | 3 | 4 | Φ20.0*H1.6 | 2.00 |
| CR2020 | 30 | 120 | 1200 | 0.1 | 1.0 | 15 | 3 | 4 | Φ20.0*H2.0 | 2.20 |
| CR2025 | 15 | 180 | 900 | 0.2 | 1.0 | 15 | 3 | 6 | Φ20.0*H2.5 | 2.60 |
| CR2032 | 15 | 240 | 1200 | 0.2 | 1.0 | 15 | 3 | 8.5 | Φ20.0*H3.2 | 3.20 |
| CR2050 | 15 | 240 | 1200 | 0.2 | 1.0 | 15 | 3 | 8.5 | Φ20.0*H5.0 | 3.20 |
| CR2320 | 15 | 130 | 650 | 0.2 | 2.0 | 20 | 3 | 6 | Φ23.0*H2.0 | 3.00 |
| CR2325 | 15 | 190 | 950 | 0.2 | 2.0 | 20 | 3 | 8 | Φ23.0*H2.5 | 3.30 |
| CR2330 | 15 | 260 | 1300 | 0.2 | 2.0 | 20 | 3 | 10 | Φ23.0*H3.0 | 4.00 |
| CR2335 | 15 | 300 | 1500 | 0.2 | 2.0 | 20 | 3 | 10 | Φ23.0*H3.5 | 4.30 |
| CR2354 | 7.5 | 550 | 1375 | 0.4 | 2.0 | 20 | 3 | 10 | Φ23.0*H5.4 | 6.90 |
| CR2412 | 15 | 100 | 500 | 0.2 | 2.0 | 25 | 3 | 5 | Φ24.0*H1.2 | 2.20 |
| CR2430 | 15 | 300 | 1575 | 0.2 | 3.0 | 25 | 3 | 10 | Φ24.0*H3.0 | 4.20 |
| CR2440 | 7.5 | 480 | 1200 | 0.4 | 3.0 | 25 | 3 | 10 | Φ24.0*H4.0 | 5.40 |
| CR2450 | 7.5 | 600 | 1500 | 0.4 | 3.0 | 30 | 3 | 10 | Φ24.0*H5.0 | 6.00 |
| CR2477 | 5.1 | 1000 | 1700 | 0.59 | 3.0 | 30 | 3 | 14 | Φ24.0*H7.7 | 10.50 |
| CR3032 | 7.5 | 550 | 1375 | 0.4 | 3.0 | 35 | 3 | 10 | Φ30.0*H3.2 | 6.80 |
| CR3832 | 3.75 | 850 | 1062 | 0.8 | 20.0 | 75 | 3 | 20 | Φ38.0*H3.2 | 11.00 |
备注:测试环境条件和方法参见IEC60086-2
从3.2V到达3.0V大致经历40个小时,从3.0V到2.6V大致经历1100个小时,从2.6V到2.0V大致经历150个小时,由此可见3V锂锰纽扣电池的工作电压在3.0-2.6V之间。放电初期,电压几乎垂直下降,放电后期电压抛物线式下跌。