انتخاب شیمی مناسب باتری برای بهینه سازی عملکرد و ایمنی در برنامه های مختلف ضروری است. درک محاسبات درگیر کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه را بر اساس الزامات خاص انجام دهد.

ظرفیت و محاسبات انرژی

ظرفیت باتری در ساعت های آمپری اندازه گیری می شود (آه) و نشان می دهد که چقدر می تواند ذخیره کند.

[[ویرایش] [۱] [۲] [۵] [۵] [۵]] [[۵]]] [[[۳]]] [[[۳۲]]] [[۳۲]]] [[[۳۲]]] [[[۳۲]] [[۳۲]] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [[[[[۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۵] [۵] [۵] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۳۲] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۳۲] [۳] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[۳] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [۵] [

به عنوان مثال، یک باتری 10 و نیم در 3.7 V 37 Wh انرژی را فراهم می کند که برای دستگاه های کوچک مناسب است.

قدرت و نرخ تخلیه

حداکثر تخلیه فعلی بستگی به شیمی باتری دارد، مهم است که اطمینان حاصل شود باتری می تواند بدون آسیب، قدرت لازم را تامین کند.

درجه C نشان می دهد که چگونه یک باتری را می توان به سرعت نسبت به ظرفیت آن تخلیه کرد.برای مثال، یک نرخ 1C برای باتری 10 آه به معنی 10 فعلی است.

چرخه زندگی و عمق تخلیه

طول عمر باتری تحت تاثیر عمق تخلیه (DoD) به طور کلی، تخلیه های کم عمق تر گسترش عمر چرخه است.

زندگی چرخه را می توان با استفاده از فرمول تخمین زد:

تعداد چرخه ها = (از دست دادن ظرفیت) / (کاهش سرمایه در هر چرخه)

قابلیت استفاده از Suit

شیمیدان های مختلف مزایای مختلفی را ارائه می دهند.برای مثال، باتری های لیتیوم یون چگالی انرژی بالایی را فراهم می کنند، در حالی که باتری های سرب اسید برای ذخیره سازی ثابت مقرون به صرفه هستند.

محاسبه ها به تعیین بهترین شیمی بر اساس نیازهای انرژی، الزامات قدرت، طول عمر و ملاحظات ایمنی کمک می کنند.