
調達を行う際には複雑な課題に直面します 携帯型酸素濃縮器用電池 航空輸送で使用されるバッテリーパックの構成(4S1Pや4S2Pなど)を理解することで、安全性とコンプライアンスを確保できます。医療機器については、FDAの合意規格およびANSI/AAMI ES 60601-1に従う必要があります。多くの輸送品は取り扱いミスやラベルの誤りにより、リスクが高まります。承認済みのバッテリーと充電器、および明確な説明書は、安全な運用をサポートします。欠陥のあるバッテリーは熱暴走を引き起こす可能性があるため、流通および輸送中の危険に対処する必要があります。
主要なポイント(要点)
携帯型酸素濃縮器を安全に飛行機で持ち運ぶためには、航空会社の100Wh制限を満たすリチウム電池パックを選択してください。
ニーズに応じて、4S1P構成と4S2P構成から選択してください。軽量で持ち運びやすい4S1P構成と、より長時間駆動可能な4S2P構成からお選びいただけます。
安全性と信頼性を確保するため、バッテリーパックに認定済みのバッテリー管理システム(BMS)が搭載されていることを必ず確認してください。
予備のバッテリーを持参し、空港での遅延を避けるため、必要な書類をすぐに取り出せるようにして旅行の準備をしましょう。
技術的要件と規制上の要件の両方を満たすカスタマイズされたソリューションについては、バッテリーサプライヤーにご相談ください。
パート1:携帯型酸素濃縮器に最適なバッテリーの選び方
1.1 要約と提言
携帯型酸素濃縮器に適したバッテリーを選択するには、航空会社の規制、機器の性能、患者の安全性のバランスを取る必要があります。100Wh の航空会社の制限を満たし、十分な稼働時間を提供し、堅牢なセル構成を使用するリチウムバッテリーパックを選択する必要があります。ほとんどの航空旅行シナリオでは、 4S1Pまたは4S2Pリチウムイオンパック 公称電圧14.8Vのバッテリーは、携帯性と信頼性の最適な組み合わせを提供します。バッテリーの種類が用途に合致していることを確認する必要があります。例えば、NMC(ニッケルマンガンコバルト酸化物)は高いエネルギー密度と中程度のサイクル寿命を提供しますが、LiFePO4(リン酸鉄リチウム)はエネルギー密度は低いものの、より長いサイクル寿命と優れた安全性を提供します。
バッテリーパックには必ず認定済みの バッテリー管理システム(BMS) 過充電、過放電、短絡を防ぐため。これは、信頼性が極めて重要な医療機器において特に重要です。医療分野では、稼働時間だけでなく、長時間のフライト中にバッテリーを迅速かつ安全に交換できる能力も考慮する必要があります。
ヒント: 航空会社は、予想飛行時間の少なくとも150%分のバッテリー容量を携帯することを義務付けています。例えば、2時間のフライトであれば、最低でも3時間分のバッテリー駆動時間が必要です。
1.2 主な選択要因
携帯型酸素濃縮器用のリチウム電池パックを選ぶ際には、いくつかの基準を評価する必要があります。以下の表は、最も重要な要素をまとめたものです。
基準 | Details |
|---|---|
バッテリー寿命の要件 | 航空会社は、飛行時間に対して150%のバッテリー寿命を要求する(例えば、2時間の飛行であれば3時間)。 |
ワット時制限 | バッテリーの容量は160ワット時を超えてはならず、2個のバッテリー(160ワット時を超えるもの)の使用は認められません。 |
バッテリー包装規制 | 予備バッテリーは、PHMSAの規制に従い、短絡や物理的な損傷から保護されなければならない。 |
以下の点も考慮する必要があります。
ワット時制限を超える二重バッテリーは、航空機への持ち込みが禁止されています。
各バッテリーの容量は160Wh未満でなければならないが、ほとんどの航空会社は医療機器の場合は100Wh未満にすることを推奨している。
予備バッテリーは、ショートや物理的な損傷を防ぐために梱包する必要があります。
予備バッテリーの最大持ち込み数については、必ず航空会社の規定を確認してください。
バッテリーを選択する際には、その化学組成を運用上のニーズに合わせる必要があります。例えば、NMCバッテリーは、セルあたり3.7Vのプラットフォーム電圧、150~220Wh/kgのエネルギー密度、1000~2000サイクルのサイクル寿命を提供します。LiFePO4バッテリーは、セルあたり3.2Vのプラットフォーム電圧、90~140Wh/kgのエネルギー密度、2000~4000サイクルのサイクル寿命を提供します。LCO(リチウムコバルト酸化物)とLMO(リチウムマンガン酸化物)は、サイクル寿命が短い、または安全性の懸念があるため、医療用途ではあまり一般的ではありません。
ロボット工学、セキュリティシステム、産業用バックアップシステムなどでも、同様のバッテリー要件に遭遇する可能性があります。これらの分野では、信頼性と法令遵守が同様に重要です。医療グレードのリチウム電池パックに関する規制要件と技術要件の両方を理解しているサプライヤーと取引するようにしてください。
パート2:100Wh航空機制限について解説

2.1 リチウム電池に関する航空会社の規則
医療機器用のリチウムイオン電池パックを調達する前に、航空会社の規定を理解しておく必要があります。航空会社は乗客の安全を確保するため、電池容量に厳しい制限を設けています。ほとんどの航空会社は、追加の要件なしに100Whまでのリチウムイオン電池を機内持ち込み手荷物として許可しています。101Whから160Whまでの電池が必要な場合は、最大2個まで持ち込むことができますが、事前に航空会社の承認を得る必要があります。160Whを超える電池は旅客機への持ち込みが禁止されています。
航空会社のバッテリー持ち込み制限の概要は以下のとおりです。
バッテリー容量 | 機内持ち込み手荷物制限 | 追加要件 |
|---|---|---|
最大100Wh | 許可 | なし |
101Wh~160Wh | 2バッテリー | 航空会社の承認が必要 |
国際線航空会社と米国内航空会社は同様の規則を設けていますが、違いがないか確認する必要があります。例えば、国際線航空会社は輸送時にバッテリーの充電残量が30%以上であることを要求していますが、米国内航空会社は充電残量に関する規定を設けていません。どちらの航空会社も、バッテリーは預け入れ荷物ではなく機内に持ち込む必要があります。また、飛行時間の150%分のバッテリー残量を確保しなければなりません。この規則は、携帯型酸素濃縮器のバッテリーやその他の医療機器にも適用されます。
国際航空会社は、医療機器に関して例外措置を設ける場合があります。
TSA職員はCPAP機器について知っていますが、国際的なセキュリティ基準は異なる場合があります。
160Whを超えるバッテリーは世界中で禁止されている。
2.2 コンプライアンスと文書化
リチウム電池を携行して旅行する際は、法令遵守を証明する適切な書類を提出する必要があります。航空会社は、携帯型酸素濃縮器に使用される各電池に、国連安全基準への適合を示すラベルを貼付するか、または関連書類を添付することを義務付けています。また、FAA(連邦航空局)は、医療機器用電池に、航空機内での使用に関するFAAの承認基準を満たしていることを示すラベルの表示を義務付けています。
バッテリーはショートや物理的な損傷から必ず保護してください。予備バッテリーは個別のケースまたはスリーブに入れて梱包してください。航空会社のウェブサイトで最新の要件を常に確認し、検査に必要な書類を準備しておいてください。これらの手順を踏むことで、遅延を回避し、医療、ロボット工学、セキュリティ、産業用途向けのリチウムバッテリーパックを安全に輸送できます。
ヒント:チェックイン時や保安検査時には、コンプライアンス関連書類とバッテリーラベルをすぐに取り出せるようにしておきましょう。こうすることで承認プロセスが迅速化され、リスクも軽減されます。
パート3:4S1Pと4S2Pのバッテリー設計

3.1 4S1Pの構造と特徴
調達時に4S1P構成によく遭遇します 医療機器用電池この設計では、4つのセルを直列接続し、1つのセルを並列接続しています。直列接続により電圧が上昇し、並列接続された1つのセルによってパックの軽量化が図られています。この構造は、ロボット工学やセキュリティシステムなど、携帯性が重要な用途でよく見られます。
以下は、一般的な技術仕様の概要です。 4S1Pリチウム電池パック:
製品仕様 | Details |
|---|---|
| 4S1P(4つのセルを直列、1つのセルを並列) |
定格出力 | 3350mAh |
公称電圧 | 14.6V |
連続放電電流 | 1C(2.6A) |
動作温度範囲 | 充電時: 0°C~45°C、放電時: -20°C~45°C |
寸法 | 2.64 "×2.99"×1.06」(67.0のx 76.0のx 27mm) |
コンプライアンス | IEC 62133-2:2017、UN38.3 |
特長 | 内蔵BMS、SMBus対応燃料計、充電に18V~27Vを必要とする内蔵充電器 |
過充電、過放電、短絡から保護する内蔵バッテリー管理システム(BMS)のメリットを享受できます。4S1Pパックはコンパクトなサイズで、国際安全基準を満たしています。重量と適合性が重要な携帯型酸素濃縮器にこの構成を使用できます。
3.2 4S2Pの構造と特徴
あなたが選ぶ 4S2P構成 より長い稼働時間とより高い容量が必要な場合に最適な設計です。この設計では、4つのセルを直列に、2つのセルを並列に接続します。並列接続により容量が2倍になり、医療機器や産業用バックアップシステムの動作時間を延長できます。
4S2Pパックは、公称電圧14.8Vを維持しながら、アンペア時容量を向上させています。この構造は、インフラ監視や民生用電子機器など、長時間の使用が求められる用途でよく見られます。
4S2P構成の主な特徴は以下のとおりです。
より長時間のデバイス動作を可能にする大容量化
4S1Pと比較して重量増加
安全性と信頼性を高めるためのBMS内蔵
IECおよび国連規格への準拠
容量と携帯性のトレードオフを考慮する必要があります。4S2Pパックは、長時間のフライトや遠隔地での作業中に長時間稼働が必要な携帯型酸素濃縮器ユーザーに適しています。
3.3 容量と実行時間の比較
デバイスの要件に合わせて、4S1Pと4S2Pのバッテリー設計を比較検討します。以下の表は、容量、動作時間、重量の違いを示しています。
| 容量 | ランタイム | 重量 |
|---|---|---|---|
4S1P | 限定的 | ショーター | 軽量 |
4S2P | 倍増 | 延長された | 重い |
ご覧のとおり、4S2Pパックは4S1Pパックの2倍の容量と稼働時間を提供しますが、重量も増加します。携帯型酸素濃縮器用のバッテリーを選ぶ際には、これらの要素のバランスを考慮する必要があります。航空会社は100Whの制限を設けているため、4S2Pパックがこの制限内に収まるかどうかを確認する必要があります。
注:旅行前にワット時定格を確認してください。100Whを超えるバッテリーパックは、航空会社の承認と書類が必要となる場合があります。
3.4 携帯型酸素濃縮器の適合性
バッテリー構成は、運用上のニーズに基づいて選択できます。4S1Pパックは、軽量設計と持ち運びやすさを重視するユーザーに適しています。このオプションは、短距離フライトや頻繁なバッテリー交換が可能な状況で使用できます。4S2Pパックは、長時間のフライトや遠隔地での患者など、より長い稼働時間を必要とするユーザーに適しています。
バッテリーの化学組成が用途に合致していることを確認する必要があります。例えば:
LiFePO4:プラットフォーム電圧3.2V/セル、エネルギー密度90~140Wh/kg、サイクル寿命2000~4000サイクル
NMC:プラットフォーム電圧3.7V/セル、エネルギー密度150~220Wh/kg、サイクル寿命1000~2000サイクル
LCO:プラットフォーム電圧3.7V/セル、エネルギー密度100~150Wh/kg、サイクル寿命500~1000サイクル
LMO:プラットフォーム電圧3.7V/セル、エネルギー密度100~150Wh/kg、サイクル寿命1000~2000サイクル
これらの化学物質は、医療、ロボット工学、セキュリティ、産業分野などで使用されています。携帯型酸素濃縮器には、エネルギー密度、サイクル寿命、安全性の最適なバランスを提供する化学物質を選択する必要があります。
ヒント:バッテリーがIEC 62133およびUN38.3規格に適合していることを必ず確認してください。これにより、リスクを軽減し、医療環境での安全な運用を確保できます。
適切なバッテリー構成を選択することで、機器の性能と患者の安全性を向上させることができます。また、航空会社の規制にも適合し、旅行中の遅延を回避できます。バッテリーサプライヤーに相談して、お客様のニーズに合わせたバッテリーパックをカスタマイズすることも可能です。
パート4:安全性、サイズ、重量
4.1安全機能
携帯型酸素濃縮器用のリチウム電池パックを選ぶ際には、安全性を最優先に考える必要があります。医療機器には、厳格な認証基準を満たす電池が求められます。以下の表は、主要な認証基準をまとめたものです。
認証基準 | 詳細説明 |
|---|---|
ISO13485 | 医療機器品質管理システム規格 |
IEC60601-1 | 医療用電気機器の基本安全および必須性能に関する一般要求事項 |
KRLの医療用バッテリーパックはすべてISO13485およびIEC60601-1に準拠しています。過充電、短絡、熱暴走を防ぐインテリジェントなスマートBMSを搭載しています。このシステムは、病院のモニターとの電磁干渉をゼロにします。持続可能なバッテリー材料と責任ある調達に関する詳細は、こちらをご覧ください。 持続可能性へのアプローチ (NAIST) と 紛争鉱物に関する声明.
ヒント:バッテリー供給業者がこれらの認証に関する文書を提供していることを必ず確認してください。この手順により、組織はコンプライアンスリスクから保護されます。
4.2 サイズと重量の比較
4S1Pと4S2Pのバッテリー構成を選択する際には、サイズと重量を考慮する必要があります。以下の表は、代表的な値を示しています。
| 細胞数 | 標準寸法(mm) | 重量(g) | 容量(mAh) |
|---|---|---|---|---|
4S1P | 4 | 70 40××20 | 200-250 | 2,500-3,000 |
4S2P | 8 | 70 40××40 | 400-500 | 5,000-6,000 |
ご覧のとおり、4S1Pパックは軽量で持ち運びやすく、短時間の医療、ロボット工学、セキュリティ用途に適しています。4S2Pパックは容量が大きく稼働時間も長いですが、重量が増加します。患者のニーズと機器の要件に基づいて、これらの要素のバランスを取る必要があります。
4.3 医療用途における耐久性
過酷な環境に耐えられるバッテリーが必要です。医療機器には、リチウム電池パックが満たすべき複数の耐久性基準があります。
ISO13485:医療機器の品質管理システムを保証する規格。
IEC60601-1:電池駆動医療機器の安全性および性能要件を規定する。
ANSI/AAMI ES 60601-1:医療用途における安全性と性能に焦点を当てています。
IEC 62133:携帯型密閉型二次電池およびバッテリーの安全要件を規定する。
IEC 60086 パート4:一次電池の安全性について規定する。
UL 1642:リチウム電池の安全基準を定めた規格。
振動、衝撃、極端な温度に対する厳格な試験に合格したバッテリーを選択する必要があります。これらの基準は、医療、産業、インフラといった様々な環境において、信頼性の高い性能を保証します。認証済みの耐久性に優れたリチウムバッテリーパックを選択することで、患者と機器の安全性を確保できます。
パート5:航空旅行とバッテリー管理
5.1 航空会社の承認プロセス
携帯型酸素濃縮器に使用するリチウム電池パックの航空会社承認を得るには、明確な手順に従う必要があります。まず、フライトの少なくとも48時間前に航空会社に連絡してください。機器の持ち込みに関する要件を確認し、お使いの機種がFAA(連邦航空局)の承認を受けているかどうかを確認してください。航空会社によっては、医師の診断書や処方箋などの追加書類を求められる場合があります。また、航空会社の規則の最近の更新が医療機器用リチウムイオン電池に影響するかどうかも確認してください。ほとんどの航空会社は、バッテリーの持続時間が総飛行時間の少なくとも150%に相当することを求めています。これにより、遅延や乗り継ぎの際にも機器が途切れることなく動作することが保証されます。
少なくとも48時間前までに航空会社に連絡してください。
携帯型酸素濃縮器の必要条件を確認してください。
お使いの機器がFAA(連邦航空局)の承認を受けていることを確認してください。
医師の診断書や処方箋が必要かどうか確認してください。
バッテリー寿命が飛行時間の150%を満たしていることを確認してください。
ヒント:空港での検査に備え、すべての書類とバッテリーラベルはすぐに取り出せるようにしておきましょう。
5.2 スペアパーツとバックアップパーツの携行
旅行に備えて、予備のリチウム電池パックを持参することをお勧めします。ほとんどの航空会社では、携帯型酸素濃縮器用の予備電池を最大2個まで持ち込むことができますが、それぞれ100ワット時以下のものに限ります。航空会社によっては規定が異なる場合があるため、旅行前に必ず確認してください。予備電池を持参することで、バッテリー残量150%の規定を満たし、予期せぬ遅延が発生した場合にも備えることができます。この方法は、医療、ロボット工学、セキュリティシステムなど、機器の連続稼働が不可欠な用途に特に有効です。
予備バッテリーは最大2個まで携帯可能。各バッテリーの容量は100Wh未満とする。
予備部品の最大数については、航空会社の規定を確認してください。
予備の部品は預け荷物ではなく、機内持ち込み手荷物に入れてください。
5.3 取り扱いと保管
航空機での移動中は、リチウムイオン電池パックの取り扱いと保管には十分注意してください。リスクを軽減し、法令遵守を確実にするために、以下の推奨事項に従ってください。
誤作動を防ぐため、電源スイッチをテープで覆うか、電池を取り外してください。
リチウム電池を搭載した機器の上に重い物を置かないでください。
可能な限り、機器に電池を入れたままにしておいてください。
予備のバッテリーが装着されている場合は、バッテリーを装着した機器を預け入れ荷物に入れないでください。
電池は、涼しく乾燥した、風通しの良い場所に保管してください。
電池は直射日光や熱源から遠ざけてください。
長期保管の場合は、バッテリーの充電量を約50%に維持してください。
機器が破損したり過熱したりした場合は、直ちに航空会社のスタッフにお知らせください。
予備の電池は、検査を受けやすいように機内持ち込み手荷物の取り出しやすい場所に保管してください。
大型バッテリーには、ワット時表示が明確に記載されており、取扱説明書などの書類が付属していることを確認してください。
注意:故障したバッテリーは絶対に持ち運ばないでください。フライト前には必ず航空会社のバッテリーに関する規定の最新情報を確認してください。
これらの手順は、医療、産業、および民生用電子機器分野で使用されるリチウムイオン電池パックを保護するのに役立ちます。適切な取り扱いと保管は、製品の使用過程全体を通して安全性と法令遵守を確保します。
パート6:ユーザーのニーズに合わせたバッテリーの選定
6.1 機器および患者の要件の評価
お使いの機器と使用状況に合わせて、適切なバッテリータイプを選択する必要があります。まずは、携帯型酸素濃縮器をどのように使用するかを検討してください。短時間の外出には、内蔵バッテリーが便利ですが、稼働時間が制限されます。日常的な活動には、バッテリーパックを個別に交換・充電できる外付けまたは着脱式バッテリーが適しています。重量は増えますが、終日使用する場合は、モジュール式のマルチセルパックが必要です。緊急用バックアップバッテリーは、医療、警備、産業現場における重要なニーズに対応します。
バッテリタイプ | 詳細説明 | 以下のためにベスト |
|---|---|---|
内部(内蔵) | コンパクトで便利だが、バッテリー寿命が短く、端末全体の交換が必要となる。 | ちょっとした用事 |
外部/取り外し可能なバッテリー | 個別に充電できるため、ダウンタイムが短縮され、日常使いに最適です。 | 日々の活動 |
モジュール式マルチセルパック | 長時間駆動や重量増加などのオプションも用意されています。 | 終日ツアー |
緊急用バックアップバッテリー | AC/DC電源または太陽光発電入力に対応した独立型ユニット。 | 緊急事態 |
主要な機能についても評価する必要があります。
他社とのちがい | 詳細説明 | 重要性 |
|---|---|---|
ランタイム | 単体バッテリーの駆動時間は3~7時間で、大容量バッテリーパックならその2倍の駆動時間を実現します。 | ユーザーのニーズに不可欠 |
充電可能性 | リチウムイオン電池とリチウムポリマー電池は軽量で信頼性が高い。 | 長期的なパフォーマンス |
重量対パワー | 拡張バッテリーは重量が増えるが、より大きな電力を供給できる。 | 携帯性と実用性のバランス |
安全認証 | UN38.3、IEC 62133、およびFAA/TSAの承認を受けていることを確認してください。 | 旅行の安全のために重要 |
ビルトイン保護 | 過熱や過充電などの危険を防止します。 | 安全保証 |
ユーザーフレンドリーなデザイン | 簡単な部品交換や分かりやすい表示など、使いやすさを向上させる機能が充実しています。 | ユーザーにとっての利便性 |
特に医療機器やセキュリティシステムへの応用においては、認証や内蔵の安全機能を必ず確認する必要があります。
6.2 B2B向け調達のヒント
組織でリチウムイオン電池パックを調達する際は、航空規制と医療機器規制の両方を理解しているメーカーと緊密に連携することが重要です。メーカーは、適切な分類、梱包、ラベル表示、および文書作成に関するガイダンスを提供します。また、物流チーム向けのトレーニングを提供し、すべての梱包が規制基準を満たしていることを確認します。このようなサポートにより、コンプライアンス上の問題を回避し、医療、ロボット、インフラ、および産業用途向けの安全な輸送を確保できます。
輸送に関する詳細な規制情報とベストプラクティスを請求してください。
包装およびラベル表示が航空会社および医療機器の要件を満たしていることを確認してください。
従業員向けの安全なバッテリー取り扱いに関する研修について問い合わせてみてください。
税関および航空会社の検査に必要な書類がすべて揃っていることを確認してください。
ヒント:業界で実績のあるサプライヤーを選びましょう。リスクを軽減し、調達プロセスを効率化できます。
6.3 カスタマイズオプション
リクエストできます カスタムバッテリーソリューション お使いのデバイスと運用ニーズに合わせて、メーカー各社は様々なオプションを提供しています。
薄型、縦長、円形、フレキシブルデザインなど、カスタム形状に対応
特定のデバイス要件に合わせた電圧および容量の調整
熱および電気保護のための内蔵安全回路
Bluetoothやアプリ連携によるモニタリングなどのスマート機能
UL、IEC、UN38.3、およびFAA規格に準拠
これらのオプションは、携帯型酸素濃縮器をはじめ、医療、家電、産業分野で使用される各種機器の性能を最適化するのに役立ちます。カスタマイズにより、バッテリーパックが技術要件と規制要件の両方を満たすことが保証されます。
100Whの航空機搭載制限を下回る携帯型酸素濃縮器用の4S1Pと4S2Pのリチウム電池パックを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。
医療機器、ロボット機器、産業機器の稼働時間を最大限に延ばすには、4S2Pパックを選択してください。
信頼性、エネルギー密度、そして安全な運用のための厳格な認証を最優先事項とする。
旅行用バッテリーに関するガイドラインを理解し、法令遵守と安全性を確保するためにバッテリーを適切に梱包してください。
ニーズに合わせたソリューションについては、バッテリーメーカーにご相談ください。調達方法の見直しや、自社業界向けのカスタムバッテリー設計の調査など、次のステップを検討してください。
FAQ
4S1P と 4S2P リチウム電池パックの主な違いは何ですか?
4S2Pパックは、より高い容量とより長い稼働時間を実現します。4S1Pパックは、より軽量でコンパクトです。どちらも4つのセルを直列接続していますが、4S2Pは並列接続されたセルが2倍になります。デバイスの稼働時間と携帯性のニーズに合わせてお選びください。
リチウムイオンバッテリーパックが航空会社の規制に適合していることを確認するにはどうすればよいですか?
ワット時定格を必ず確認してください。承認を得やすくするため、各バッテリーパックのワット時容量は100Wh以下にしてください。常に適合証明書類とラベルを携帯してください。航空会社はバッテリーがUN38.3およびIEC 62133規格に適合していることを要求しています。最新の規則については、旅行前に航空会社にお問い合わせください。
医療機器に最適なリチウム電池の化学組成はどれですか?
高エネルギー密度を求めるなら、NMC(3.7V/セル、150~220Wh/kg、1000~2000サイクル)を検討すべきです。LiFePO4(3.2V/セル、90~140Wh/kg、2000~4000サイクル)は、より長いサイクル寿命と優れた安全性を提供します。デバイスのニーズと安全要件に合わせて、適切な化学組成を選択してください。
ロボット工学やセキュリティシステムで同じバッテリーパックを使用できますか?
はい、同様のリチウムイオン電池パックは、ロボット、セキュリティ機器、インフラ機器、産業機器などに使用できます。電圧、容量、認証を必ず確認してください。用途によって要件が異なる場合があるため、最適な製品についてはサプライヤーにご相談ください。
リチウム電池パックではどのような安全機能に注意すればよいですか?
認証済みのバッテリー管理システム(BMS)が必要です。過充電、過放電、短絡保護機能を備えたバッテリーパックを探してください。ISO13485、IEC60601-1、UL 1642などの認証は、医療機器、産業機器、民生用電子機器における安全性を保証します。

