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9ボルト電池(9ボルトバッテリー)は、公称電圧9ボルトを供給する電池である。実際の電圧は電池の化学組成に応じて7.2~9.6ボルトである。様々なサイズと容量の電池が製造されているが、最も一般的なサイズはPP3と呼ばれ、初期のトランジスタラジオ用に導入された。PP3は角が丸い直方体で、上部に2つの極性スナップコネクタがある。このタイプは、煙やガスの検出器、時計、玩具などの家庭用を含む多くの用途に広く使用されている。[1]
9ボルトのPP3サイズの電池は、一次亜鉛炭素およびアルカリ化学、一次リチウム二硫化鉄およびリチウム二酸化マンガン(CRV9 [2]と呼ばれることもある)、および充電式のニッケルカドミウム(Ni-Cd)、ニッケル水素(Ni-MH)、およびリチウムイオンで一般に入手可能である。この形式の水銀電池はかつて一般的であったが、その毒性のために多くの国で禁止されている。[3]この形式の指定には、NEDA 1604およびIEC 6F22(亜鉛炭素の場合)またはMN1604 6LR61(アルカリの場合)がある。化学に関係なく、サイズは一般にPP3と呼ばれ、これはもともと炭素亜鉛専用に予約されていた指定であり、一部の国ではEまたはEブロックと呼ばれている。[4]過去には、電圧が4.5、6、および9ボルトで容量の異なるさまざまなPP電池が製造されていた。より大きな9ボルトのPP6、PP7、PP9はまだ入手可能です。他の9ボルトの電池サイズもいくつかあります:A10とA29。[2]
PP3サイズのアルカリ電池のほとんどは、6つの円筒形の1.5V LR61セルを包装紙で包んだ構造になっています。[5]これらのセルはLR8D425 AAAAセルよりわずかに小さく、3.5mm短いにもかかわらず、一部の機器ではLR8D425 AAAAセルの代わりに使用できます。炭素亜鉛型は、乾燥を防ぐために防湿包装紙で包まれた6つの平らなセルを積み重ねて作られています。一次リチウム型は、3つのセルを直列に並べた構造になっています。[6]
9ボルト電池は、2007年に米国におけるアルカリ一次電池の売上の4%を占め、2008年にはスイスにおいて一次電池の売上の2%と二次(充電式)電池の売上の2%を占めた。[7] [8]
歴史
歴史的に、現在普及しているPP3電池サイズは、もともと英国のエバーレディ社と米国のエバーレディ社が製造していたパワーパック(PP)電池ファミリーの一員でした。同社によると、PP3電池は1956年に発売されました。 [9] 1940年代、1950年代、1960年代には、トランジスタラジオ電池、または略してTR(古いB電池の機能をエミュレートすることを目的としています)として一般的に販売されていました。PP3電池は1959年にANSI規格として追加され、現在はANSI-1604Aとして知られています。[10]
PP11 は、4 つの端子を持つ 2 つの独立した 4.5 ボルト バッテリーで構成されています。
現在でも製造されているのは PP3、PP6、PP7、PP9 のサイズのみで、PP3 が非常に一般的です。現代のバッテリーは初期のバージョンよりも容量が高く、内部抵抗が低くなっています。[引用が必要]
1950 年代半ば以前、真空管ラジオが真空管専用に設計された電池を使用していた時代には、1.5 ボルトから 9 ボルトまでのさまざまな電圧用のタップを備えた 9 ボルトのグリッド バイアス電池、または (米国の) 「C」電池がありました。
初期のトランジスタラジオやその他の機器には、適切な電圧の小型電池が必要でした。初期のトランジスタラジオには22+1 ⁄ 2ボルトの電池。トランジスタは理論的にはより低い電圧で動作するが、 1954 年に使用されたポイント コンタクト トランジスタは、必要な周波数応答を得るために、コレクタ ベース接合電圧 ( V CBO ) の限界に非常に近い電圧で動作させる必要があった。しかし、適切な小型電池は既に (真空管)補聴器用に販売されていた。 [要出典]
PP3(物理的には6LR61および1604Aと同一)は、ポータブルトランジスタラジオが普及したときに登場し、トランジスタ電池またはトランジスタラジオ電池と呼ばれていました。[11] [12]
PP3コネクタ

PP3 バッテリーは、片端にスナップ コネクタの両方の端子があります。小さい方の円形 (オス) 端子がプラスで、大きい方の六角形または八角形 (メス) 端子がマイナスです。バッテリーのコネクタは負荷デバイスのものと同じで、小さい方のコネクタが大きい方のコネクタに接続します。 [5] PP シリーズの他のバッテリー タイプでも同じスナップ スタイルのコネクタが使用されています。通常、機械的な接続は 1 つの構成でしかできないため、バッテリーの分極は明らかです。
このタイプのコネクタの問題点は、端子が露出した2つの緩んだ電池が接触して短絡し、電池が放電して熱が発生し、火災が発生する可能性があることです。[1] 9ボルトの電池は、使用するまでパッケージに入れたままにしておくと、偶発的な放電を防ぐことができます。[13]
技術仕様
多くの場合、「9 ボルト」電池は PP3 または IEC 6F22 または NEDA 1604 と呼ばれるトランジスタ ラジオのサイズを指しますが、異なるサイズの 9 ボルト電池もあまり一般的ではありません。[引用が必要]
あらゆる種類の電池は、消費者向けと産業用グレードで製造されています。より高価な産業用グレードの電池は、より高い電力対サイズ比、より低い自己放電(使用していないときの寿命が長い)、より高い耐漏液性、および例えば医療用オートクレーブ滅菌に伴う高温多湿に耐える能力などを提供する化学物質を使用している場合があります。 [ 14]
テストと充電
バッテリー充電器はバッテリーを充電する装置で、9 ボルトのバッテリーも充電できるものもあります。充電器がバッテリーを充電できるかどうかは、バッテリーのサイズと内部の化学的性質に大きく依存します (つまり、使い捨てバッテリーは充電できません)。
9 ボルトのバッテリーをテストするには、マルチメーターを使用して 2 つの端子間の電圧を調べます。マルチメーターで測定された電圧を使用して、バッテリーの充電量を大まかに評価できます。
電池のプラスとマイナスの端子が十分近い場合、9ボルトの電池を舐めると、電池にまだ充電が残っているかどうかを簡単に確認できます。電池の電圧に応じて、舌全体にチクチクする感覚が感じられます。舌に流れる電流が高ければ高いほど、チクチクする感覚は強くなります。概ね安全ですが、チクチクする感覚を不快に感じる人もいます。[18]
リチウム
リチウム9ボルト電池は、使い捨ての高エネルギー密度電池です。PP3サイズでは、通常0.8~1.2Ah(例えば、あるタイプでは900オーム、5.4V、23℃で1.2Ah以上)の定格容量があり、[19]アルカリ電池の約2倍の容量です。一部のメーカーは、エネルギー密度がアルカリの5倍になると主張しています。[19]リチウム9ボルト電池の一般的な用途は、煙や一酸化炭素の検出器です。[6]
参照
注記
- ^ 推定細胞サイズ
- ^一部のタイプは バッテリー命名法に記載されていないため、N/A となります。
- ^ IEC 命名法の細分性により、各セルには複数の一致が存在する可能性があります。これは、化学タイプが解釈の余地があること (特にリチウム セルの場合) と、異なる幾何学的構造 (例: 積層型と円筒型) の可能性があるためです。たとえば、表に記載されている NiMH コード (6HR61) は円筒形の形状を想定しており、図の NiMH セルには適用されません。
- ^ ここでも「リチウム」が曖昧であるという同様の問題があります。例では、3 ボルトの Li-MnO 2システムの LC が示されています。代わりに、1.6 ボルトの Li-FeS 2セルを6 つ使用して、1604LF (または IEC では 6FR61) にすることもできます。
参考文献
- ^ ab 「9ボルト電池の安全性」。全米防火協会。2016年。 2016年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年5月1日閲覧。
- ^ ab 「非充電式電池(9Vフィルター付き)」CPC Farnell 2022年4月22日閲覧。一般的な販売業者から供給される 9 ボルト電池: PP サイズは PP3 (または CRV9)、PP6、PP7、および PP9 です。その他の 9 ボルト タイプは A10 と A29 のみです。
- ^ ハンター、ロッド、ムイル、コーエン J. 編 (1999)。欧州共同体デスクブック。ELI デスクブック - ELR - 環境法レポーター。環境法研究所。p. 75。ISBN 0-911937-82-X。
- ^ 「AP300 NiMH 9 Volt 300mAh」AccuPower。2018年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月6日閲覧。
- ^ IEC 60086-2-2011 §7.6.1.12に準拠
- ^ ab Lee, Arthur (2002-06-28). 「住宅用煙感知器に使用されるリチウム電池の予備試験結果」(PDF) . CPSC.gov .米国消費者製品安全委員会. 2017-02-23 のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2022-07-24に取得。
- ^ 「寿命末期に焦点を当てたアルカリ電池のライフサイクルへの影響」(PDF)。EPBAEurope.net 。EPBA -EU。2016年 3 月 3 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「INOBAT 2008 Statistics」(PDF)INOBAT.ch。 2012年3月25日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「バッテリーの歴史」。エナジャイザー。 2018年2月16日閲覧。
- ^ 「製品データシート: Energizer 522」(PDF) . Energizer. 2019-10-25 . 2022-03-26閲覧。
- ^ 「トランジスタ電池 9ボルト 1604-1」。RadioMuseum.org 。2023年3月3日閲覧。
- ^ 「トランジスタラジオ電池 9V 6F22」。RadioMuseum.org . 2023年3月3日閲覧。
- ^ 「9ボルト電池は火災の危険がある」。火災安全課 - ニューハンプシャー州安全局。2017年1月29日。2017年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Adams, Louis (2015 年 11 月)。「明日の医療を支える: 医療用途のバッテリーに関する重要な決定」。Medical Design Briefs。
- ^ IEC 60086-2011 pt2-§7.6.1.12
- ^ ANSI C18.1M パート 1 および C18.3M パート 1
- ^ "MN1604" (PDF) . ベセル、コネチカット州:プロクター・アンド・ギャンブル。 2018年5月27日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2022年2月12日閲覧。
- ^ Hymel, Shawn (2014-02-04). 「9V電池を舐める科学」SparkFun.com . SparkFun Electronics . 2024-01-25閲覧。
- ^ ab 「Farnell: Ultralife U9VL-JP 9V リチウム二酸化マンガン PP3 サイズ電池のデータシート」(PDF)。Farnell.com。
