你会碰到的锂电池就三类:圆柱形 Li-ion(例如 18650)、软包 LiPo,还有 LiFePO4。Li-ion 和 LiPo 的电压完全一样 — 标称 3.7 V、充满 4.2 V — 差别只在外壳:一个是硬钢壳,一个是铝箔软包。LiFePO4 则是另一种化学:标称 3.2 V、充满 3.65 V,所以 4.2 V 的充电器碰不得它。
简短的答案:Arduino 和 ESP32 的桌面开发,用装在电池座里的 18650;项目空间真的很薄的时候,用 LiPo 软包;又热又晒的户外安装,用 LiFePO4。有一件事得早点计划好:这三种没有一种可以直接接到板子的 5 V 或 3.3 V 引脚上。
“锂电池”到底是什么意思?
这份指南里的每一颗电芯都是锂离子电芯。充电的时候,锂离子从正极跑到负极并且存在那里;用电的时候,离子流回去,而跟着它们跑的电子,就是你项目里的电流。市面上讲的“类型”,其实指的是正极材料,因为正是这个材料定下了电芯的电压。
我们的 18650 电芯外皮上印着 ICR。在 IEC 的命名体系里,I 代表锂离子,C 代表钴(LiCoO₂),R 代表圆形外壳。第二个字母会随化学而变,而它同时也预告了这颗电芯能放电放得多猛:想在 18 × 65 mm 这个固定体积里塞进最多能量的化学,活性材料层就得更厚,而层越厚,内阻越高。高容量的电芯,不等于高功率的电芯。
| 外皮标记 | 正极材料 | 它告诉你什么 |
|---|---|---|
ICR |
钴(LiCoO₂) | 每克能量最高,电流中等 — 最常见的 18650 电芯,包括我们这颗 |
INR / IMR |
镍 / 锰 | 容量低一些,电流高得多 — 给重载用的电芯 |
IFR(LFP) |
磷酸铁 | 真正的 LiFePO4,标称 3.2 V — 要找的就是这几个字母 |
LiPo 不是另一种化学。它的电解质是聚合物凝胶而不是液体,外壳是铝箔软包而不是钢罐 — 但电极是同一套,所以电压跟 18650 一模一样。变的只有形状,还有它出问题时的方式。
LiFePO4 才是真正不同的化学:它的正极是磷酸铁锂。那个磷酸键热稳定性更好,但它同时也把电压压得更低 — 而下面几乎每一条实用建议,根源都是这半伏的差距。
我们备的货 — 三条路线各一个代表
可选加购
把一颗 3.7 V 电芯变成项目电源的三种不同做法:给 ESP32 板用的双 18650 扩展板;一边充电一边升压到 5 V 的 IP5310 模块;还有电量指示器,让你在电芯太空之前就先看到它快空了。
为什么标着“3.7 V”的电池,万用表上是 4.2 V?
Li-ion 电芯外皮上的 3.7 V 是标称电压 — 整个放电周期里的粗略平均值,不是某一刻的读数。刚充满的电芯读数大约 4.2 V,掉到 3.0 V 左右就算空了。这三个数字合起来是一个窗口,而每一种化学都有自己的窗口。
| 化学 | 标称 | 充满 | 空 | 常见循环 | 每公斤能量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-ion ICR(18650) | 3.7 V | 4.2 V | 3.0 V | 500–1000 | 150–200 Wh |
| LiPo(软包) | 3.7 V | 4.2 V | 3.0 V | 300–500 | 150–200 Wh |
| LiFePO4 | 3.2 V | 3.65 V | 2.5 V | 2000+ | 90–120 Wh |
锂电充电器分两个阶段工作:先用恒定的电流一直推,直到电芯到达它自己的满电电压,然后把电压稳住,让电流自己降下来。也就是说,充电器的全部工作,就是把电芯带到它自己的满电电压,然后停。两件事马上就清楚了。
第一,4.2 V 的充电器绝对不能碰 LiFePO4 电芯。那颗电芯在 3.65 V 就已经饱和了,所以 4.2 V 的充电器会继续往一颗已经充满的电芯里再推 0.55 V,而多出来的能量就以热和化学损伤的形式跑出来。TP4056、IP5310,以及几乎所有便宜的“锂电充电模块”,都是设定在 4.2 V 的。
第二,反过来不危险,只是浪费:3.65 V 的充电器在 Li-ion 电芯一碰到 3.65 V 就停止推送,那时候电芯连半满都还没到。每比 4.2 V 低 70 mV,大约就丢掉 10% 的可用容量,而 3.65 V 比它低了 550 mV。
如果你想看看这些电芯被拿在手上实际比一比 — 真实尺寸、重量,还有做成成品电池组之后是什么样子 — 下面这个视频从 RC 玩家的角度做了这件事,英文讲解。
18650、801350 这种数字是什么意思?
锂电芯上的数字是它的物理尺寸,不是容量。圆柱电芯用前两位表示直径(mm),后三位表示长度(以 0.1 mm 为单位):18650 就是直径 18 mm × 长 65.0 mm。软包电芯则用三对数字 — 厚、宽、长:801350 就是厚 8.0 mm × 宽 13 mm × 长 50 mm。
| 代号 | 形状 | 尺寸 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 18650 | 圆柱 | 18 × 65 mm | 电池座、扩展板、充电宝 |
| 14500 | 圆柱 | 14 × 50 mm | AA 的大小 — 但它是 3.7 V,不是 1.5 V |
| 801350 | 软包 | 8.0 × 13 × 50 mm | 薄身项目、小盒子 |
| 103450 | 软包 | 10 × 34 × 50 mm | 容量更大的软包 |
| 32650 | 圆柱 | 32 × 65 mm | LiFePO4 常见的尺寸 |
有一个很常踩的尺寸陷阱:带保护板的 18650 电芯,负极那一端的外皮底下多了一块小电路板,所以总长会变成 68–70 mm,通常塞不进 65 mm 的电池座。我们的 18650 是不带那块板的平头型,所以能刚好装进去,而保护则由充电模块来提供。同样的形状也有 1200 mAh 和 3200 mAh 的版本。
为什么外壳决定了它的危险?

任何一颗锂电芯的两个电极之间,都隔着一层大约 20 微米厚的塑料隔膜 — 比一根头发还薄。只要这层膜是完好的,电流就只能从端子出来。把它戳破,两个电极就在一个小点上直接碰在一起,整颗电芯的电流全部集中到那里,局部温度飞快上升。这才是“不要戳穿锂电池”这句忠告背后真正的原因。
外壳就是在这里变成安全问题的。18650 电芯坐在一个硬钢罐里,正极端带一个泄压阀:不容易戳穿,而且内部压力上升时,它会从那个阀把气放掉。LiPo 软包则是用纸一样薄的铝塑复合膜包起来的 — 又轻又薄,但一颗螺丝、一个盒子的边角就足以把它弄伤。
电解质分解在两种外壳里都会产生气体,但只有软包会把它显示出来:它会鼓起来,鼓到形状都变了。鼓包的 LiPo 软包就是退役了。别充它,别压平它,送去电池回收点。
| 真正的危险 | 里面发生了什么 | 怎么避开 |
|---|---|---|
| 戳穿或挤压 | 20 微米的隔膜破裂,两个电极直接接触,热量集中在一个点上 | 电芯放在电池座或硬盒里,不要散着丢在包里 |
| 放电放得太深 | 低于大约 2.5 V,电芯开始永久损失容量;如果让它一直待在大约 1.5 V 以下,铜集流体还会溶解,并可能重新析出,在电芯内部形成金属短路 | 用带保护的模块,或者用电量指示器盯着 |
| 充电器电压不对 | 电芯被推过它自己的满电电压;多出来的能量变成热 | 一种化学配一种充电器;别拿 4.2 V 去碰 LiFePO4 |
| 端子短路 | 电芯内阻只有几十毫欧,所以几十安培的电流会瞬间冲出去 | 别把散装电芯跟钥匙或硬币放在一起;钢罐本身就是负极,所以外皮一破,等于端子裸露 |
下面这些则不是危险:3.7 V 没办法透过干燥的皮肤把人电到;而一颗用对模块充电、放在室温下、没有被物理损伤的电芯,就是一个普通而安全的元件。我们卖的是电芯、电池座和充电模块 — 不是组装好的电池组 — 所以电芯周围的那层保护,是搭建者工作的一部分。
每一种锂电池要怎么充电

TP4056 Type-C 模块是给单颗 Li-ion 或 LiPo 充电最简单的一条路。那块 25 × 16.5 mm 的蓝色板上有三颗芯片:TP4056,以固定的 4.2 V 充电、而这个值写死在芯片内部(数据手册),再加一对保护芯片 — 一颗 DW01A 类的控制器,配一颗当开关用的双 MOSFET。这一对会在电流暴冲时切断负载,也会在电芯掉到大约 2.4 V 时切断;这类板子常见标注的 3.0 V,是它重新接通的电压,不是它切断的电压。请把 3.0 V 当成你自己的停用界线,让那颗芯片继续当紧急刹车就好。这个保护作用在 OUT+/OUT- 焊盘上,而不是在接电芯的 B+/B- 焊盘上,所以我们的平头电芯,只有在项目从 OUT 取电时才受保护。一个焊盘一个焊盘怎么接,请照 TP4056 安全给 18650 充电那篇来做 — 这篇不会重复它。
充电电流要跟电芯的大小配得上。TP4056 的充电电流由板上一颗 Rprog 电阻设定,所以 1 A 是这块板的选择,不是化学定律。
| 电芯 | 1 A 对它是 | 配不配 |
|---|---|---|
| 18650 2200 mAh | 0.45C | 很舒服 — 这个模块本来就是为它设计的 |
| 801350 软包 550 mAh | 1.8C | 太快了:这个软包的标定是持续 0.5C、最大 1.0C。请选设定在 250–300 mA 左右的模块 |
单颗锂电芯没办法直接喂板子的电源轨,前面那个电压窗口解释了原因:它的范围横跨 3.3 V,而且永远够不到 5 V。
| 板子的电源轨 | 需要 | 单颗锂电芯(4.2–3.0 V) |
|---|---|---|
| ESP32 开发板的 3.3 V 引脚 | 3.0–3.6 V | 电芯满电时太高,快空时太低 |
| Uno 或 ESP32 的 5 V 引脚 | 5 V | 永远够不到 — 需要升压 |
| Uno 的圆形 DC 座 | 7–12 V | 差得太远 |
所以电芯和板子之间永远要有一个模块,而现成的路有两条。IP5310 模块通过 USB-C 给电芯充电,同时把它的输出升到 5 V 并带保护 — 本质上就是一块充电宝板。双 18650 扩展板则通过侧边的 USB-A 口和 5V/3V 引脚,为 ESP32 和 Arduino 板做同一件事。那块扩展板上的两个 18650 电池位是并联的,不是串联:串联会得到 7.4–8.4 V,那就需要一个降压;而这块板是通过一条单节充电通路,把 3.7–4.2 V 的电源轨升到 5 V。所以那里的两颗电芯意味着续航翻倍,不是电压翻倍 — 见升压还是降压模块怎么选。
电量指示器读的是电池组的电压,最多点亮四格。因为锂电芯的电压在窗口中段几乎是平的、到了末端才骤降,所以它的读数适合当“快没电了”的警告,而不是精确的百分比。
LiFePO4 需要专门的 3.65 V 充电器,所以你买的是两样东西而不是一样 — 这也是它在桌面开发上很少划算的原因。它划算的时候,是项目盒子摆在户外的时候:马来西亚的太阳底下,一个密闭的盒子很容易到 50–60 °C,而在那个温度下,钴系电芯即使只是搁着不用,容量流失也比室温快得多,LiFePO4 的磷酸键则更耐得住。我们备的是 18650 Li-ion 电芯、LiPo 软包、电池座和 4.2 V 充电模块 — 不是 LiFePO4 电芯或它的充电器 — 所以如果你的项目需要 LiFePO4,请把电芯和配套的充电器当成一套一起买。
那么 Arduino 或 ESP32 项目到底该选哪一种?

做桌面开发,一颗 18650 电芯装在单槽电池座里,是正确的默认选择:电芯不用焊接就能换,钢罐对粗手粗脚很宽容,而且每一款常见的充电模块都是为它设计的。需要更多的话有三槽电池座,但组电池组牵涉到串联还是并联这个自成一题的决定 — 18650 充电板与电池座那篇讲了这一点。光有电芯和电池座还给不出 5 V — 升压模块是同一张订单里的第三样东西。
电流上限是第二道筛子,而内阻就是它的机制。这一级的 18650 电芯内阻在 25 mΩ 上下:在 2.2 A 时它大约把 0.12 W 变成热,但在 10 A 时,它会在一个 46 g 重的钢罐里丢掉 2.5 W。所以决定项目的是持续电流的数字,不是一瞬间的峰值:ICR 电芯在大约 1C 下是舒服的,所以 2200 mAh 的电芯就意味着大约 2.2 A 持续。这够 ESP32 开着 Wi-Fi 用(它的峰值在半安培以下),但不够同时带好几个马达或舵机。如果你的 ESP32 一开 Wi-Fi 就重启,原因通常在电源轨而不在电芯 — 见 ESP32 供电方案那篇。
| 你的项目 | 选 | 为什么 |
|---|---|---|
| 桌面上的 Arduino/ESP32 原型 | 18650 装在电池座里 | 电芯可换、钢罐硬、所有充电模块都支持 |
| 要直接 5 V 的便携 ESP32 | 双 18650 扩展板 | 两颗并联 + 5 V 升压 + 充电口,全在一块板上 |
| 薄盒子、可穿戴、只有 8 mm 空间 | 801350 LiPo 软包 | 扁平的形状;没有圆柱塞得进去 — 但只有约 275 mA 持续 |
| 户外、高温、太阳能、要跑好几年 | LiFePO4(找 IFR 或 LFP 标记) |
2000+ 循环,高温下更稳定;不在我们货架上,所以请把电芯和 3.65 V 充电器当一套买 |
| 多个马达或舵机 | 别用单颗 ICR 电芯 | 上限大约 1C;需要电池组或者高倍率电芯 |
走薄身路线的话,我们的 801350 LiPo 软包出厂就带保护板、也已经接好线;同样的软包形状还有 103450 这个尺寸。选它之前有一个数字要先看:这个 550 mAh 的软包标定是持续 0.5C(大约 275 mA),峰值 1.0C。做时钟、小传感器和 LED 够用,但对要发 Wi-Fi 的 ESP32 就很紧 — 它射频的峰值已经贴近这个上限了。要做户外太阳能安装的话,太阳能板与 18650 那篇展示的是同一种系统形态,用的正是我们备货的化学。
我们常见到的错误
只看 mAh 挑电芯。容量告诉你能撑多久,不是能给多猛 — 为最大容量设计的电芯,电流倍率永远低于为电流设计的电芯。另外,印着 9800 mAh 的电芯请直接跳过:18 × 65 mm 这个圆柱体积是固定的,所以市面上最好的 18650 也就停在 3500 mAh 左右。
拿 5 V 手机充电器直接充 LiPo 软包。手机充电器给的是固定 5 V,没有恒流阶段,也没有 4.2 V 这个停止点。软包上的保护板也许会把它切断,但那是紧急刹车,不是充电方法。请用真正的 4.2 V 充电模块。
用不带保护的电芯,一直用到项目自己死掉。掉到远低于 3 V 的电芯,充完电看起来也许恢复了,但它有一部分容量已经永远回不来了,而几个星期之后出问题的,就是这颗电芯。曾经在 1.5 V 以下待过的电芯则应该报废,而不是再充。项目的电请从充电模块的 OUT 焊盘取,不要直接从电芯端子取。
想把 LiPo 软包插进 Arduino Uno 的圆形 DC 座。我们 801350 软包的尾巴末端是一个 5.5 × 2.1 mm 的母头 DC 座,跟 Uno 板上那个座子是同一种 — 两个母头是插不到一起的。而且就算插得进去,3.7 V 也远低于那块板的稳压器需要的 7–12 V。请把软包接到充电模块或者升压模块上。
FAQ
锂电池是什么意思?
一种可充电的电芯,靠在两个电极之间搬运锂离子来储存能量。它的类型名 — Li-ion、LiPo、LiFePO4 — 指的是正极材料和外壳形状,而这正是定下它电压的东西。
锂离子电池(Li-ion)比锂聚合物(LiPo)好在哪里?
像 18650 这样的圆柱 Li-ion 因为有钢罐所以更耐操,不用焊接就能换,而且能撑更多循环。LiPo 则可以做得又薄又轻,所以当项目的空间是扁平形状时,赢的是它。
哪一种锂电池最安全?
LiFePO4,因为它的磷酸键热稳定性更好,满电电压也更低。但这三种在用对充电器、不被戳穿、不被放得太空的前提下,都是安全的。
TP4056 模块可以给 LiFePO4 电池充电吗?
不行。TP4056 的 4.2 V 写死在芯片里,而 LiFePO4 电芯在 3.65 V 就已经充满,所以这个模块会继续往一颗已经饱和的电芯里推电压。LiFePO4 需要 3.65 V 的充电器。
18650 锂电池的实际尺寸是多少?
直径 18 mm、长 65 mm — 这就是那串数字的意思。带保护板的电芯因为负极端多了一块小电路板,会变成 68–70 mm,通常装不进普通的电池座。
最后更新:2026 年 8 月。有问题?WhatsApp 联系我们。



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