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Test: Energizer C Alkaline Standard, Modell 2026

Test-Entladung mit 1000 mA ➥ erreichte Kapazität 2082 mAh ✔

Testzusammenfassung: Energizer C Alkaline Standard Batterie Modell 2026

Die Energizer C Alkaline Standard Modell 2026 Batterie wurde in diesem Test mit einem konstanten Entladestrom von 1 A bis zur definierten Abschaltspannung von 0,90 V geprüft. Dabei erreichte die Batterie eine gemessene Laufzeit von 7.455 Sekunden, was rund 124 Minuten entspricht. Unter dieser Belastung wurde eine Kapazität von 2.082 mAh sowie eine abgegebene Energie von 2,15 Wh erzielt.

Der Spannungsverlauf zeigt zu Beginn einen typischen Startwert von 1,41 V, gefolgt von einem zügigen Übergang in einen stabileren Arbeitsbereich. Über weite Teile der Entladung verhielt sich die Spannung vergleichsweise gleichmäßig und bewegte sich lange Zeit knapp oberhalb von 1,0 V. Erst im späteren Testverlauf wurde ein deutlicherer Spannungsabfall sichtbar, bevor der Test bei 0,90 V beendet wurde. Die durchschnittliche Spannung lag bei 1,03 V, was unter nahezu 1 A Last für eine klassische Alkaline C Batterie ein nachvollziehbares Ergebnis darstellt.

Auch das Temperaturverhalten blieb während der gesamten Messung unauffällig. Die gemessene Durchschnittstemperatur von 30,35 °C und der Maximalwert von 32,70 °C zeigen, dass sich die Zelle unter der gewählten Last zwar erwärmt, jedoch ohne auffällige thermische Belastung. Das spricht für ein insgesamt stabiles Verhalten während der Entladung.

Im Ergebnis eignet sich die getestete Energizer C Alkaline Batterie vor allem für Geräte mit mittlerem bis erhöhtem Energiebedarf, bei denen eine zuverlässige und konstante Stromabgabe über einen längeren Zeitraum gefragt ist. Typische Einsatzbereiche sind beispielsweise Taschenlampen, Spielzeug, Messgeräte, Radios oder andere portable Geräte im C-Format. Besonders positiv fällt auf, dass die Batterie über einen langen Abschnitt eine recht stabile Spannung halten konnte, bevor sie zum Ende hin deutlicher abfiel.

Messdaten im Überblick

  • Batterietyp: Energizer C Alkaline Standard, Modell 2026
  • Entladestrom: 0,995 A konstant
  • Testdauer: 7.455 Sekunden / 124 Minuten
  • Maximale Spannung: 1,41 V
  • Durchschnittliche Spannung: 1,03 V
  • Abschaltspannung: 0,90 V
  • Kapazität: 2.082 mAh
  • Energie: 2,15 Wh
  • Maximale Temperatur: 32,70 °C
  • Durchschnittliche Temperatur: 30,35 °C

Fazit: Die Batterie liefert unter einer konstanten Last von knapp 1 A ein solides und gleichmäßiges Entladeverhalten. Die gemessenen Werte zeigen eine brauchbare Leistungsabgabe für typische Anwendungen im Alltag und bestätigen die Eignung der C Alkaline Batterie für Geräte mit kontinuierlichem Strombedarf.

Test Ausrüstung & Informationen

  • Tag der Entladung: 12. März 2026
  • Verwendetes Entladegerät: Junsi iCharger 1010B+

Leider hat der Hersteller ENERGIZER keinen Nennangaben zur Kapazität oder enthaltenen Wattstunden gemacht. Daher können keine Prozentangaben zur Leistung gemacht werden.

Weiterer Angaben zur Messung

Test-ID: Test.00525
Start-Spannung: 1.62 Volt
Abschalt-Spannung: 0.9 Volt
Entladezeit: 7455 Sekunden
Maximal gemessene Temperatur: 32.7 °C
Durchschnittliche gemessene Temperatur: 30.35 °C
gemessenes Gewicht: 66.9 Gramm
Leistungs-Gewicht: 0.03 Wh pro Gramm
32.14 Wh/kg

Hinweis zum maximalen Entladestrom
Maximaler Dauerentladestrom: k.A.*
*Leider hat der Hersteller ENERGIZER keinen Angaben zum maximalen Entladestrom gemacht.

Die Startspannung ist die Spannung, die das Entladegerät zum erstenmal unter Last gemessen hat. Die Startspannung sagt nicht unbedingt aus, ob der Akku oder die Batterie zu 100% vollgeladen war.

Hinweise zur Messung » Test.00525 «

Alle Messungen und Tests wurden so sorgfältig wie möglich durchgeführt. Die Testumgebung ist ein normaler Raum und kein Labor. der Raum kann je nach Jahreszeit unterschiedliche Temperaturen aufweisen, daher können die Temperatur-Messungen nicht als Referenz verwendet werden, es kann aber eine Tendenz ersichtlich sein.

Mit einer Messung, können auch keine Rückschlüsse auf Haltbarkeit und Lebensdauer der Zelle gemacht werden.