Awdur: Iflowpower - Nhà cung cấp trạm điện di động
Les bateries d&39;ió de liti tenen una alta densitat d&39;energia, mida petita, pes i altres avantatges, en els telèfons mòbils, els mercats d&39;ordinadors portàtils han substituït completament altres bateries, representant gairebé el 100%. En l&39;actualitat, la bateria d&39;ió de liti s&39;estén ràpidament a eines elèctriques i altres aplicacions, i la seva àmplia perspectiva de mercat és cada cop més reconeguda. Tanmateix, en comparació amb les bateries de niquel·lina, níquel-cadmi i plom-àcid, cal impulsar l&39;aplicació i el desenvolupament de bateries d&39;ions de liti més ràpidament, i ha de millorar constantment la seva seguretat i vida útil.
Aquest article tractarà un nou tipus de solució de càrrega des de l&39;angle del carregador, per augmentar la seguretat de les bateries d&39;ió de liti, allargar la vida útil de la bateria i reduir el cost del carregador. En el procés d&39;ús de la bateria, sovint escoltem una frase com la de la indústria de la bateria: "Hi ha menys en l&39;ús de la bateria, més és contrastant". Amb aquesta frase podem entendre que les condicions o mètodes de càrrega incorrectes seran més propensos a danyar la bateria i reduir la vida útil de la bateria.
Preneu com a exemple una bateria de 1.8650 sense cobalt de liti, quan la càrrega està per sobre de la temperatura, a 70 ¡ã C, la interfície d&39;electròlits (SEI) s&39;utilitza per descompondre&39;s i escalfar-se; 120 ¡ã C, l&39;electròlit, l&39;elèctrode positiu comença la descomposició tèrmica, provocant el gas i augmentar ràpidament la temperatura; Al voltant de 260 °C: explosió de la bateria. O carregar sobre pressió, en termes de sobretensió de 5,5 V, fàcil de precipitar liti metall, dissolvent s&39;oxida, augment de la temperatura, circulació maligna, o fins i tot bateries, explosió.
Per tant, per saber com carregar, parlarem de les següents qüestions importants junts. Per què vols carregar prèviament? Tensió de funcionament de la bateria de 2,5 V (bateria negativa de carboni: 3 V, la potència és del 0%) a 4.
2V (100% de potència). Quan la tensió és inferior a 2,5 V, s&39;acaba la descàrrega de la bateria.
Al mateix temps, com que el bucle de descàrrega està tancat, la pèrdua de corrent del circuit de protecció intern també es redueix al mínim. Per descomptat, a causa dels diferents materials interns, la tensió de terminació de descàrrega pot estar en el rang de 2,5 V-3.
0V a causa dels diferents materials interns. Quan la tensió supera els 4,2 V, el bucle de càrrega s&39;acaba per protegir la seguretat de la bateria; i quan la tensió de funcionament de la cel·la unitat baixa per sota de 3.
0V, podem pensar que la descàrrega s&39;acaba, el bucle de descàrrega s&39;acaba per protegir la seguretat de la bateria. Per tant, quan la bateria no s&39;utilitza, la bateria s&39;ha de carregar un 20% d&39;electricitat i després emmagatzemar-la a prova d&39;humitat. Atès que la bateria d&39;ió de liti té una relació d&39;energia més alta, cal evitar la sobrecàrrega i la col·locació excessiva en la durada de la bateria.
Overlant provoca dificultats en la recuperació de substàncies actives, si passen directament al mode d&39;alimentació ràpida (intensitat gran), danyarà la bateria, afectant la vida útil i, per tant, pot comportar perills per a la seguretat. Primer carregueu el corrent petit (C / 10) a 2,5 V a 3.
0V, i després convertir-lo a càrrega ràpida és necessari. Tot i que la bateria d&39;ió de liti actual té una placa protectora a l&39;aplicació, en general, la possibilitat de solapament serà petita, però no afegeix precàrrega, en aquests dos casos, la situació també pot comportar un perill ocult. En primer lloc, el tauler de protecció no és vàlid i el segon és col·locar la taxa d&39;autodescàrrega (5% -10% / mes).
Per tant, la precàrrega de corrent petita pot resoldre eficaçment el problema de càrrega de les cel·les de sobredescàrrega. Tanmateix, el corrent de càrrega no és més gran, millor. Prenent com a exemple la bateria d&39;ions de liti monòmers, el seu mètode de càrrega inclou un procés de càrrega de corrent constant, tensió constant, la tensió constant sol ser 4.
2V (com a exemple de bateria LiCoO2), el valor de configuració de corrent constant és de 0,1c ~ 1c. Tot i que la càrrega d&39;un gran corrent escurçarà el temps de càrrega, també provocarà una reducció de l&39;escurçament i la capacitat del cicle de vida de la bateria, per la qual cosa hem de triar el valor de corrent constant adequat per carregar.
A continuació es mostra una corba de relació de diferents càrregues actuals i capacitat de la bateria de 4,2 V / 900 mAhlicoo2 cel·la (figura 1), podem veure que la capacitat de la bateria de la càrrega de corrent petita és significativament més gran que la capacitat de la bateria de la càrrega d&39;alta corrent després d&39;aproximadament 500 taxes. La precisió de tensió de la càrrega de tensió constant requereix una bateria d&39;alta densitat d&39;energia, i la sobrecàrrega tindrà un gran dany per a la bateria d&39;ió de liti i és possible ampliar la fuita o fins i tot l&39;explosió.
A més, és fàcil fer que la substància electrolítica de la bateria acceleri la durada de la bateria i, per tant, el valor precís de tensió constant és important per a la vida de la bateria d&39;ions de liti. Per carregar-se més completament, per assegurar-se que el valor de tensió constant i la precisió del valor de la tensió de terminació estiguin dins de l&39;1%. Prenent com a exemple la bateria d&39;ions sense liti-cobalt, el millor és estar el més a prop possible de 4.
2 V, però no més de 4,2 V, aquest mètode de càrrega de tensió d&39;alta precisió pot reduir la dissolució del cobalt, estabilitzar l&39;estructura en capes de LiCoO2, fer que el recobriment no canviï, millora el rendiment del cicle i manté una gran capacitat. A més, fins i tot una lleugera sobretensió provocarà dos fenòmens, la capacitat inicial de la bateria es redueix i la vida del cicle de la bateria es redueix.
En el cas de la bateria d&39;ions multielevada, per garantir la màxima capacitat i vida útil de la bateria, de vegades fins i tot la precisió és inferior al 0,5%. Per tant, el control de precisió de la tensió de càrrega és una tecnologia clau per als carregadors de bateries d&39;ions de liti.
Actualment, la gent té un malentès sobre la tensió de càrrega de la bateria d&39;ions de liti. Es considera que hi ha una placa de protecció de la bateria. No li importa la precisió del voltatge.
Això no és aconsellable. Com que la placa de protecció de la bateria s&39;utilitza per fer una protecció oportuna contra possibles accidents, considera més factors de seguretat, no factors de rendiment. Per exemple, com a exemple de 4.
2 V, el paràmetre de protecció contra sobretensió de la placa protectora és de 4,30 V (alguns poden ser de 4,4 V), si cada cop està ple, amb 4.
30V com a punt de tall de càrrega, la capacitat de la bateria serà molt més ràpida. Per què teniu un venedor de carregadors que ha tocat repetidament a l&39;usuari del carregador per tornar, dient que el carregador està trencat perquè la bateria es carrega un dia, la bateria no està plena, el carregador no encén la llum, sempre llum vermella. Quan el fabricant mesura realment el carregador, troba que és normal i compleix els requisits de fàbrica.
Quin és aquest problema? Això és important perquè aquest carregador no té en compte l&39;envelliment de la bateria. Si el corrent de la càrrega mortal és massa petita, farà que la bateria envellida no arribi al punt de consigna de la càrrega completada, de manera que l&39;usuari s&39;ha jutjat malament i es considera que el carregador ha estat dolent. L&39;objectiu de la premsa de càrrega és evitar que les bateries d&39;ió de liti s&39;aconsegueixin danyades o excessives, a la secció no específica de la càrrega, a causa de l&39;autodescàrrega, és difícil entrar a l&39;estat d&39;EOC (superior al corrent de jutjar), d&39;una banda, per a l&39;usuari.
Apuntant a aquests factors, el nou xip de càrrega de bateries d&39;ions de liti multi OZ8981 llançat per la tecnologia de desnivell (O2Micro) ja és una solució perfecta. OZ8981 és un xip integrat de gestió de càrrega dedicat amb tensió precisa, sortida de corrent i protecció múltiple, i ofereix un mode de control de càrrega de sis etapes amb un disseny de sistema còmode i baix cost. És important per als paquets de bateries d&39;ions de liti múltiples per a vehicles elèctrics lleugers, bicicletes elèctriques i eines elèctriques.
L&39;OZ8981 d&39;alta rendibilitat i alta fiabilitat conté controladors de càrrega integrats d&39;un sol xip que aconsegueixen una sortida eficient de l&39;amplificador d&39;error. Admet la càrrega de pols de 0 V, la precàrrega, la càrrega de corrent constant, la càrrega de tensió constant, la data límit i el control de recàrrega automàtica. Control de càrrega intel·ligent.
Admet configuracions flexibles per a la tensió d&39;arrencada precarregada, la càrrega de corrent constant, el valor de càrrega de tensió constant i el valor de corrent de càrrega de tall. A més, l&39;OZ8981 té una tensió de càrrega d&39;alta precisió ("1%) i una sortida de corrent ("5%); mitjançant l&39;ajust de la resistència externa, la precisió de sortida de tensió pot ser "0,5%).
Suport per a premsa de càrrega dual: precàrrega, càrrega de tensió constant a temps (màxim 5 hores o no). Suport per a la protecció de temperatura dual: protecció de temperatura interna (115 °C), protecció exterior d&39;alta temperatura (per defecte: 44 °C) i protecció de baixa temperatura (per defecte: 2 °C). El punt de protecció de la temperatura externa pot ser configuracions externes flexibles.
Suport de càrrega de protecció contra sobrepressió, protecció contra sobreintensitat, protecció contra curtcircuits. Admet la detecció automàtica d&39;accés a la bateria, pantalla LED directa per a l&39;estat de càrrega. El dispositiu adopta el paquet universal SOP16.
Fig. La figura 4 és un gràfic que mostra el gràfic de càrrega de la bateria d&39;ions de liti OZ8981. En combinar-se amb el xip PWM frontal, OZ8981 ajudarà els usuaris a aconseguir ràpidament un carregador de bateries d&39;ió de liti segur, eficient i de baix cost.