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लेखक Iflowpower -पोर्टेबल पावर स्टेशन आपूर्तिकर्ता
चार्जिंग या डिस्चार्ज दरों को आमतौर पर बैटरी क्षमता के अनुसार दर्शाया जाता है। इस गति को C दर कहते हैं। सी दर कुछ शर्तों के तहत चार्जिंग या डिस्चार्ज करंट के बराबर है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: i = m×CN जहां: i = चार्जिंग या डिस्चार्ज करंट, am = C गुणक या अंश c = नाममात्र क्षमता मान, AHN = घंटा संख्या (C के अनुरूप)।
1x C दर पर डिस्चार्ज की गई बैटरी एक घंटे के भीतर मानक की निर्धारित क्षमता को जारी कर देगी। उदाहरण के लिए, यदि नाममात्र क्षमता 1000 mAhr है, तो 1C की डिस्चार्ज दर 1000 mA के डिस्चार्ज करंट से मेल खाती है, और C / 10 की दर 100 mA के डिस्चार्ज करंट से मेल खाती है। आमतौर पर निर्माता की बैटरी क्षमता N = 5, यानी 5 घंटे की डिस्चार्ज क्षमता होती है।
उदाहरण के लिए, उपरोक्त बैटरी 200 एमए निरंतर चालू निर्वहन होने पर 5 घंटे का कार्य समय प्रदान कर सकती है। सिद्धांत रूप में, जब बैटरी को 1000mA पर डिस्चार्ज किया जाता है, तो बैटरी 1 घंटे काम करने का समय प्रदान कर सकती है। हालांकि, वास्तव में बड़ी बैटरी के निर्वहन के दौरान प्रदर्शन में कमी के कारण, इस समय काम करने का समय 1 घंटे से कम होगा।
तो मैं लिथियम-आयन बैटरी को सही तरीके से कैसे चार्ज कर सकता हूं? लिथियम-आयन बैटरी की सबसे उपयुक्त चार्जिंग प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है: ट्रिकल चार्जिंग, निरंतर चालू चार्जिंग, निरंतर वोल्टेज चार्जिंग और चार्जिंग समाप्ति। चरण 1: ट्रिकल चार्जिंग - ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग पूरी तरह से डिस्चार्ज की गई बैटरी यूनिट (रिकवरी चार्जिंग) को प्री-चार्ट करने के लिए किया जाता है। जब बैटरी वोल्टेज 3V से कम हो, तो पहले बैटरी को अधिकतम 0 के निरंतर प्रवाह का उपयोग करके चार्ज करें।
1सी. चरण 2: लगातार चालू चार्जिंग - जब बैटरी वोल्टेज ट्रिकल चार्जिंग थ्रेशोल्ड तक बढ़ जाता है, तो निरंतर चालू चार्जिंग के लिए चार्जिंग करंट में सुधार करें। 0 के बीच लगातार करंट चार्जिंग करंट।
2सी से 1.0सी. निरंतर चालू चार्जिंग पर करंट को बहुत सटीक होने की आवश्यकता नहीं होती है, और नियमित निरंतर करंट भी हो सकता है।
रैखिक चार्जर डिज़ाइन में, ट्रांसमिशन ट्रांजिस्टर पर गर्मी अपव्यय समस्याओं को कम करने के लिए बैटरी वोल्टेज के बढ़ने के साथ अक्सर करंट बढ़ता है। 1C से अधिक की निरंतर चालू चार्जिंग पूरे चार्जिंग चक्र के समय को कम नहीं करती है, इसलिए यह अभ्यास उपलब्ध नहीं है। उच्च धारा पर चार्ज करते समय, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया के ओवरवॉल्टेज और बैटरी के आंतरिक प्रतिबाधा पर वोल्टेज के कारण बैटरी वोल्टेज तेजी से बढ़ेगा।
निरंतर चालू चार्जिंग चरण छोटा हो जाएगा, लेकिन निम्नलिखित निरंतर दबाव चार्जिंग चरण के कारण, कुल चार्ज चक्र का समय छोटा नहीं होगा। चरण 3: लगातार वोल्टेज चार्जिंग - जब बैटरी वोल्टेज 4.2V तक बढ़ जाता है, तो निरंतर चालू चार्जिंग समाप्त हो जाती है और निरंतर वोल्टेज चार्जिंग चरण शुरू हो जाता है।
सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, नियामक सहिष्णुता + 1% से बेहतर होनी चाहिए। चरण 4: चार्जिंग टर्मिनेशन - निकल बैटरी के विपरीत, लिथियम आयन बैटरी को लगातार चार्ज करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। निरंतर ट्रिकल चार्जिंग धातु लिथियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रभाव का कारण बन सकती है।
यह बैटरी को अस्थिर कर देगा और इसके परिणामस्वरूप अचानक स्वत: तेजी से विघटन हो सकता है। दो विशिष्ट चार्जिंग टर्मिनेशन विधियां हैं: न्यूनतम चार्जिंग करंट का उपयोग टाइमर (या दोनों के संयोजन) को निर्धारित करने या उपयोग करने के लिए किया जाता है। न्यूनतम वर्तमान विधि निरंतर दबाव चार्जिंग चरण में चार्जिंग करंट की निगरानी करती है, और चार्ज करंट की दर से चार्जिंग को समाप्त करके 0 तक कम हो जाती है।
02c से 0.07c. दूसरी विधि निरंतर वोल्टेज चार्जिंग चरण की शुरुआत में शुरू होती है, और चार्जिंग प्रक्रिया दो घंटे चार्ज करने के बाद समाप्त हो जाती है।
उपरोक्त चार-चरण चार्जिंग विधि 2.5 से 3 घंटे के लिए पूर्ण डिस्चार्ज बैटरी की चार्जिंग को पूरा करती है। उन्नत चार्जर भी अधिक सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि बैटरी का तापमान निर्दिष्ट विंडो (आमतौर पर 0 C से 45 ¡ã C) से अधिक है, तो चार्जिंग निलंबित हो जाएगी।
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