+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
著者:Iflowpower – Olupese Ibusọ Agbara to ṣee gbe
Når det nye oppladbare batteriet er kombinert til en serieblokk, lades det vanligvis i henhold til strømmen av den konvensjonelle kapasiteten 0,1c, og deretter settes det flere ganger. Men faktisk, uansett hvor avansert automatisk lader er tatt i bruk, vil det være et unormalt fenomen i individuelle batterier etter en periode, det vil si at individuell batterispenning i batteripakken vil bli veldig lav (nær null volt), og til og med batterifenomen med inversjon av spenningspolaritet.
Over tid vil dette batteriet uunngåelig ugyldig, og til slutt føre til at andre batterier i batteripakken skader ovennevnte fenomen. Årsaken er at det er viktig at den interne motstanden til disse batteriene er inkonsekvent, og det vil være varierende grad av overlading under bruk, noe som gjør at et batteri som øker i indre motstand først skades. Figuren nedenfor viser den normale utladingsprosessen (det vil si at batteriblokken er vesentlig konsistent og mye lavere enn belastningsmotstanden), og batteripakken er laget av fire batterier fra A, B, C og D.
Utladningsstrømretningen er som vist på figuren. Under utladningsprosessen antas det at B-batteriets interne motstand øker, til og med overstiger belastningsmotstanden R, og fenomenet vist i figuren, det vil si A, D og C tre batterier til B-batteriet, er lang tid. Polariteten til B-batteriet vil bli reversert og skadet.
Når forfatteren utfører måling av batteriet vist i fig. 1, er forfatteren oppdaget at spenningen til hvert enkelt batteri stort sett er inkonsekvent under utladingsprosessen, og det vil alltid være et batteri som først blir akselerert, og til slutt fra null Negativ verdi (dvs. reversering). Hvis du bytter ut et nytt batteri, på grunn av den interne motstanden, vil det forverre gjentakelsen av fenomenet ovenfor, noe som gir oss uendelige problemer under bruk.
Kombinasjonen av oppladbare batterier oppsummerer et poeng av relevant erfaring, for videoene til elektroniske entusiaster. 1. Når du bruker et kombinert batteri, bør du ofte oppdage spenningen til et enkelt batteri.
Hvis du finner ut at lav-lav batteri skal fjernes i tide, behandles separat. 2. Overvåk spenningen til hvert batteri når som helst når ladingen er utladet.
3. I batteripakken håndteres det beste og det beste separat: (1) Separat utladning: bruk 1,5V elektron eller 5 ~ 20Ω variabel motstand for utladningsbelastning, og pause spenningen er 0.
9 ~ 1Y, mest Batteriet vil gå tilbake til ca. 1,2V etter å ha stoppet utladingen, for å gjenta flere ganger, inntil bruken av multimeteret 500mA gir kortslutningsstrømmen, god kvalitet eller utladning, fornærmelser, nålen, på et bestemt sted (som 200 ~ 500mA) ) Ikke beveg deg for en lang tid av dårlig kvalitet eller utlading, til null. Vanligvis, når pekeren raskere til titalls millimeter, batteriet er betydelig satt, og det kan stoppes.
(2) Separat lading: Batteri med store interne motstandsforskjeller kan ikke kombineres i serie for å lade, for å utføre en enkelt uavhengighet, for eksempel knapt kombinert lading, verken hvert batteri er tilstrekkelig, mer farlig, det vil være individuelle interne motstandsbatterier Det vil bli skadet av overlading eller nedkjøling. Som vist i figuren over har vi fortsatt B-batteriets interne motstand Tb, og siden seriekretsstrømmen er lik, er det åpenbart at spenningsfallet til TB er høyere enn andre batterier, så strømmen som forbrukes på TB er også stor, og den interne motstanden er relativt stor. Jo større strømforbruket er, vil B-batteriet bli skadet av det første, og andre batterier er ikke nødvendigvis fulle.
For å lade kvaliteten og den interne motstanden til batteriet, designet forfatteren en enkel ladekrets, hvis du vil finne ut. Fordi batteriet er frigjort, så lenge det er trykket av 0.LC strøm i 10 timer.
I figuren ovenfor er RL, RN henholdsvis 5 Ω, 20 Ω / 1W, RM er en variabel motstand på 5 Ω ~ 20 μlw; VDF er en lysemitterende diode, som kan brukes til å indikere ladetilstanden, og VD er en proversion diode, som forhindrer batteriet. Justering av RM kan kontrollere strøm mellom 30 til 1000, vanligvis 5 batterier kan justeres til 50 til 70 mA. Når vedlikeholdslaren er ladet, kan den justeres til 20 mA eller mindre, og justeringsområdet ovenfor endres ikke, og RL i fig.
4 kan hensiktsmessig endres. Verdi eller SV-forsyningsspenningsverdi. 4.
Etter lading er enkeltbatterispenningen typisk 1,35 ~ 1,45V.
Etter plassering er den stabil på 1,25 til 1,3V.
Etter en liten utladning skal den være 1,25V i lang tid. Akkurat fulladet et enkelt batteri med et multimeter (5a) Test en kortslutningsstrøm, kvaliteten kan være stabil i 3 ~ 5A (se batteri), og pekeren er minutter fra antall minutter, kvaliteten er ikke stabil ved 2A, hvis du har mange batterier, Velg et batteri som er mer nær en kombinasjon av batterier.
5. Når det gjelder nikkel-kadmium-batteriet, blir det generelt ikke utladet direkte uten utladningen, men med tanke på at ladekapasiteten ikke er god, er det best å lade den gjenværende elektriske ladningen.