Jun 05, 2019 ページビュー:522
定電流定電圧源を備えたリチウム電池の過放電保護は、セルを直接充電します(リチウム電池は、リチウム電池の保護プレートの後で取り外されます)。バッテリーケースを開けないで、ラベル紙、小さな口を引き裂こうとして、外側のパッキンを引き裂くのは、黒いペンの定電流源と保護ボードのアノード入力端に向かって、赤のアルミニウムシェルでなければなりませんペンとアルミニウムシェルの充電、3.0 V以上の充電電圧は停止する可能性があり、保護のこの時点でのリチウム電池保護ボードは自然にキャンセルされます。露出したアルミニウムシェルをテープで覆います。次に、充電器でバッテリーを直接充電できますが、バッテリードラムがある場合は、それでもバッテリーを使用できないかどうかにも注意してください。それでも上記の方法でバッテリーを充電できない場合は、バッテリーを分解して、セルの正極と負極に直接充電する必要があります。私のオリジナルのNOKIA3310バッテリーはこの問題です
上記12時間連続で突進するのが良いですが、中の電解液が固まりすぎて安心です。リチウム電気が上がらない限り、原則として壊れないで24時間突進しても問題ありません。このようなアクティベーションが1を急ぐ必要がなくなった後は、後で急ぐように指示を押してもかまいません。
1、リチウム電池をアクティブにするには高電圧を使用できません、それは保護プレート保護であるため、上下の電圧があり、高電圧は保護ボードのMOSチューブを吹き飛ばします、リチウム電池のアクティブ化は電極の両端にある必要があります充電器はバッテリー充電の電極の両端に直接あり、電圧がログオフ電圧保護プレートに上昇すると、プレート保護は通常の作業、通常の充電になります。
図2に示すように、リチウム電池(リチウム電池)は、リチウム(金属リチウム、リチウム金属およびリチウムイオン、リチウムポリマーを含む)電池を含む電気化学システムを指す。リチウム電池は、リチウム金属電池とリチウムイオン電池の2つのカテゴリに大別できます。リチウムイオン電池は通常、充電不可であり、金属リチウムを含んでいます。リチウムイオン電池は金属リチウムを含まず、充電可能です。
図3に示すように、リチウム電池は、カソード材料としてリチウム金属またはリチウム合金であり、一次電池の非水電解質溶液を使用し、二次電池リチウムイオン電池とリチウムイオンポリマー電池は同じではない。リチウム電池の発明者はエジソンです。リチウム金属の非常に活発な化学的性質のために、リチウム金属の処理、保存、および使用は、環境に対して非常に高い要件を持っています。そのため、リチウム電池は長い間使用されていません。 20世紀末のマイクロエレクトロニクス技術の発展に伴い、ますます小型化されたデバイスが開発され、電力供給に対する高い要件が提唱されています。その後、リチウム電池は大規模な実用段階に入りました。
4.リチウム金属電池は、負極材料としてリチウム金属またはリチウム合金を使用し、電解液を非水性にした電池の一種です。初期のリチウム電池は次の反応を使用します:Li + MnO2 = LiMnO2、反応はREDOX反応、放電です。
5、正方形のリチウムイオン電池は人生で最も一般的なリチウム電池であり、MP3、MP4、携帯電話、模型飛行機、その他の製品が広く使用されています。
リチウム電池をアクティブにする必要がありますが、それはユーザーが行うことではなく、リチウム電池メーカーが行うことです。
工場を出る前に、リチウムイオン電池は次のプロセスを経ます:
リチウムイオン電池シェル注入電解質-シールに-定電圧充電され、その後放電されるため、数サイクルの間、電極は電解質に完全に浸透し、これまでのところ、容量要件-これは活性化プロセス容量です、バッテリーの容量をテストして、バッテリーを分類するさまざまなパフォーマンス(容量)を選択し、バッテリーのレベル、容量のマッチングなどを区別します。したがって、ユーザーへのリチウムイオンバッテリーはのアクティブ化です。工場出荷後に活性化するために使用されるニッケルカドミウム電池とニッケル水素電池についても、私たち全員が同じことが言えます。バッテリーのアクティブ化プロセスの一部は、口を開けた状態のバッテリーを必要とし、アクティブ化後に再度シールします。このプロセスは、セルの製造元のみが完了できます。
リチウム電池を使用する場合は、一定時間経過すると休止状態になりますが、このとき容量が通常より少なくなり、使用時間も短くなります。ただし、リチウム電池は、3〜5回の通常の充電と放電のサイクルで電池を起動できる限り、起動が非常に簡単です。リチウム電池自体の特性上、メモリー効果はほとんどありません。したがって、ユーザーの携帯電話の新しいリチウム電池は、アクティベーションプロセス中に特別な方法や機器を必要としません。理論上だけでなく、私自身の実践では、最初から標準充電の「自然活性化」アプローチが最適です。
リチウム電池の「活性化」問題について、多くの人が言います。電池を活性化するには、充電時間は12時間以上、3回繰り返す必要があります。この「12時間以上充電するための最初の3回の充電」は、明らかにニッケル電池(ニッケルカドミウムやニッケル水素など)の主張の続きです。したがって、この種のことわざは、つまり最初に誤って伝えられていると言うことができます。リチウム電池とニッケル電池の充電特性と放電特性は大きく異なります。私が調べたすべての深刻で正式な技術データは、過充電と過放電がリチウム電池に大きな害を及ぼすことを強調していることは明らかです。液体リチウムイオン電池。したがって、標準時間と標準方法に従って充電するのが最善です。特に、12時間を超えて充電しないでください。一般的に、取扱説明書に記載されている充電方法が標準の充電方法です。
同時に、長時間の充電には時間がかかり、夜間に発生することがよくあります。中国の電力網では、夜間の電圧が比較的高く、多くの場所で大きく変動します。リチウム電池はデリケートであるとはいえ、ニッケル電池よりも充電と放電の変動に対する耐性がはるかに低く、追加のリスクがあります。
さらに、無視できないもう1つの側面は、リチウム電池も過放電に適していないことです。リチウム電池の過放電も非常に悪いです。
ツール/材料
リチウム電池、ニッケル水素電池、リチウム電池充電器、ニッケル水素電池充電器
手順/方法
通常の使用で充電を開始するタイミング
充電と放電の回数が限られているため、BBSでこのステートメントをよく見ることができます。そのため、充電するにはバッテリーをできるだけ使い切る必要があります。しかし、リチウムイオン電池の充電と放電のサイクルに関する実験表を見つけました。サイクル寿命に関するデータは次のとおりです。
サイクル寿命(10%DOD):> 1000
サイクル寿命(100%DOD):> 200
DODは放電深度を表します。表からわかるように、充電時間は放電深度に関係しており、10%DODのサイクル寿命は100%DODのサイクル寿命よりもはるかに長くなっています。もちろん、総容量に対する実際の充電量への変換:* 1000 * 200 = 200 = 100100%の場合、完全に充電および放電するための後者の10%はまだ比較的良好ですが、のネットフレンドの前にあります。いくつかの修正を行うためのアイデア:通常の状況では、充電を補充するためにバッテリーの残りの電力がなくなるという原則に従って、予約する必要がありますが、予想される2日間のバッテリーが2時間に固執できない場合、もちろん、BieLunが再び充電器をオフィスに持ち込む場合は、タイムリーに充電を開始する必要があります。
予想される不便や充電不能な状態に対処するために充電する必要があります。バッテリーに十分な電力が残っている場合でも、「1」の充電サイクル寿命である「0」を実際に失うことはないため、事前に充電するだけです。
バッテリーが切れた後に再充電する原則は、極端にあなたを連れて行くことではありません。長時間の充電が普及している限り、「できれば自動シャットダウンで、できるだけ多くのバッテリー電力を使い切ってください」。これは実際にはメモリ効果を回避するように設計された単なるニッケル電池ですが、残念ながらリチウム電池でも動作します。過度の放電により、バッテリー電圧が低すぎるため、充電および起動の通常の状態になりません。
リチウム電池との正しい関係
要約すると、使用中のリチウム電池の充電と放電の問題に関する私の最も重要なヒントは次のとおりです。
1.最初の3回でも、標準の時間と手順に従って充電します。
2、電力が低すぎる場合は、時間内に充電を開始しようとする必要があります。
3.通常の使用で自然に作動するリチウム電池の作動には特別な方法は必要ありません。人気のある「最初の3つの12時間の充電とアクティブ化」方法を使用することを主張する場合、それは実際には機能しません。
したがって、12〜16時間の超長時間充電とリチウム電池の自動シャットダウンを追求することは誤りです。以前に何か間違ったことをしたことがある場合は、手遅れになる前に修正してください。
注意が必要な事項
元の充電器の良好な保護と制御回路品質の条件下で、リチウム電池の保護は完全に保証されています。したがって、課金ルールを理解することが重要であり、場合によっては譲歩することができます。たとえば、夜寝る前にバッテリーを充電する必要があると思われる場合は、寝る前に充電を開始できます。重要なのは、正しいことを知って、間違った方法でやろうとしないことです。
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