22 年間のバッテリーのカスタマイズ

バッテリー電源管理–理由と選択

May 19, 2020   ページビュー:367

バッテリーは誕生以来進化を続けており、パワーが上がるにつれてサイズも小さくなっています。より多くのバッテリ駆動システムの使用が増えると、消費者はより高エネルギーのシステムを要求するようになり、これにより、より優れたバッテリ電源管理の必要性が生まれました。このガイドは、バッテリーの電源管理の必要性と、バッテリーのパフォーマンスを追跡する方法を理解するのに役立つことに焦点を当てています。結局、あなたは最終的にあなたの細胞を最大限に活用することができるはずです。

なぜバッテリー電源管理が必要なのですか?

バッテリ容量と出力の増加に伴い、この電力を調整および監視する必要があります。したがって、より良いバッテリ電源管理の必要性が生じます。また、時間の経過とともに電子システムはより複雑になり、これがパワーマネジメントICの需要を生み出しています。電源管理サブシステムは、以下を担当します。

1.バッテリーの利用可能な実行時間を最大化しながら、サイズと重量を最小化します。これにより、使用時間が長くなり、ポータブルセルが大幅に増えます。

2.必要な入力電圧範囲と負荷電流にわたって適切な安定化出力電圧を供給します。

3.EMIを低減する回路基板レイアウトを受け入れます。

4.システムの信頼性を最大化します。

5.熱の放散を減らし、システム全体のサイズ、重量、およびコストを増加させる傾向がある複雑な熱管理システムの必要性を排除します。

6.関連するコンポーネントの全体的なスペースと重量を減らします。

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バッテリーの電源管理をどのように選択しますか?

バッテリパックのバッテリ電源管理サブシステムを選択する際に考慮しなければならない要素がいくつかあります。これらは以下の通りです。

3.2V 20Ah低温スクエアLiFePO4バッテリーセル
3.2V 20A低温LiFePO4バッテリーセル-40℃3C放電容量≥70%充電温度:-20〜45℃放電温度:-40〜+ 55℃鍼灸試験合格-40℃最大放電率:3C

電池の種類

特定のバッテリー技術で正しく機能するように特別に設計された特定のバッテリー電源管理システムがあります。これらのシステムは異なるため、一部のバッテリーはその設計でより適切に機能します。対照的に、他のものは広範囲のバッテリーに組み込むことができます。

出力/入力電圧

バッテリーが処理できる電圧の量を知り、この範囲に対応できるバッテリー電源管理システムを入手する必要があります。高電圧バッテリーには、適切な条件でこれらの高電圧要件を提供できる電源管理システムが必要です。

アプリケーションの種類

また、バッテリーがさらされる分野や用途の種類も考慮する必要があります。このアプリケーションは、バッテリーから必要なエネルギー量と、電力の流れを調整するために必要な電力管理システムのタイプを通知します。

バッテリーに適した電源管理システムを選択することは、すべてのバッテリータイプに適合するように設計されているわけではないため、難しい作業になる可能性があります。したがって、最良の選択を考え出すには、詳細かつ適切な調査を実施する必要があります。

バッテリーの性能をどのように監視していますか?

電子機器を購入する人の大多数は、パフォーマンスよりもバッテリーの寿命に重点を置いています。おそらく彼らは2つの要因、1つは同じであると考えていますが、真実は、それらは完全に異なっています。バッテリーの寿命は通常、バッテリーの性能と寿命の尺度であり、さまざまな方法で定量化できます。新しいデバイスがリリースされるたびに、バッテリーの寿命を延ばす必要性が高まっています。これにより、かなりの寿命を持つバッテリーが作成されています。

ただし、バッテリーは最初の使用から劣化と呼ばれるプロセスを経る傾向があることを私たちはよく知っています。したがって、今日購入したバッテリーは、2か月後に同じ状態または状態になることはありません。バッテリーの種類や使用量によっては、性能が大幅に低下します。

ただし、現在のバッテリーと最初に購入したバッテリーの違いを知るには、バッテリーのパフォーマンスを監視する必要があります。

低温高エネルギー密度の頑丈なラップトップ ポリマー電池 11.1V 7800mAh
低温高エネルギー密度頑丈なラップトップ ポリマー バッテリーバッテリー仕様: 11.1V 7800mAh -40℃ 0.2C 放電容量 ≥80%防塵、耐落下性、耐腐食性、耐電磁干渉性

バッテリーのパフォーマンスを監視する方法はいくつかあり、次のような方法があります。

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バッテリーバー

最新の電子機器にはすべて、バッテリーのさまざまなバリエーションを示すバッテリーバーが付属しています。このバーは、バッテリーの状態を監視する傾向があります。それはあなたのバッテリーがどれだけうまく機能しているかについてあなたに正確な読みを与えます。バッテリーバーを使用して、バッテリーのパフォーマンスに関する次の機能を利用できます。

  • バッテリーの推定全寿命

  • バッテリーの摩耗

  • 充電/放電率

バッテリーバーを使用すると、バッテリーが完全に消耗して再充電が必要になるまでの残り時間を記録できます。時間の経過とともに、バッテリーは最初に使用されたときと比較して、より短い期間電力を保持する傾向があることに気付くかもしれません。以下は、バッテリーバーによって行われた測定について説明しています。

1.排出率

これは、デバイスに電力を供給するために特定の速度でバッテリーから排出される電流の量の測定値です。放電率は、デバイスが特定の機能を実行するために必要な電力量に応じて変動する傾向があります。高電圧デバイスを使用する場合、高性能が必要になり、これにより放電率が大幅に増加します。より多くの電力がセルから引き出され、これにより最終的にバッテリーのパフォーマンスが低下する可能性があります。バッテリーには特定の放電率がありますが、最新のバッテリーは広範囲の放電率を処理するように設計されています。

2.バッテリーのパーセンテージ

これは、パーセンテージで表された総容量に対する現在のバッテリー容量です。それはあなたがあなたのバッテリーを使用するために残っている時間を知るのを助けて、あなたがセルを再充電するための適切な時間を監視することを可能にします。

3.バッテリーの摩耗

これは、工場で設計された容量に対する現在の全容量の比率です。バッテリーの摩耗は、バッテリーが時間の経過とともに劣化した可能性のあるパーセンテージを示します。新品のバッテリーの場合、比率は0%と予想されます。使用法に応じて、時間の経過とともに異なるか、変化すると予想されます。

最終的な考え

すべての電子機器と同様に、エネルギー貯蔵システムは、さまざまなアプリケーションで監視および規制する必要があります。バッテリー電源管理により、バッテリーを最大限に活用し、最も効果的な結果を得るためにバッテリーを追跡することができます。

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