镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显.记忆效应最不明显的是锂电池.
记忆效应不明显意味着,可以多次充电,甚至每用完就充电而不会有太打的影响.因此使用镍氢电池时,一般可以不考虑放电而直接充电.
当然,从延长使用寿命角度来看,在充放电30-50次左右,可以做一次深度放电,以恢复到最大容量.
放电不是如AUDIOPHONE说的那么简单,接个小灯泡,一直到不亮了就可以.这样做的话往往会过度放电,反而伤害电池.
大家都知道,一节镍氢电池的额定电压是在1.2V,在刚充满电的时候实际是超过这个值的,一般在1.4-1.5V之间.随着使用,电压会逐渐降低,在一般的使用场合,当电压低于1V时,就基本无法使用,例如WALKMAN,CD
DISKMAN,MD,MP3,DC等等.你可以自己测试一下“电用完”的电池电压是多少.
但如果使用的场合是低电压,小电流的则会继续放电使用.我们所说的深度放电一般指电压下降到0.85V-0.9V之间.通过低电压,小电流的放电,达到这个值的时候,镍氢电池(也包括镍镉)就能恢复到最大的容量,延长使用寿命.但如果继续放电,一旦低于0.8V就有可能造成对电池不可逆的伤害,反而是影响了电池的寿命.这就是为什么AUDIOPHONE的方法不被推荐的原因,因为你无法控制电压到了一定的值就自动停止.同理,镍镉电池和镍氢电池都不被推荐用于遥控器之类的小电流电器.
对电池深度放电比较好的方法是购买有放电功能的充电器或专门的放电器.最简易的方法是可以用AUDIOPHONE的方法,但一定要经常用表读电压值,一旦到危险区域立刻停止.
如果是串联的话,简单的将上述电压值乘以电池数目就可以了.
再来说一下长期不用的电池保存和恢复方法.注意了,由于镍镉电池和镍氢电池特性不同,所以保存方法叶不同.镍镉电池是要将电用完来保存,所以大家以前买的新镍镉电池是基本没有电的,需要自己来重.一般来讲,采用正确的充电方法,大概需要充放3-5次才能将电池恢复到最佳状态.而镍氢电池要长期保存前,应该充电到80%左右(这个大家自己应该会算),然后再保存.这也是为什么现在买新的镍氢电池回来后多少有点电的原因,因为厂家已经预充电,防止运输周转时间太长,而电池没电受到影响.长期保存的镍氢电池用的时候,先将余电用完,再用正确方法充放2-3次就可以恢复到最佳状态了.(吃完饭了,继续!呵呵
)
再说说关于充电的问题.其实最难掌握的就是正确充电.
充电从充电电流来分,有快速充电和慢速充电的区别.
从充电方式来看,有恒流充电和脉冲充电的区别.
很多人都有这样的问题,究竟是快充好还是慢充好.
那我们先来看看什么是快充而什么是慢充.
以一节电池的标称容量为1C,在0.1-0.2C的充电电流为慢充,>0.2C的为快充,>0.8C的为超快速充电,<=0.05C的则是涓流充电.以一节1400MAH的镍氢电池为例,充电电流在140MA-280MA之间的为慢速充电,而同样280MA的充电电流,对一节700MAH的电池则就是快充.由此可见,快充还是慢充是个相对的概念,和电池本身的容量有极大的相关.
再回到前一个问题,究竟是快好还是慢好?!其实这也没有固定的答案.很多人都认为慢好,认为快充会伤害电池.快充会伤害电池么?答案是肯定的,但原因并不是很多人所想的“大电流充电伤害电池”.大电流充其量是帮凶,真正的原因是发热,由于大电流而引起的发热.过高的温度对电池寿命有很大的影响.所以说大电流并不可怕,头疼的是怎样来解决发热的问题.
说到这里,就要引入恒流充电和脉冲充电的概念.在慢充时,基本上所有的充电器都采用了恒流的充电方法,这样电路设计比较简单,容易实现.而由于充电电流在慢速范围,并不会引起电池过热的问题.到了用快速电流充电的问题上,再使用恒流方式,无疑无法避免电池过热的问题,因此恒流的方法就被摒弃.取而代之的是脉冲方式,从波形上就可以看出,充电电流的输出不是直线,而是正弦波.波峰时,电流最大,然后马上进入波谷,几乎是没有电流.这样设计的目的是为了让电池有一个恢复时间,从而减少大电流产生的热量,使电池发热控制在一个可接受的水平.现在市场上看到的百余元左右的快速充电器,基本都采用这个方法.而且这类充电器还采用了电压斜率判断法或delta判断法来判断电池是否充满,一旦充满就自动转入涓流充电,以免超过时间后大电流对电池造成伤害.比较有名的例子就是网友们互相推荐的劲牛KN5060充电器.这个充电器在各大电子市场都有,基本可以在65-70间拿下,做工不是很精致,但效果不错,属于性价比很高的产品.
采用脉冲方式来制作快速充电器是不错的解决方法,但对于有些变态的要求,比如1小时快速充电器,这时要采用大于1C的超高速充电电流来进行充电,脉冲法就力不从心了.现在国际上采用的基本都是脉冲法加去极化反应结合的方式.简单的说,就是在脉冲法的基础上,当一个正弦波的上半部完成后,插入一个短暂负电压的余弦波,来抵消过大的电流产生巨大热量(极化反应),从而将电池热量控制住.这种方法一般只有在比较专业的充电器,例如航模玩家所用的专业充电器上使用.这类充电器往往可以做到用2C-3C的电流对电池进行充电.
说了这些方法,从电池使用寿命角度来看,慢速恒流充电无疑是对保证电池寿命最好的方法.但从时间就是金钱的角度来看,快速充电器节省下来的时间所带来的效益,远比损伤电池寿命10%左右的损失大得多.这也是为什么快速充电器十分流行的原因.
最后讲讲口香糖电池.很多MP3玩家对MD玩家说,你们不就用口香糖电池吗,否则我们俩的播放时间怎么会差那么多.
这个观念是错误的,口香糖电池只是电池的一种形态,本质仍然是镍氢电池.也就是说,一节1350MAH的口香糖电池和一节1350MAH的5号镍氢电池播放效果是一样的,没有区别.而实际上5号镍氢电池已经出现了1800MAH的容量,远超口香糖电池.口香糖电池的产生,是为了尽可能将随身听设备做的薄,5号电池规格做不薄,而7号电池规格容量又台小,所以,小日本才想出这个办法,并不是因为口香糖电池的容量特别大.而且口香糖电池里也有镍氢和镍镉的区别,早期的镍镉口香糖电池也不过只有600MAH,还没有现在的7号镍氢电池750MAH大
电池充电
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@yinglively
收获非浅,多谢LZ的好贴!
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QQ:81584246 619992188 电话:13082179936
电压.时间.容量.多用表使用说明书
本表为电压.时间.容量.普通放电控制,深度放电控制为一体的多功能智能仪表.主芯片采用台湾义隆公司生产的12位单片机 ,抗干扰能力强,性能稳定.外壳采用标准嵌入式机壳安装方便,造型美观. 大方.前面板有紫色光面及红色细磨沙两种可供用户选用.
A. 功能
(1) 电压:(V):检测显示当前蓄电池电压.
(2) 时间:(T):显示连续放电时间.
(3) 容量:(HA):显示连续放电容量.
(4) 深放:(SF):有二种深度放电模式共选择.第一种3V,第二种0.5V.无论那种放电模式到设定值时,自动控制继电器,停止放电.
(5) 普放:畜电池放电到10.5 V时,自动控制放电停止.
(6) 内置分流器:内置分流器的最大电流为8A连续工作.若超过8A时,建议使用外置分流器.
(7) 放电停止控制:只须外接继电器就能实现放电控制.
(8) 暂停:当仪表工作时,无论何时都能实现暂停放电功能,原记录数据自动记忆.暂停解除后,累计记录数据.
(9) 记忆:放电结束后,只要仪表供电不停,记录数据长期保存.
(10)查看:放电期间,任何时间都可以查看当前的任何数据.
(11)清零:按动清零钮,仪表记录的所有数据,全部清空.
(12)显示:所有功能状态通过四个指示灯指示,由数码管显示数据.
B. 使用方法
(1) 接通仪表电源后.按一下起动/暂停键.放电控制继电器吸合,放电开始,此时显示为放电电流.调节好所需要的放电电流,一分钟后,仪表自动回到当前检测电压,此时仪表显示当前蓄电池电压,电压指示灯亮.
(2) 当需要查看放电时的所有数据,按动查看键.每按动一次,依次显示电压.时间.容量,相应的指示灯亮.停止按动5秒钟后,自动回复到当前电压显示.
(3) 在放电当中,因某种原因需暂停时,按动起动/暂停键,仪表控制暂停放电,继电器断开.5秒钟后,电压指示灯以每秒1HZ频率闪动 ,指示为暂停状态.当再次按动起动.暂停钮时,又回复到放电状态.和以前放电数据累加.
(4) 深放:根据深度放电的需要,按动一次深放钮,深放指示灯亮.表示此时为深度放电3V(0.5V).再次按动深放钮,取消深放执行命令,深放指示灯熄灭.
(5) 清零:若需清除仪表所记录的所有数据时,按动清零按钮,此时为黑屏,松开按钮后,仪表自动清除所有记录.显示为当前蓄电池电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/740961190989518.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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A. 功能
(1) 电压:(V):检测显示当前蓄电池电压.
(2) 时间:(T):显示连续放电时间.
(3) 容量:(HA):显示连续放电容量.
(4) 深放:(SF):有二种深度放电模式共选择.第一种3V,第二种0.5V.无论那种放电模式到设定值时,自动控制继电器,停止放电.
(5) 普放:畜电池放电到10.5 V时,自动控制放电停止.
(6) 内置分流器:内置分流器的最大电流为8A连续工作.若超过8A时,建议使用外置分流器.
(7) 放电停止控制:只须外接继电器就能实现放电控制.
(8) 暂停:当仪表工作时,无论何时都能实现暂停放电功能,原记录数据自动记忆.暂停解除后,累计记录数据.
(9) 记忆:放电结束后,只要仪表供电不停,记录数据长期保存.
(10)查看:放电期间,任何时间都可以查看当前的任何数据.
(11)清零:按动清零钮,仪表记录的所有数据,全部清空.
(12)显示:所有功能状态通过四个指示灯指示,由数码管显示数据.
B. 使用方法
(1) 接通仪表电源后.按一下起动/暂停键.放电控制继电器吸合,放电开始,此时显示为放电电流.调节好所需要的放电电流,一分钟后,仪表自动回到当前检测电压,此时仪表显示当前蓄电池电压,电压指示灯亮.
(2) 当需要查看放电时的所有数据,按动查看键.每按动一次,依次显示电压.时间.容量,相应的指示灯亮.停止按动5秒钟后,自动回复到当前电压显示.
(3) 在放电当中,因某种原因需暂停时,按动起动/暂停键,仪表控制暂停放电,继电器断开.5秒钟后,电压指示灯以每秒1HZ频率闪动 ,指示为暂停状态.当再次按动起动.暂停钮时,又回复到放电状态.和以前放电数据累加.
(4) 深放:根据深度放电的需要,按动一次深放钮,深放指示灯亮.表示此时为深度放电3V(0.5V).再次按动深放钮,取消深放执行命令,深放指示灯熄灭.
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@流星雨2004
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500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/740961190989580.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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提示
@林冬雨
好贴,请再介绍一下有关锂电池的知识(比如最高充电电压应该是多少?),谢谢!
16串100A电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:16 工作电流:80A 过流保护值:100A 瞬间过流保护电流:200A/60Us 电池组过压保护:60V 电池组过放电压保护:32V 电池组恒压充电电压:58.4V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
8串电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:8 工作电流:18A 过流保护值:20A 瞬间过流保护电流:60A/60uS电池组过压保护:30V 电池组过放电压保护:16V 电池组恒压充电电压:29.2V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
过充保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压29.75V,磷酸铁锂8节的电压30V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过充,充鼓,充爆的现象.不安全.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂4.25V,磷酸铁锂3.75V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有电池充不饱,影响电池组的使用寿命方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达到(钴酸锂4.2V,磷酸铁锂3.65V)[恒流充至电压点转恒压充电的模式]电流逐步减小直至电池100%充饱,以次类推直至电池组的每个电池都完全充饱.,这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.
过放保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压20.3V,磷酸铁锂8节的电压16V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过放.遇成电池组使用寿命短.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V)关掉整个电池组的放电,这种情况下电池组使用寿命有一定程度的保障.方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达至(钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V),[当某个电池电压达至保护点时,抛开此节电池,让电流从旁路流过,放电工作持续.]这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.但造价过于昂贵,不适于工业化生产与使用.方案三也叫DCDC转换
8串电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:8 工作电流:18A 过流保护值:20A 瞬间过流保护电流:60A/60uS电池组过压保护:30V 电池组过放电压保护:16V 电池组恒压充电电压:29.2V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
过充保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压29.75V,磷酸铁锂8节的电压30V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过充,充鼓,充爆的现象.不安全.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂4.25V,磷酸铁锂3.75V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有电池充不饱,影响电池组的使用寿命方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达到(钴酸锂4.2V,磷酸铁锂3.65V)[恒流充至电压点转恒压充电的模式]电流逐步减小直至电池100%充饱,以次类推直至电池组的每个电池都完全充饱.,这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.
过放保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压20.3V,磷酸铁锂8节的电压16V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过放.遇成电池组使用寿命短.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V)关掉整个电池组的放电,这种情况下电池组使用寿命有一定程度的保障.方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达至(钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V),[当某个电池电压达至保护点时,抛开此节电池,让电流从旁路流过,放电工作持续.]这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.但造价过于昂贵,不适于工业化生产与使用.方案三也叫DCDC转换
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