水分对锂电池的影响以及控制
固体电解质界面(Solid-ElectrolyteInterface,简称SEI)膜是一层选择性透过膜,能使Li+自由透过,而电解液分子不能透过。电解液的组成和痕量的添加剂对SEI膜形成的电位、致密程度、电池不可逆容量损失、电池内阻等有显著的影响。
锂离子电池的熔断保护
锂离子充电电池使用过程中,过充电、过放电和过电流都将会影响电池使用寿命和性能及安全,充电电池中熔断器作为二级过流保护配合IC控制环路有效监测并防止对电池产生损害。
锂离子电池的充/放电管理
由于锂离子电池在能量密度方面的优势,采用锂离子电池与采用镍镉电池和镍氢电池相比,可以降低系统的复杂度和综合成本。然而,充电系统的质量对于电池的使用寿命和工作可靠性有着重要的影响。
电源管理器简化锂离子电池充电过程
当输出/负载电流超过了输入电流限值或输入电源被拿掉时,一个低损耗理想二极管将从电池来提供电源。通过理想二极管(而不是把负载直接连接至电池)来给负载供电可使一个满充电电池在外部电源拿掉之前保持满充电状态。
蓄电池充电控制技术简要介绍
常规充电的方法采用小电流慢充方式,对新的铅酸蓄电池初充电需70h以上,进行普通充电也需10h以上。充电时间太长,不但会拉长充电监测的时间、造成电能的浪费,还限制了蓄电池的循环利用次数,并增加维护工作量。
解析TESLA电池安全技术
既然是电池惹的祸,那我们就先来了解下有关它的情况。众所周知,TESLA电动车的电池采用了松下提供的NCA系列(镍钴铝体系)18650钴酸锂电池,单颗电池容量为3100毫安时(mAh,一般我们在电瓶上看到的单位是“安时”,这主要是根据不同容量的电池来选择不同的单位)。
为什么锂电池单节保护板不可以串联多节使用
正常情况下即使不加高电位,能顺着箭头方向流动,但内部有0.3V左右压降,因此为了消除内部压降,加上高电平,那么这个顺着箭头方向的内部压降几乎会几毫伏-几十毫伏。所以说场效应管是一个双向导通控制器件。
刨根问底 移动电源电芯大揭秘
锂离子电池=保护电路板+电芯,也就是说电芯为去掉保护电路板的锂离子电池。不过在移动电源的世界里,我们通常意义上讲的移动电源电芯一般是将保护电路板算在内的,其实准确的叫法应该叫锂离子电池。
关于锂电池使用保养的技术知识
过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。
笔记本电池修复软件BatteryMon使用方法
关于BatteryMon笔记本电池检测软件,一款购买笔记本电脑必备的电池检测软件,这里为大家详细说明下BatteryMon使用方法。带上BatteryMon在购买笔记本电池时,我们常常须要了解是否为厂家原配产品、电池的容量、最长待机时间等。
手机旧电池能用冰箱修复?
冷冻法真的是手机电池的“不死仙丹”吗?“低温能使手机电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。”
漫谈电动车电池出现的问题及保养
只要是铅蓄电池,在使用的过程中都会硫化,但其它领域的铅酸电池却比电动自行车上使用的铅酸电池有着更长的寿命,这是因为电动自行车的铅酸电池有着一个更容易硫化的工作环境。
锂离子电池组无线监控系统设计
随着锂离子电池的广泛应用,其安全性问题越来越受重视。对锂离子电池的参数进行实时检测可以有效避免电池的不安全使用,并且可以尽量发挥电池的性能。有些应用领域由于条件限制,难于铺设线路,需要对电池进行远距离的监测。
一种锂离子蓄电池寿命的预测模型
在Rakhmatov针对锂离子蓄电池提出的电池解析模型基础上,提出了一种简单并可精确预测电池寿命的电池模型,并分析了模型的适用性,该模型具有常数负载和变化负载两种情形。仿真结果表明,利用该模型预测的电池寿命达到了非常高的精确度。
应用技术 巧妙使用笔记本电池
目前最常用的电池是锂离子电池(Li-Ion),它也没有“记忆效应”,与NiMH相比,每单位重量可获得更多的电量,价格也比NiMH高一倍。在同样重量下,这三种电池的使用时间比是1:1.2:1.9。
锂电池线性充电管理芯片LTC4065及其应用
锂电池因其体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,近年来已经成为微型移动终端设备的首选电源。锂电池的特性以及应用环境的需求,对微型移动终端设备充电方案的设计提出了更高的要求。
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