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2024-04-27
单芯片的多节锂离子电池充电保护解决方法,像Intersil公司的ISL9208,就可以实现对7节锂离子电池的充电保护。
比较多芯片串联的方法,单芯片解决方法的优点是电路简单、比较容易实现较好的电气性能,不过能监控的电池数量有限,且价格较贵。
采用多芯片的级联方式,如S-8204系列,则不存在这种数量上的限制,其电路构成灵活成本也不高,但缺点是外围电路相对复杂,对外围元件的匹配程度要求较高。
1.
打开机箱,找到纽扣电池,将纽扣电池取下
2.
在其附近找跳线,该放电跳线一般为三针,并附有电池放电说明。
3.
在主板的默认状态下,会将跳线帽连接在标识为“1”和“2”的针脚上,从放电说明上可以知道为“Normal”,即正常的使用状态。
4.
用镊子或其它工具将跳线帽从“1”和“2”的针脚上拔出,再套在标识为“2”和“3”的针脚上将它们连接起来,即可对CMOS进行放电。放电时间最好持续10秒钟。
常用的方法有:1、假负载,2、线绕大功率电阻,3、大功率电炉,电暖器(不是电磁炉,我常用烧水壶做假负载),4、一定长度和阻值的0.2以上的铜芯线,漆包线,5、直流电机(电瓶车)放电负载接电瓶,多个假负载调整放电电流为电瓶容量的1/5或者1/10,比如20Ah电瓶车电瓶,放电电流4A或者2A,电压表检测电压,12v电压放电电压到10.5v,就不得放电了,计算时间,可以算出电瓶容量。
1、对于现在市面上常见的主板来说,它们都设计有CMOS的放电跳线,让用户在操作时更加便捷,它也因此成为了CMOS最常见的放电方法,在这里我们要注意,放电的跳线一般是3针,它们被配置在主板CMOS电池 插座 旁边。当我们开始进行放电操作时,在主板默认的时候,把跳线帽连接在“1”和“2”的阵脚上,此时可以得知放电后的状态是“Normal”,也就是我们日常使用时的正常状态。
2、操作时,要用 镊子 等工具将跳线帽在标号为“1”和“2”的阵脚上拔出来,然后再套在“2”和“3”的针脚上,从电池旁的说明上可以知道此时应为“clearCMOS”,经过几分钟的作用,就可以清除我们再BIOS中进行的所有手动操作。
手电钻电池放电直接拧开螺丝就行了。
方法如下
1、灯泡放电:12V充电电池的放电量能够联接到好几个12V灯泡做为负荷,以更改联接灯泡的总数。能够得到不一样的放电电流。
2、应用可变电阻放电:可变电阻与充电电池联接,调整可变电阻,得到不一样的放电电流。
3、用给蓄电池电池充电的方式放电:这一方式多用以较多蓄电池的放电,且放电蓄电池的工作电压务必高过被充蓄电池的工作电压,另外还需维持一定的放电电流。
4、用电解液放电:在蓄电池壳中充进稀电解液,随后放人二块极片做为电级,更改两方面板中间的间距就可获得不一样的放电电流。
锂电池的放电,对电池来说,正常使用就是放电过程。锂电池放电只需要注意很少的几点:
1、放电电流不能过大
过大的电流导致锂电池内部发热,有可能会造成永久性的损害。在手机上,这个倒是没有问题的,可以不考虑。锂电池放电电流越大,放电容量越小,电压下降更快。
2、绝对不能过放电
锂电池内部存储电能是靠电化学一种可逆的化学变化实现的,过度的放电会导致这种化学变化有不可逆的反应发生,因此锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将可能导致电池报废。手机锂电池内部都已经装了保护电路,电压还没低到损坏电池的程度,保护电路就会起作用,停止放电。
3、不要大功率放电
锂电池放电,Li+从负极脱嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂状态,即电池正常使用就会放电,充电时相反。锂电池的电压衰减随着放电倍率增加下降得越快,达到终止电压的时间越早,但末期下降的速率变缓;所以小倍率放电的特性要好于高倍率,尽量不要大功率放电。
总的来说:锂电池放电电流越大,放电容量越小,电压下降更快。所以,一般情况下电池大负荷工作后,减少负荷会出现电压回升现象,就是所说的“回电”现象。
锂电池深度放电知识
深度放电就是指把电池的电量尽量放完且不会破坏电池的结构的程度,一般放电到0.7-1.0V可认为是深度放电。锂电池放电深度就是指锂电池所放电量与总储存电量(标称容量)的比值。数字越小,就意味着放电越浅,比如,放电深度为80%,就是说放电到剩下20%的容量。
放电深度对电池的影响是:放电深度越深,锂电池寿命越容易缩短;另一个方面就是在放电曲线上的表现,放电越往深度走,电压和电流就越不稳定。放电深度与电压和电流有密切关系,可以说,表现于电压,作用于电流。在相同的放电制度下,电压值越小,则表明放电深度越深。
锂电池放电深度越深,电池的损耗就会越大;锂电池充电充得越满,电池的损耗也会越大。锂电池最好是处于电量的中间状态,那样的话电池寿命最长。
1.
打开机箱,找到纽扣电池,将纽扣电池取下
2.
在其附近找跳线,该放电跳线一般为三针,并附有电池放电说明。
3.
在主板的默认状态下,会将跳线帽连接在标识为“1”和“2”的针脚上,从放电说明上可以知道为“Normal”,即正常的使用状态。
4.
用镊子或其它工具将跳线帽从“1”和“2”的针脚上拔出,再套在标识为“2”和“3”的针脚上将它们连接起来,即可对CMOS进行放电。放电时间最好持续10秒钟
锂电池组是由多个相同的电芯串并联组成的,过程中最重要就是电芯的“相同”,但每个电芯是不可能完全一致的,好比内阻偏差,容量偏差,电压偏差,充电放电曲线等都会有偏差,所以在充电或者放电的时候会有所偏差,这个偏差有可能会使电池保护板提前保护,这样就不能有效的利用完每个电芯的能量。
18650锂电池组自放电处理方法:
1、电解液不纯引起蓄电池自放电,可用蓄电池额定容量10%的电放逐电至1.75V,然后适当减小电流,直到1.1~1.2V,促使杂质由负极板中转入电解液而倒出,再用蒸馏水冲刷电池各单格,直到倒出的蒸馏水无酸性为止。然后加入比重为1.125以下的电解液,进行充电,即能使用。
2、隔板损坏引起蓄电池自放电,应拆开电池,检测出损坏隔板,清洗电池壳底的沉淀物,换装新的隔板并检查极板组中有无导电物质隔在正负极之间。然后组装好加入电解液进行充电,并进行放电容量检查,符合要求后即可使用。
放电前,应提前对电池组做均充,以使电池组达到满充电状态,一般以2.35V/单体充电12小时,静置12-24h。
2.
记录电池组浮充总电压、单体浮充电压、负载电流、环境温度以及整流器(或开关电源)的其它设置参数,同时检查所有的螺钉是否处于拧紧状
态。用一根电阻丝接到电瓶的两端,但要注意不要过放电,或者用大功率的蓄电池检测仪连续几次放电,放到电阻丝烧红就停止,凉一会再放。