手机锂电池的全方位实用手册

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手机锂电池充电知识介绍

手机锂电池充电知识介绍

手机锂电池充电知识介绍手机锂电池充电知识介绍随着智能手机的普及,不少人都有过手机电量不足的困扰。

对于这个问题,我们通常会使用手机充电器将手机电池充满。

然而,在充电时,我们也需要注意一些充电知识,以保证手机电池的使用寿命和安全。

1. 锂电池的基本原理锂电池由正极材料、负极材料、电解质和隔膜组成。

在充电时,正极材料中的锂离子会移动到负极材料中存储,同时放电时则反之。

电解质和隔膜的作用是隔离正负极之间的电荷,防止电池短路。

2. 锂电池充电基本流程(1)恒流充电:充电器输出电流一直保持在定值,当电池电压达到一定值时,电压开始上升,电流逐渐降低。

(2)恒压充电:当电池电压达到一定值时,充电器输出电压保持不变,但电流会逐渐降低,直至充电完成。

3. 充电注意事项(1)使用原装充电器:手机原装充电器的输出电压和电流是经过测试和匹配的,使用了其他品牌或型号的充电器容易造成电池损坏甚至安全事故。

(2)热量管理:充电时手机会产生一定的热量,为了保护电池,应尽量避免在高温下充电。

在充电中也不要将手机放在密闭空间或软床上等阻碍散热的环境中。

(3)避免过充:锂电池充满后电压会上升,如果继续充电可能会导致电池内部的化学反应不稳定,影响电池的寿命和安全。

(4)避免过放:过度放电会导致电池无法充电或电池寿命缩短。

一般来说,手机电池电量低于20%时应及时充电。

(5)不要插拔频繁:频繁插拔充电器、充电线或充电接口会影响电池接触不良,甚至损坏充电电路等硬件设备。

4. 充电时的正确姿势正确定位充电器插口,保持插头和插口清洁干净;尽量保持手机在充电时靠近充电器,以减少导线耗电量;不要在手机电量少于10%时再开始充电,以免对电池造成不良影响。

总之,手机充电虽然看起来非常简单,但其中却涉及到许多使用技巧。

为了保证手机电池的寿命和安全,我们应该遵循正确的充电方法并定期进行电池维护。

锂电池的知识手册

锂电池的知识手册

三洋电池一、三洋锂电池充电方法三洋锂电池充电方法与镍镉电池及镍氢电池有所不一样, 从控制上来说相对简单些。

三洋锂电池充电过程为CC/CV(恒流+恒压)模式:恒流阶段: 充电电流恒定, 电压不停升高, 当电压达成4.2V 时候自动转为恒压充电;恒压阶段: 在恒压充电时充电电压恒定, 电流越来越小, 直到充电电流小于预先设定值为止(通常是0.01C)。

我们在用直充对手机电池进行充电时候, 已经显示电量满格了, 但充电还是在进行, 原因就是此时正进行恒压充电。

其实这个时候电压已经达成了 4.2V, 所以电量显示为满格, 那时就是在进行恒压充电过程。

那么, 为何要进行恒压充电呢, 直接用恒流充到4.2V 不就行了吗。

原因很简单, 因为每一个三洋锂电池都有一定内阻, 当用恒流进行充电到 4.2V 时候, 这个 4.2V 其实并不是三洋电池实际电压, 而是电池电压加上电池内阻上消耗电压之和, 假如电流很大那么在内阻上消耗电压也就很大, 所以那时实际电池电压可能比 4.2V 小很多, 所以要用恒压充电过程, 把充电电流慢慢降下来, 这么三洋电池实际电压才能靠近 4.2V。

二、全球锂电池电芯正极材料供给情况进入全球实用化锂电池正极材料关键有钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂。

钴酸锂电池关键应用于非动力电池。

最关键应用在笔记本电脑和手机市场, 其她便携电子产品居其次。

在这一块, 关键表现为中日韩三个国家竞争。

整体来说, 日本以松下和三洋锂电池为代表, 出货量低, 但单价远高于韩国和中国厂家。

韩国两大电子集团中, 三星锂电池出货量一跃成为全球第一, 但收入仅排名第四, LG电池则成为出货量第二, 相对来说, 中国市场份额略有下降。

三个国家之间这种情况与产品相关, 日本企业关键生产笔记本电脑用锂电池, 而中韩企业关键生产手机和便携电子产品用锂电池。

锰酸锂和磷酸铁锂电池能够称为动力锂电池两大派系, 日韩力主锰酸锂, 中美推崇磷酸铁锂, 总体来说, 锰酸锂市场化更为成熟。

锂电池使用说明书

锂电池使用说明书

锂电池使用说明书一、引言锂电池是一种常见的电池类型,广泛用于移动设备、电动车辆和储能系统等领域。

本使用说明书将详细介绍锂电池的正确使用方法、注意事项和安全操作规范,以确保用户正常、安全地使用锂电池,并最大程度地延长其使用寿命。

二、锂电池概述1. 类型:锂电池主要分为锂离子电池(Li-ion)和聚合物锂离子电池(Li-polymer)两种常见类型。

前者具有高能量密度和较长的使用寿命,后者则具有更小的尺寸和更高的安全性能。

2. 电压:锂电池的标准电压一般为3.7伏(V),但实际使用中,电压可能会在充放电过程中有所波动。

3. 容量:锂电池的容量一般以毫安时(mAh)为单位。

容量越大,电池存储的电能越多,使用时间也相应延长。

三、使用方法1. 充电:使用专用的锂电池充电器进行充电,确保使用正确的充电电压和电流。

避免使用不兼容、低质量的充电器,以免引发充电事故。

2. 放电:在使用锂电池时,请避免将电池放空至完全放电状态,以免损害电池性能。

适当提前进行充电,避免电池电量过低而无法正常工作。

3. 储存:长时间不使用锂电池时,请将电池储存在干燥、阴凉的环境中,并保持电池电量处于50%左右的状态。

避免高温环境和过度放电,以防止锂电池损坏。

四、注意事项1. 温度:锂电池对温度非常敏感。

请避免将锂电池暴露在极端的高温或低温环境中,以免影响电池性能和安全性能。

2. 碰撞:请避免对锂电池进行剧烈碰撞或挤压,以免导致电池损坏、电池液泄漏或短路,并可能引发火灾或爆炸等危险。

3. 液体接触:请避免将锂电池浸入液体中,如水或其他溶液,以防止电池短路、电池液泄漏或发生火灾等意外情况。

手机锂电池的正确使用方法

手机锂电池的正确使用方法

手机锂电池的正确使用方法锂电池属于耐用品,所以并不娇贵,大家可坦然待之,并不需要给其配上昂贵的原装座充,一般有品牌的普通的座充即可,价格在15-20元,省去了直充需要依赖手机的限制。

座充有快充(2-3小时左右)和慢充(10小时上下)之分,如果电池较多选择快充比较好。

另外,由于锂电池的特性,并不需要进行放电和过充操作。

电池的寿命完全取决于有效充电时间的多少。

也就是说,即使你只用掉一半就开始充电对电池寿命也并无影响。

1、认识记忆效应电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能。

记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向。

这个最早定义在镍镉电池,镍镉的袋式电池不存在记忆效应,烧结式电池有记忆效应.而现在的镍金属氢(俗称镍氢)电池不受这个记忆效应定义的约束。

因为现代镍镉电池工艺的改进,上述的记忆效应已经大幅度的降低,而另外一种现象替换了这个定义,就是镍基电池的“晶格化”,通常情况,镍镉电池受这两种效应的综合影响,而镍氢电池则只受“晶格化”记忆效应的影响,而且影响较镍镉电池的为小。

在实际应用中,消除记忆效应的方法有严格的规范和一个操作流程,操作不当会适得其反。

对于镍镉电池,正常的维护是定期深放电:平均每使用一个月(或30次循环)进行一次深放电(放电到1.0V/每节,老外称之为exercise),平常使用是尽量用光电池或用到关机等手段可以缓解记忆效应的形成,但这个不是exercise,因为仪器(如手机)是不会用到1.0V/每节才关机的,必须要专门的设备或线路来完成这项工作,幸好许多镍氢电池的充电器都带有这个功能。

对于长期没有进行exercise的镍镉电池,会因为记忆效应的累计,无法用exercise进行容量回复,这时则需要更深的放电(老外称recondition),这是一种用很小的电流长时间对电池放电到0.4V每节的一个过程,需要专业的设备进行。

对于镍氢电池,exercise进行的频率大概每三个月一次即可有效的缓解记忆效应。

锂电池安全性引导手册

锂电池安全性引导手册

锂电池安全性引导手册锂电池是一种常用的电池类型,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等设备中。

然而,由于其特殊的化学性质,我们必须注意锂电池的安全性问题。

本手册将提供锂电池的使用指南,以确保安全使用锂电池的同时最大限度地减少潜在的风险。

1. 锂电池的基本知识- 锂电池是一种充电电池,其正极材料通常是锂化合物。

- 锂电池的电压通常为3.7伏特,但也有其他电压规格的锂电池。

- 锂电池的容量以毫安时(mAh)为单位,表示电池能够提供的电流量。

- 锂电池具有高能量密度和长寿命的特点。

2. 锂电池的安全使用指南- 仅使用厂家推荐的锂电池充电器进行充电,避免使用不合适的充电器。

- 在充电过程中,确保充电器和电池的连接稳固,避免松动或过热。

- 不要将锂电池暴露在极端温度下,避免过热或过冷。

- 避免将锂电池长时间放置在高温环境中,以防止电池过热或爆炸。

- 不要将锂电池短路,避免导致电池过热或损坏。

- 不要将锂电池强行拆卸或损坏,以免泄露有害物质。

- 避免将锂电池接触金属物体,以防止短路或产生火花。

- 当不使用锂电池时,存放在干燥、通风的地方,远离易燃物品。

3. 锂电池的常见问题及应对措施3.1 电池过热- 如果锂电池在充电或使用过程中过热,立即停止使用,并将其放置在安全的地方。

- 确保电池周围没有易燃物品,并等待电池冷却。

- 如果电池持续过热或冒烟,请立即联系专业人员处理。

3.2 电池损坏- 如果锂电池外壳破损或变形,停止使用,并将其放置在安全的地方。

- 不要尝试修复或使用损坏的电池,以免产生潜在的危险。

4. 锂电池的回收和处理- 锂电池属于特殊垃圾,不应随意丢弃。

- 请将废弃的锂电池交给专业的回收机构进行处理。

以上是锂电池的安全性引导手册,希望能帮助您安全、合理地使用锂电池。

如果您对锂电池有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时咨询专业人士。

手机电脑中锂电池的正确使用方法

手机电脑中锂电池的正确使用方法

手机电脑中锂电池的正确使用方法作为现代科技产品的重要组成部分,锂电池已经广泛应用于我们的手机和电脑中,成为我们日常生活中必不可少的能源来源。

然而,随着科技的不断进步和应用场景的不同,我们使用锂电池的方法也越来越多样化。

如何正确使用手机电脑中的锂电池?这个问题对于很多人来说也许没有太多关注,但是它直接关系到你的电池寿命以及特定情况下的使用安全。

下面我将介绍一下正确使用手机电脑中锂电池的方法,以及常见的误区。

1、新电池的正确使用方法每一节新锂电池都要进行激活,让它充分发挥其性能,提高电池的寿命。

第一次使用手机电脑新电池前,充电前请先查看说明书,看看新电池的建议充电时间与充电方法。

不同品牌的电池工艺稍有差异,操作步骤也不一样,需要仔细阅读使用说明书,按说明书指引操作。

使用过程中切忌过载、过放电,充电也要用原装充电器2、妥善舍弃不常用的电池不常使用手机电脑的用户可能有这样的体验,有时电量充足的电池拍照或拍视频也会突然没电。

这是因为很长时间不使用的电池仍然会逐渐自行放电,积累电流,导致电池容量削减。

因此久贮备用的电池不应长时间非使用,也不要存储在较过低的环境温度下,如-20°C~0°C,也不要暴露在日光下或高温下。

建议将备用电池每3个月充放电的正常状态调和一下,这样可以维持电池性能和寿命。

3、避免高温环境,以及正常温度下充电不要在高温地方充电或使用电池,这样会影响电池寿命。

手机电脑电池的适宜温度是-20°C~60°C,比如不要在车内长时间放置电脑或手机等高温环境下,或者使用手机电脑时不要将电器直接暴露在阳光下。

寒冷天气到更低的11℃时,手机电脑的电池会缩短寿命,容易出现电量过快消耗的现象。

冬天建议提前准备好充电器或充电宝,时刻保证电量充足。

4、不要长时间过度放电或过充我们都应该认识到电池过放电和过充电对电池寿命的严重影响。

锂电池充电不应过久,平时用到7成就可以安心放电了。

2020年锂离子电池使用说明精品版

2020年锂离子电池使用说明精品版

据生产智能锂离子电池的上海索广有限公司对其产品的使用说明,锂电池组如果长时间不用,就应当每年至少对锂电池组进行一次完全充电,(根据型号不同,一般充2到3小时,不要过充),再用DC或DV将电能耗到系统提示电量不足为止,然后取出,用干的软布轻轻擦拭干净,放在凉爽、干燥的地方,以便恢复电池的初始容量及放电性能。

相信这是最权威的说法。

根据IEC标准规定,锂电池组安全储存的温度为20℃±5℃,湿度为65%±20%。

长期不使用锂电池组时,别忘记把电池从DC、DV上取下来,因为即使DC、DV在关机时,电池仍会有一个弱电流输出,以维持DC、DV某些电子系统的工作(如时间码电路等),这会缩短电池的使用寿命。

即使暂时不用,也应避免在很热的空间里放置(如夏天的汽车里、冬季的暖气旁、日光暴晒)。

锂电池组容量剩余率和储存温度呈反消长关系,温度越高,储存能量的能力越低。

充电电池长期不用的保存2008年05月23日星期五 10:361、锂电池长时期不用的保存锂离子电池有一个特性非常不好,就是锂离子电池的时效(或称老化,老外称为aging),就是锂离子电池在存储一段时间后,即使不进行循环使用,其部分容量也会永久的丧失。

这是因为锂离子电池的正负极材料从一出厂就已经开始了它的衰竭历程,不同的温度和电池充饱状态,其时效后果不同。

以下数据摘自参考文献,以容量的百分比形式列出:存储温度 40%充电状态 100%充电状态0度 98%(一年以后) 94%(一年以后)25度 96%(一年以后) 80%(一年以后)40度 85%(一年以后) 65%(一年以后)60度 75%(一年以后) 60%(3个月以后)由此可见,存储温度越高和电池充的越饱,其容量损失就越厉害,所以不推荐长期的保存锂离子电池。

反之,厂家应该像对待腐烂的食物一样将其回收,用户要密切留意电池的生产日期。

如果用户手中有闲置的电池,那么专家推荐的存储条件为充电水平是40%,存储温度低于15度或更低。

锂电池的知识手册

锂电池的知识手册

锂离子电池的电化学原理是什么?锂离子电池正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C,充电时正极反应:LiCoO2¾Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-负极反应:C + xLi+ + xe-¾ CLix电池总反应:LiCoO2 + C ¾ Li1-xCoO2 + CLix放电时发生上述反应的逆反应。

电池的主要结构组成是什么?电池的主要组成部分为:正极片、负极片、隔膜纸、盖帽、外壳、绝缘层。

手机锂电池由哪些部分组成及各部分的功能是什么?手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝(polyswitch)组成。

有的厂家还配置了NTC、识别电阻、震动马达或充电电路等元件。

各部分功能如下:(1) 锂电芯:提供可充放电源。

(2) 保护线路板(PCB):防止电池过充过放短路。

(3) 可恢复保险丝(PTC):正热敏电阻起到高温保护作用同时又是保护线路板失效后的二重保护。

(4) 可恢复保险丝(NTC):负热敏电阻,感应电池内部温度起到低温保护作用。

(5) 识别电阻:识别原装电池非原装电池不能使用。

电池的包装材料有哪些?(1) 不干介子纸(如纤维纸双面胶)(2) PVC膜商标管(3) 连接片(不锈钢片、纯镍片、镀镍钢片 )(4) 引出片(不锈钢片---易于焊锡、纯镍片---点焊牢)(5) 插头类(6) 保护元器件类(如温控开关过流保护器限流电阻)(7) 纸箱纸盒(8) 塑料壳类电池包装组合及设计的目的是什么?(1) 美观品牌印字商标的设计(2) 电池电压的限制(要获得较高电压需串联多只电池)(3) 保护电池,防止短路,延长电池使用寿命(4) 尺寸的限制(5) 便于运输(如纸箱.纸盒的设计等)(6) 特殊功能的设计(如防水、特殊外型设计等)所谓锂离子电池就是使用能够吸藏•脱离锂离子的碳材料作为负极活性物质的电池,锂离子符号为Li-ion。

大家知道作为电池一般都是由正极,负极,隔膜,电解液等基本的元素组成,那么锂离子电池所用的这些材料一般是以下一些物质:正极:钴酸锂(LiCoO2)、镍酸锂(LiNiO2)锰酸锂LiMn 2 O 4 )等;负极:人造石墨系列、天然石墨系列、焦炭系列等等;隔膜:聚乙烯( PE )、聚丙稀( PP )等组成的单层或者多层的微多孔薄膜;电解液:碳酸丙稀酯(PC)、碳酸乙烯酯(EC)、二甲基碳酸酯(DMC)、二乙基碳酸酯(DEC)、甲基乙基碳酸酯(MEC)等组成的一元、二元或者三元的混合物。

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手机锂电池的全方位实用手册
一手机锂电池的构成及构成
手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝(polyswitch)组成。

有的厂家还配置了NTC、识别电阻、震动马达或充电电路等元件。

各部分功能如下:
(1)锂电芯:提供可充放电源。

(2)保护线路板(PCB):防止电池过充过放短路。

(3)可恢复保险丝(PTC):正热敏电阻起到高温保护作用同时又是保护线路板失效后的二重保护。

(4)可恢复保险丝(NTC):负热敏电阻,感应电池内部温度起到低温保护作用。

(5)识别电阻:识别原装电池非原装电池不能使用
其中电芯是非常重要的,而机芯也有几个级别,有A级电芯,B级电芯。

二.手机锂电池的充放电正确方法
手机锂电池充电正确方法现在手机用的是锂离子电池,所以,不存在记忆效应问题,也不需要激活,第一次充电不需要像镍电那样冲12小时以上,只需要充4小时左右,离子电池的寿命只与充电次数有关系,锂离子电池可以充电1000次左右。

待机时间与使用情况有关系。

但是,卖手机的却说前面三次充电时间要达到12小时。

到底怎么回事?
1、如何为新电池充电
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。

但锂电池很容易激活,只要经过3-5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。

由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。

对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。

这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。

所以这种说法,可以说一开始就是误传。

锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。

因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。

通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。

此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。

也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。

而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。

这也是我们反对长充电的另一个理由。

此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。

也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。

同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。

前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。

此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。

这就引出下面的问题。

2、正常使用中应该何时开始充电
在我们的论坛上,经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。

但是我找
到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下:
循环寿命(10%DOD):>1000次
循环寿命(100%DOD):>200次
3、对锂电池手机的正确做法
归结起来,我对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
a 按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
b 当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
c 锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。

如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。

因此,所有追求12小时超长充电和把锂电池手机用到自动关机的做法,都是错误的。

如果你以前是按照错误的说法做的,
请你及时改正,也许为时还不晚。

当然,在手机及充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的保护还是有相当保证的。

所以对充电规则的理解才是重点,在某些情况下也是可以做出某种让步的。

比如你发现手机在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也可以在睡前开始充电。

问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要刻意按照错误的说法去做。

手机锂电池的充放电是有讲究的,同时一些品牌电池能做到手机电池充放电次数较多。

锂离子电池的使用,注意三点:
4、使用锂电池注意防火
有许多人或许是从手机才开始熟悉锂电池的。

其实,它在许多家电中都有使用。

毋庸置疑,锂电池高效、体轻等等优点正使其迅速地推广应用开来。

可是,你是否知道,使用不慎,它也会使你惹“火”上身?
锂电池具有体轻、高效、耐低温(-40℃)等优点,0.3mm厚、邮票大小的锂电池可连续使用5年以上,近年来正逐步淘汰现用的碱性干电池和锰电池,广泛应用于许多高档家电和手机中。

锂电池不同于现用的锰电池和碱性干电池的氯化锌和氢氧化钾水溶电解液,它使用的是有机溶媒。

锂电池正极采用二氧化锰、氟化铅、氯化亚硫等材料。

负极采用的锂金属箔同一般电池负极使用的氯化锌相比,离子化倾向强、正负极电压差大,这样提高了锂电池的工作效能。

但是,锂电池在使用过程中常常会出现发热、燃烧现象,轻者影响主机使用,重者还会烧毁主机引起火灾。

据报道,日本近年来已发生多起因锂电池发热燃烧引起的家庭火灾事故。

那么锂电池为什么会发热、燃烧呢?原来锂电池中的许多材料与水接触后,可发生剧烈的化学反应并释放出大量热能导致发热、燃烧现象。

锂电池正极的二氧化锰,只沾一小滴水便可出现发热现象。

锂电池中的氯化亚硫与水接触后,在生成盐酸和二氧化硫的同时释放热能,几种因素使锂电池成为生活中的“火种”,因此人们在使用锂电池时一定要注意防水、防潮湿。

各种主机停用后,应取下锂电池置于干燥、低温处妥善保管,以预防和避免因锂电池使用不当而引起家庭火灾事故的发生。

★★关于锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因及分析:
电池用久了正常情况下是不会膨胀,电池膨胀的原因是充电时间过长导致的。

它不会影响使用,只是待机时间会越来越短。

电池发热膨胀的原因:
a 手机在待机时的功耗是很小的,也就是说它的电池的等效负荷电阻大,所以放电电流很小所以电池不会发热,电池电能的内耗很小。

b 手机在待通话或游戏时的功耗是很大的,也就是说它的电池的等效负荷电阻小,工作时是大电流放电。

电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是,手机的工作需要的电流不
能减小,那么,相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热,放电加速,电池的使用时间也就很快的缩短。

以上就是手机电池在长时间使用是会发热的原因。

5 手机电池发热的危害及解决办法
a 手机电池长时间发热会导致手机内部机件发热,从而使手机重新启动或挂断通话中的电话。

b 手机电池长时间发热会使电池本身的热量增加,如果是密封的(NOKIA之类的是不密封的,是直接将电池装入的)电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池象外突起,严重的会使电池爆炸。

c 手机电池长时间发热会加速手机本身的老化进程,缩短其寿命。

以上就是手机电池长时间发热对手机的危害。

解决办法:
1.如果手机电池已经被充的鼓起来的话,也有办法解决。

就是用手指先找到电池的空隙(手机电池背面靠近手机充电电极一方,按下去有点软的地方),用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了。

2.另外买一块电池。

(本文转自电子工程世界:/dygl/2012/0708/article_13129.html)。

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