充电宝容量测试

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移动电源评测标准

移动电源评测标准

移动电源评测标准一、综合测试1、平台电压(空载)≤4.74 4.75~4.84 4.85~4.89 4.9~4.94 4.95~4.99 5.0~5.25 ≥5.26 0 1 2 3 4 5 02、放电曲线在使用5V/1A或5V/2.1A的恒流不间断放电时,每隔30秒记录输出端口的实际输出电压值,最终通过绘制电压曲线的方法来检测在恒流放电情况下,移动电源的输出电压变化情况,检测其输出是否稳定。

3、截止输出电压<4 4~4.09 4.10~4.19 4.20~4.29 4.30~4.34 4.35~5.25 0 1 2 3 4 54、平均输出电压<4.35 4.36~4.39 4.40~4.59 4.60~4.79 4.80~4.99 5.0~5.25 0 1 2 3 4 55、输出电压浮动值>0.40 0.31~0.40 0.21~0.30 0.11~0.20 0.05~0.10 ≤0.05 0 1 2 3 4 56、输出纹波mv ≤50 51~100 101~150 151~200 201~250 >250 ≤50 5 4 3 2 1 07、转换效率≥59% 60~69% 71~79% 80~85% 86~90% 91~100% 得分=30*转换率的百分比8、可用容量比50~55 56~60 61~65 ≥66 2 3 4 59、保护功能短路保护2.5分短路保护测试为短接电源输出正负极,看电源是否有保护动作,没有保护动作不得分过充保护2.5分过充保护是指移动电源自身充满电之后能自动停止给电芯充电过放保护2.5分过放保护指的是移动电源在电量过低时可以关断输出,保护电芯过流保护2.5分根据YDT 1591-2009标准,在正常情况下,移动电源的最大输出应不大于额定电流的1.5倍,对于1A输出的接口以1.5A为上限,超过即为过流保护失效10、充放电温度测试5分产品自身发热量≤ 60°C为合格,越低越好。

移动电源测试规范.

移动电源测试规范.

移动电源产品测试验证状态项目名称:产品型号:产品阶段:□初样阶段□正样阶段□试产阶段□量产阶段测试验证时间及验证状态:验证开始时间:验证结束时间:产品最新验证状态图:(例如)验证中出现的严重问题:移动电源测试规范1:目的:规范移动电源的测试,包括测试项目、测试条件、测试方法以及判定标准。

2:使用范围:适用于欣旺达研发中心研发一部所有的移动电源项目的测试。

3:参考标准:《移动电源通用规范》《EN55022-2006》《GB-18287-2000》《GJB4477-2002》《EN61000-4-2》《IEC61000-4-2》《IEEE1725-2006》《UL1642安全标准》测试仪器、测试工具、测试环境:测试仪器:测试工具:实验室所有的测试工具。

测试环境:测试实验室、环境实验室。

目录一:常规电气性能测试(必测)1.1:保护性能测试1.2:输入电压范围测试1.3:输出电压测试1.4:负载调整率测试1.5:静态电流测试1.6:动态负载测试1.7:过流测试1.8:短路测试1.9:容性负载测试1.10:充放电效率测试1.11:输出纹波测试1.12:充电转灯测试1.13:放电转灯测试1.14:充电特性测试1.15:放电特性测试1.16:开关按键测试1.17:放电容量转换效率测试1.18:充放电时间测试二:安规测试(只测试温升)2.1:温升测试三:ESD测试3.1:静电放电测试四:环境测试(需测试)4.1:高温存储测试4.2:低温存储测试4.3:高温运行测试4.4:低温运行测试4.5:恒定湿热测试4.6:高低温冲击测试五:EMC测试(根据客户要求,无要求可不测)5.1:辐射测试六:可靠性测试(在测试中心做各种跌落、撞击、老化等测试)一:常规电气性能测试1.1:保护性能测试:1:测试目的:检测移动电源的过充、过放保护电压以及延迟时间能否满足规格书的要求,同时记录保护的电压值和相应的延迟时间。

2:测试设备:a :安捷伦万用表b :安捷伦直流电源c :泰克示波器3:测试方法:a :将保护板的B+、B-分别接上电源的正负极;b :把示波器的电压探头一接到保护IC的Co、Do脚和地,电压探头二接上保护 IC的VDD端,调节电源电压直至保护;C :记录测试数据和保存测试波形。

移动电源评测之十五:小米10400mAh评测 超能网

移动电源评测之十五:小米10400mAh评测 超能网

移动电源评测之十五:小米10400mAh评测超能网小米10400mAh移动电源直到去年12月份,小米发布了一款容量为10400mAh的移动电源(NDY-02-AD),使用铝合金外壳、LG\三星电芯和TI的电源管理芯片,配置和小米手机一样高但售价仅有69元,雷军似乎有意将'期货模式'搬到移动电源领域。

当然这款小米移动电源也继承了小米产品的特点——非常难抢,最后我们花了88元才在天猫奸商买了回来。

&lt;*albumx(31437)*&gt;小米10400mAh这款移动电源在造型上是非常简约的,相比以前使用小米惯用的纸盒包装,这一次使用了“仿苹果”包装线路就使得产品看起来高大上。

但小米移动电源本身的接缝、字体的印刷色彩都还有提高的空间,雷军表示今年将会供应2000万个移动电源,看到时候是否会调整模具来修复这些小问题。

小米10400mAh移动电源的宽度略大,虽然能单手握持,但如果习惯于和手机叠放拿在手上,那么手感还是要差一些的(也就是说太方,如果是3节18650电芯的宽度就差不多了)。

另外,I/O接口的塑料平面和铝合金外壳之间的缝隙略大,不过考虑到这款电源标价只需要69,这么要求已经是高了。

小米10400mAh移动电源规格小米10400mAh移动电源拆解小米10400mAh移动电源上下的塑料片都使用双面胶固定,3个卡扣主要只起到定位的作用I/O接口这一面也是一样,揭开塑料片之后看到内部模具使用螺丝固定两片塑料片上,小心拆卸,不弄坏还是可以还原卸掉螺丝,拆下电源底部的模具后可以发现内面贴有一层棉垫4节电芯的负极倒是没有单独作绝缘处理电芯,电芯的两边各贴了一段减震垫,但电芯两极的绝缘处理还是不够妥当小米移动电源使用4节LG LGABB41865电芯,3.6V/2600mAh,累计10400mAh/37.44Wh,LG/三星电芯离松下/三洋电芯还是有那么一段距离的。

电芯中间贴有一个温度探头。

充电测试工作总结范文(3篇)

充电测试工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着科技的飞速发展,电子产品在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。

充电作为电子产品的必备功能之一,其性能的优劣直接影响到用户体验。

为了确保充电产品的质量,我作为一名充电测试工程师,在过去的几年里,始终秉持着严谨负责的态度,对充电产品进行了全方位的测试。

现将我的充电测试工作总结如下:二、工作内容1. 充电器测试- 外观检查:对充电器的外观进行检查,确保其表面无明显划痕、变形等缺陷。

- 接口测试:测试充电器接口的接触是否良好,是否存在松动、氧化等现象。

- 输出功率测试:测试充电器的输出功率是否符合产品规格要求。

- 转换效率测试:测试充电器的转换效率是否符合产品规格要求。

- 温升测试:测试充电器在长时间工作后的温升是否符合产品规格要求。

2. 数据线测试- 外观检查:对数据线的材质、编织方式进行检查,确保其耐用性。

- 线径测试:测试数据线的线径是否符合产品规格要求。

- 抗拉强度测试:测试数据线的抗拉强度是否符合产品规格要求。

- 传导性能测试:测试数据线的传导性能是否符合产品规格要求。

3. 移动电源测试- 外观检查:对移动电源的外观进行检查,确保其表面无明显划痕、变形等缺陷。

- 容量测试:测试移动电源的容量是否符合产品规格要求。

- 输出功率测试:测试移动电源的输出功率是否符合产品规格要求。

- 转换效率测试:测试移动电源的转换效率是否符合产品规格要求。

- 保护功能测试:测试移动电源的保护功能是否正常,如过充保护、过放保护、短路保护等。

4. 充电宝测试- 外观检查:对充电宝的外观进行检查,确保其表面无明显划痕、变形等缺陷。

- 容量测试:测试充电宝的容量是否符合产品规格要求。

- 输出功率测试:测试充电宝的输出功率是否符合产品规格要求。

- 转换效率测试:测试充电宝的转换效率是否符合产品规格要求。

- 保护功能测试:测试充电宝的保护功能是否正常,如过充保护、过放保护、短路保护等。

三、工作成果1. 提高产品质量:通过严格的充电测试,发现并解决了充电产品中存在的质量问题,提高了产品的整体质量。

充电宝测试标准

充电宝测试标准

充电宝测试标准充电宝的测试标准主要包括以下几个方面:1. 外观及标识:检查充电宝的外观是否完好,标识是否清晰、易于理解。

2. 接口:检查充电宝的接口是否符合标准,是否易于连接。

3. 有效输出容量:测试充电宝的实际输出容量是否符合标称容量。

4. 容量保持能力:测试充电宝在持续充放电过程中的容量保持情况。

5. 循环寿命:测试充电宝在多次充放电后的性能衰减情况。

6. 转换效率:测试充电宝的能量转换效率,即充电宝充满电后能够提供多少电量给设备。

7. 输出电压:测试充电宝的输出电压是否稳定,是否符合设备的充电需求。

8. 纹波和杂讯:测试充电宝的输出纹波和杂讯是否在允许范围内。

9. 充电状态下的电源适应性:测试充电宝在设备处于充电状态下的适应性,如设备是否可以正常使用,充电宝是否过热等。

10. 过充电保护:测试充电宝在电池充满时是否能够自动停止充电,以避免电池过充损坏。

11. 过放电保护:测试充电宝在电池电量过低时是否能够自动停止放电,以避免电池过放损坏。

12. 短路保护:测试充电宝在发生短路时是否能够自动切断输出,以避免设备损坏和人身安全问题。

13. 过载保护:测试充电宝在负载过重时是否能够自动切断输出,以避免设备损坏和人身安全问题。

14. 误操作保护:测试充电宝在误操作时是否能够自动保护,如在使用过程中将充电宝放在水中或其他恶劣环境中。

15. 整机电气安全:测试充电宝的整体电气安全性能,如耐压、绝缘等性能。

16. 材料阻燃:测试充电宝的外壳和内部材料是否具有阻燃性能,以降低火灾风险。

17. 应力消除:测试充电宝在受到外力作用时是否会产生形变、断裂等问题,以确定其结构稳定性。

18. 受限制电源:测试充电宝是否对某些受限制的电源进行识别并避免使用,如一些假冒伪劣电源。

19. 高温充放电:测试充电宝在高温环境下的充放电性能以及温度控制能力。

20. 无线电骚扰:测试充电宝在使用过程中是否会对周围电子设备产生无线电骚扰。

充电宝老化测试标准

充电宝老化测试标准

充电宝老化测试标准
充电宝老化测试是指对充电宝进行一系列严格的试验和测试,以模拟充电宝在长期使用过程中可能发生的各种情况,以确保其性能和安全性能的稳定。

以下是充电宝老化测试的一些常见标准和要求:
1. 充电循环测试:将充电宝进行多次循环充放电,以评估其电池循环寿命和容量衰减情况。

一般要求进行1000次以上的循环测试。

2. 高低温测试:将充电宝置于高温和低温的环境中,测试其在极端温度条件下的工作性能、充电和放电能力以及电池寿命表现。

3. 落地测试:在不同角度和高度下将充电宝从特定高度的位置上落地,测试其在跌落过程中是否会出现损坏、电池短路等现象。

4. 过充、过放测试:通过控制充电和放电电流和时间,对充电宝进行过充和过放测试,以验证其在异常充电、放电情况下的安全性能。

5. 外部力测试:施加不同的外部力,如挤压、冲击等,测试充电宝外壳的强度和防护能力。

6. 充电速度测试:测试充电宝的充电速度和效率,以评估其充
电功率和充电效果。

7. 过载测试:在设定的输出负载上进行长时间的工作,以评估充电宝在大电流输出时的稳定性和散热性能。

以上是充电宝老化测试的一些常见标准和要求,具体的测试内容和标准可能根据不同的厂商和产品有所差异。

在进行老化测试之前,需要根据产品的设计和规格,制定相应的测试方案和标准,以确保充电宝的质量和安全性能符合要求。

充电宝检测报告怎么办理?充电宝测试项目

充电宝检测报告怎么办理?充电宝测试项目

充电宝检测报告怎么办理?充电宝测试项目
充电宝其实就是方便易携带的大容量随身电源,相当于一个充电器和备用电池的混合体,相比备用电源而言可以简化一个充电插头的装置,而相比于充电器它又自身具有存电装置,可以在没有直电源或外出时给数码产品提供备用电源。

充电宝检测标准:
GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分:通用要求
GB/T 35590-2017-信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范
充电检测项目:
1.外观及标识
2.接口
3.有效输出容量
4.容量保持能力
5.循环寿命
6.转换效率
7.输出电压
8.纹波和杂讯
9.充电状态下的电源适应性
10.过充电保护
11.过放电保护
12.短路保护
13.过载保护
14.误操作
15.整机电气安全
16.电池和电池组
17.材料阻燃
18.应力消除
19.受限制电源
20.高温充放电
21.无线电骚扰
22.抗扰度
23.恒定湿热
24.温度循环
25.振动
26.碰撞
27.自由跌落
28.限用物质限量
办理充电宝检测流程:
1、项目申请——向检测机构监管递交申请。

2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后,颁发报告。

充电宝测试标准

充电宝测试标准

充电宝测试标准充电宝测试标准是指对充电宝的性能和质量进行评估和验证的一系列测试和标准。

以下是关于充电宝测试标准的详细介绍。

一、外观检查1.外观尺寸:检查充电宝的尺寸是否符合规定要求;2.外观工艺:检查充电宝的外观是否平整,无明显划痕、毛刺等;3.外观颜色:检查充电宝的颜色是否均匀、美观。

二、电池性能测试1.容量测试:测定充电宝的实际容量是否符合标称容量;2.循环充放电测试:通过连续进行多次充放电循环,检测充电宝的循环使用性能;3.充电效率测试:测量从电源到充电宝再到充电设备的整个充电过程中的能量损失;4.短路保护测试:模拟短路情况,检测充电宝是否能及时断开电路,保护充电设备和充电宝本身。

三、充电宝性能测试1.输入输出电流测试:测量充电宝的输入输出电流是否符合规定要求;2.输出电压测试:测量充电宝的输出电压是否稳定,并在正常范围之内;3.输出保持时间测试:测试充电宝在不同负载下的输出保持时间;4.充电速度测试:测试充电宝的充电速度是否满足需求;5.自放电率测试:测量充电宝的自放电率,即充电宝在长时间不使用时电量的消耗情况。

四、安全性能测试1.温升测试:测试充电宝在正常使用状态下的温度升高情况;2.过充过放测试:模拟充电宝充电和放电时的过充和过放情况,检测充电宝的过充过放保护性能;3.短路保护测试:模拟充电宝的短路情况,测试充电宝的短路保护性能;4.过流保护测试:模拟充电宝输出过大电流情况,测试充电宝的过流保护性能;5.电池高温测试:将充电宝置于高温环境下,测试充电宝的高温工作性能和安全性。

五、环境适应性测试1.低温测试:将充电宝置于低温环境下,测试充电宝的低温工作性能;2.高温测试:将充电宝置于高温环境下,测试充电宝的高温工作性能;3.湿度测试:将充电宝置于高湿度环境下,测试充电宝的湿度适应性。

六、其他测试1.充电宝的兼容性测试:测试充电宝与各类充电设备之间的兼容性;2.充电宝的使用寿命测试:通过对充电宝进行长时间使用模拟测试,评估其使用寿命。

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移动电源的能量到底有多大,自己计算一下就知道了----
充电宝的安全性是一个大问题,不打开测试,可以测试电压及电流部分,电压不可大于5.3v,短路情况下,电流不可超过额定输出。

输出波形不可过大,以免对手机造成危害。

但这只是移动电源最基本的安全要素,更重要的安全问题在内部
首先是否做好应有的绝缘处理,电路板和电池是否可能因松动或撞击造成短路,引发危险等。

其次是,电芯本身是否为合格电芯,最好是采用三星或松下进口电芯产品,确保使用寿命、容量以及安全性。

如果是采用劣质拆机电芯,则可能出现虚标严重,寿命短,内阻高,甚至出现极端情况时无法及时启动保护泄放阀,造成爆炸事故。

电路板本身采用的元件则更有讲究,是否采用同步整流,则关系到效率。

而采用元件质量以及电路设计,则可能关系到安全问题。

尽可能避免使用劣质电解电容,也是防止电容爆浆故障的有效手段。

3. 移动电源的容量现在是越标越大,越吹越牛,从几千到一万,再到两万,惊人的五万,神奇的八万,简直让我和我的小伙伴们都惊呆了!
真的有这么大容量吗?答案是: Impossible
自从松下收购了三洋的锂电事业后,松下就是目前钴酸锂电池技术最好的厂商了,其目前最大容量的18650做到了3400mAh的容量,但其价格也惊人到接近40,最常用的还是2600,国产电芯常用的基本不超过2400,而一个18650的重量在45~47g之间,依此我们算一下移动电源的重量: 50000÷2600×45=865g,而且敢标80000的移动电源绝不会用2600的电芯(想明白了吗?想不明白可私信,不要让别人知道了,会被笑话哦)
如果移动电源虚标得不多怎么知道有没有虚标呢?请听下面分解:
锂电池的容量是定义为一个小时放电放完的电流值,比如1000mAh的锂电池1000mA放电理论上是正好放一个小时,再加上输出效率,
所以有了公式:容量(mAh)×平均电压(3.7V)×效率=时间(小时)×放电电流(mA)×输出电压
而移动电源输出电压几乎是固定的,所以输出接个固定电阻就可以确定下来电流:电流(mA)=输出电压(V)÷电阻值(Ω)×1000
输出电压在开始测试后用万用表量取,如果没万用表直接取5V(但这样会误差增大)
电阻用12欧姆3W的高精度金属膜电阻,输出500mA的用一个电阻,输出1A的用两个并联,2A的USB口用3个并联,测试容量不建议满载输出
然后在电阻两端并个小LED指示灯(需串限流电阻,本人用的2kΩ,LED接反了会不亮哦)
把电阻和LED灯用烙铁接到USB线上,测试工具就这么简单,想不到吧?接下来开始测试了!
首先给移动电源充电,因移动电源电量指示灯实际指示的是电压而非电量(指示电量太复杂,也没多少实际意义),所以指示灯指示充满的时候正是锂电池由恒流充电转至恒压充电的时候(锂电池充电特性请百度学习),并没有充满,我们就大概再充1个小时吧!然后把制作的电阻当负载插入USB口,灯亮开始计时,电阻温度稳定后量取电阻电压(一开始量会增大误差),灯灭计时结束(请菜鸟注意不要搞错时间,例如20分钟不是0.2小时,是0.333小时哦!测试的时候电阻会烫得厉害,需注意安全,尤其要避开易燃物和小孩)
最后计算:容量(mAh)=时间(小时)×电压(V)×电压(V)÷3.7V÷电阻值(Ω)×1000÷效率(未知的话取个保守值80%吧)。

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