锂电池容量自测方法
锂电池自放电检测方法

锂电池自放电检测方法嘿,朋友们!今天咱来聊聊锂电池自放电检测方法。
这可真是个重要的事儿啊,就好比咱人的身体要定期检查一样。
想象一下,锂电池就像我们的手机呀、电动车呀这些宝贝的“心脏”,要是它出了啥问题,那可不得了。
而自放电呢,就是这个“心脏”可能会出现的小毛病之一。
那怎么才能知道它有没有自放电呢?咱可以用个简单的办法,就像观察一个人是不是偷偷懒一样。
把充满电的锂电池放那儿,过一段时间,看看它的电量有没有变少。
要是变少了,嘿,那可能就有自放电的情况啦!这就好比你把一碗满满的水放那儿,过一阵儿再去看,水少了,那肯定有问题呀!还有一种方法呢,就是用专门的仪器来检测。
这就像医生用那些高级的仪器给咱检查身体一样。
通过这些仪器,可以更准确地知道锂电池的自放电情况。
你说这是不是很神奇呀?哎呀,你说这锂电池自放电要是没及时发现,那后果可不堪设想啊!就像一个人一直生病却不知道,等发现的时候可能就晚啦!所以咱可得重视起来呀!咱平时用锂电池的东西也要注意保养,就像咱要照顾好自己的身体一样。
别老是过度使用,也别让它处在一些恶劣的环境里。
这就跟咱人一样,不能老熬夜,也不能在太冷太热的地方待太久。
还有啊,要是发现锂电池有啥不对劲的地方,可别拖着,赶紧去检查检查。
别等问题大了才后悔莫及呀!你想想,要是你的手机突然没电了,那多耽误事儿呀!总之呢,锂电池自放电检测可真是个重要的事儿。
咱可得多上心,多留意。
别等到出了问题才来着急。
咱要像爱护自己的宝贝一样爱护这些锂电池,让它们好好地为我们服务,不是吗?这样我们的生活才能更方便、更美好呀!所以,大家一定要记住这些检测方法哦,可别不当回事儿呀!。
锂电池测试方法

锂电池测试方法锂电池是一种常见的电池类型,广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车等设备中。
为了确保锂电池的安全性能和可靠性,需要进行各种测试,以验证其性能和稳定性。
本文将介绍锂电池测试的方法和步骤。
首先,锂电池的测试包括外观检查、物理性能测试、电化学性能测试等多个方面。
外观检查主要是检查电池包装是否完好,有无变形、漏液等情况。
物理性能测试包括电池的尺寸测量、重量测量等,以确保其符合规定的标准。
电化学性能测试则是通过充放电测试、循环寿命测试等手段,验证电池的电压、容量、循环寿命等性能参数。
其次,锂电池测试的方法包括静态测试和动态测试两种。
静态测试是指在固定条件下对电池进行测试,如恒温箱中的恒温恒湿测试、恒流充放电测试等。
动态测试则是指在电池实际工作条件下进行测试,如电池在不同温度、不同负载下的性能测试。
这两种测试方法结合起来,可以全面评估锂电池的性能和可靠性。
此外,锂电池测试的步骤还包括样品准备、测试条件设定、测试数据采集、数据分析和报告编制等环节。
在样品准备阶段,需要选择代表性样品进行测试,并对样品进行标识和记录。
测试条件的设定需要根据相关标准和要求进行,确保测试结果的准确性和可比性。
测试数据的采集和分析是测试的核心环节,需要使用专业的测试设备和仪器,对电池的各项性能参数进行准确测量和分析。
最后,根据测试结果编制测试报告,对电池的性能和可靠性进行评估和总结。
总的来说,锂电池测试是确保电池产品质量和安全的重要手段,通过科学合理的测试方法和步骤,可以全面评估锂电池的性能和可靠性,为产品的研发和生产提供有力支持。
希望本文介绍的锂电池测试方法能够对相关领域的研究人员和工程师有所帮助,推动锂电池技术的进步和发展。
锂电池测试方法

实用标准文案锂电池性能测试方法消费者在使用时往往不清楚电池锂电池是一个要求高品质、高安全的产品、有时甚至盲目使用的性能,导致在使用时电池的工作效率往往达不到理想目标,因此了解电池的性能也还会引起电池爆炸事件的发生,人生安全也会受到损伤,是至关重要的。
锂电池性能测试主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等工具/原料测试仪硬质棒钉子步骤方法/方法一、自放电测试一般镍镉和镍氢电池的自放电测试为: 由于标准荷电保持测试时间太长,放电至,将电池以0.2C24采用小时自放电来快速测试其荷电保持能力C1,测其放电容量放电至以分钟搁置分钟充电1.0V.1C80,15,1C10V,精彩文档.实用标准文案100%×C2,C2/C124小时后测1C容量80再将电池以1C充电分钟,搁置15%应小于小时自放电来快速测试其荷电保持24:锂电池的自放电测试为一般采用截止电4.2V,3.0V,恒流恒压1C充电至0.2C能力,将电池以放电至再将电池3.0V测其放电容量C1,1C:10mA,搁置15分钟后,以放电至流容量小时后测1C充电至4.2V,截止电流100mA,搁置241C恒流恒压99%.×C2,C2/C1100%应大于方法二、内阻测量一般分为电流流过电池内部所受到的阻力,电池的内阻是指电池在工作时,测直流内阻时由于电极容易,,交流内阻和直流内阻由于充电电池内阻很小而测其交流内阻可免除极化内;,产生极化内阻,故无法测出其真实值极化.得出真实的内值阻的影响,给电池一个利用电池等效于一个有源电阻的特点交流内阻测试方法为:,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精,1000HZ,50mA的恒定电流.确地测量其阻值方法三、IEC标准循环寿命测试IEC规定镍镉和镍氢电池标准循环寿命测试为: 支后放至电池以0.2C1.0V/精彩文档.实用标准文案一个循环).30分(0.2C1.以0.1C充电16小时,再以放电2小时(2-48个循环).分分2.0.25C充电3小时10,以0.25C放电2小时20循环)1.0V(33.0.25C充电小时10分,以0.25C放至第49对镍氢),放电至充电4.0.1C16小时,搁置1小时,0.2C1.0V(第50个循环对镍隔电放电时间应大于电池重复1-4共400个循环后,其0.2C3小时;共池重复1-4500个循环,其0.2C放电时间应大于3小时. EC规定锂电池标准循环寿命测试20MA,电池以0.2C放至3.0V/支后,1C恒流恒压充电到4.2V,截止电流次后容量,再以500)反复循环0.2C 放电至3.0V(一个循环1搁置小时后.60%以上应在初容量的方法四、内压测试镍镉和镍氢电池内压测试为:根据电池钢壳的轻微形变1C充电3,小时以放至将电池以0.2C1.0V后,测试中电池不应彭底,.漏液或爆炸通过转换得到电池的内压情况,:(UL标准)锂电池内压测试为检验电池是下,11.6kPa)(15240m模拟电池在海拔高度为的高空低气压.否漏液或发鼓精彩文档.实用标准文案然后将其10mA,4.2V,截止电流:将电池1C充电恒流恒压充电到具体步骤电池不会爆,)的低压箱中储存6小时311.6Kpa,放在气压为温度为(20±℃.裂口,漏液,炸,起火方法五、跌落测试每个,高处跌落于硬质橡胶板上将电池组充满电后从三个不同方向于1m,外包装无破损.电池组电性能应正常方向做2次,方法六、振动实验测试:镍镉和镍氢电池振动实验方法为小时后按下述条24,搁置后,0.1C充电16小时1.0V电池以0.2C放电至:件振动振幅:4mm分分钟.XYZ 三个方向各振动30:1000频率次,以内,内阻变化在±5m0.02V振动后电池电压变化应在±之间:锂电池振动实验方法为10mA,4.2V,截止电流后电池以0.2C放电至3.0V1C充电恒流恒压充电到:24搁置小时后按下述条件振动0.8mm振幅精彩文档.实用标准文案使电池在10HZ-55HZ之间振动,每分钟以1HZ.的震动速率递增或递减振动后电池电压变化应在±0.02V之间,.5m以内内阻变化在方法七、撞击实验磅电池充满电后,将一个15.8mm直径的硬质棒横放于电池上,用一个20的重物从610mm的高度掉下来砸在硬质棒上,电池不应爆炸起火或漏液.方法八、穿刺实验并用一个直径为电池充满电后,2.0mm~25mm的钉子穿过电池的中心,电池不应该爆炸起火把钉子留在电池内,.方法九、高温高湿测试镍镉和镍氢电池高温高湿测试为:,85%℃,1C电池以0.2C放电至1.0V后充电75分钟后将其置与温度66电池不应变形小时192小时(8天),于常温常湿下搁置2,湿度条件下储存以上或漏液,容量恢复应在标称容量的80%.)锂电池高温高湿测试为:(国家标准相对±2℃),然后放入恒流恒压充电到将电池1C4.2V,截止电流10mA,(40的)±,将电池取出在(205℃后的恒温恒湿箱中搁置湿度为90%-95%48h2.75V,恒流放电到再以观测电池外观应该无异常现象条件下搁置2h,,1C精彩文档.实用标准文案放电循环直至放电容量不少于,1C1C)(20然后在±5℃的条件下,进行充电3初始容量的85%,但循环次数不多于次.注意事项测试时间搁置24小时测试安全措施要做好循环测试不多余三次精彩文档.。
锂电池性能测试方法

锂电池性能测试方法锂电池是一个要求高品质、高安全的产品、消费者在使用时往往不清楚电池的性能,导致在使用时电池的效率往往达不到理想目标,有时甚至盲目使用还会引起电池爆炸事件的发生,人生安全也会受到损伤,因此了解电池的性能也是至关重要的。
锂电池性能测试主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等测试仪硬质棒钉子1方法一、自放电测试×100%应小于15%锂电池的自放电测试为:一般采用24小时自放电来快速测试其荷电保持能力,将电池以0.2C放电至3.0V,恒流恒压1C充电至4.2V,截止电流:10mA,搁置15分钟后,以1C放电至3.0V测其放电容量C1,再将电池恒流恒压1C充电至4.2V,截止电流100mA,搁置24小时后测1C容量C2,C2/C1×100%应大于99%.2方法二、内阻测量电池的内阻是指电池在时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容易极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值;而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值.交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值.3方法三、IEC标准循环寿命测试IEC规定镍镉和镍氢电池标准循环寿命测试为:电池以0.2C放至1.0V/支后1.以0.1C充电16小时,再以0.2C放电2小时30分(一个循环).IEC规定锂电池标准循环寿命测试为:电池以0.2C放至3.0V/支后,1C恒流恒压充电到4.2V,截止电流20MA,搁置1小时后,再以0.2C放电至3.0V(一个循环)反复循环500次后容量应在初容量的60%以上.4方法四、内压测试镍镉和镍氢电池内压测试为:将电池以0.2C放至1.0V后,以1C充电3小时,根据电池钢壳的轻微形变通过转换得到电池的内压情况,测试中电池不应彭底,漏液或爆炸.锂电池内压测试为:(UL标准)模拟电池在海拔高度为15240m的高空(低气压11.6kPa)下,检验电池是否漏液或发鼓.具体步骤:将电池1C充电恒流恒压充电到4.2V,截止电流10mA,然后将其放在气压为11.6Kpa,温度为(20±3℃)的低压箱中储存6小时,电池不会爆炸,起火,裂口,漏液.5方法五、跌落测试将电池组充满电后从三个不同方向于1m高处跌落于硬质橡胶板上,每个方向做2次,电池组电性能应正常,外包装无破损.6方法六、振动实验测试镍镉和镍氢电池振动实验方法为:电池以0.2C放电至1.0V后,0.1C充电16小时,搁置24小时后按下述条件振动:振幅:4mm频率:1000次,分XYZ三个方向各振动30分钟.振动后电池电压变化应在±0.02V之间,内阻变化在±5m以内锂电池振动实验方法为:电池以0.2C放电至3.0V后1C充电恒流恒压充电到4.2V,截止电流10mA,搁置24小时后按下述条件振动:振幅0.8mm使电池在10HZ-55HZ之间振动,每分钟以1HZ的震动速率递增或递减.振动后电池电压变化应在±0.02V之间,内阻变化在5m以内.7方法七、撞击实验电池充满电后,将一个15.8mm直径的硬质棒横放于电池上,用一个20磅的重物从610mm的高度掉下来砸在硬质棒上,电池不应爆炸起火或漏液.8方法八、穿刺实验电池充满电后,用一个直径为2.0mm~25mm的钉子穿过电池的中心,并把钉子留在电池内,电池不应该爆炸起火.9方法九、高温高湿测试镍镉和镍氢电池高温高湿测试为:电池以0.2C放电至1.0V后,1C充电75分钟后将其置与温度66℃,85%湿度条件下储存192小时(8天),于常温常湿下搁置2小时,电池不应变形或漏液,容量恢复应在标称容量的80%以上.锂电池高温高湿测试为:(国家标准)将电池1C恒流恒压充电到4.2V,截止电流10mA,然后放入(40±2℃),相对湿度为90%-95%的恒温恒湿箱中搁置48h后,将电池取出在(20±5℃)的条件下搁置2h,观测电池外观应该无异常现象,再以1C恒流放电到2.75V,然后在(20±5℃)的条件下,进行1C充电,1C放电循环直至放电容量不少于初始容量的85%,但循环次数不多于3次.电池保养常识:1记忆效应镍氢充电电池上常见的现象。
锂电池容量测量方法

锂电池容量测量方法嘿,你问锂电池容量测量方法啊?那咱就来好好说说。
这锂电池容量测量啊,可不是个简单事儿。
首先呢,你得有一些工具。
比如说电压表、电流表、计时器啥的。
这些就像是你的小帮手,能帮你搞清楚锂电池的容量。
然后呢,你可以用恒流放电法来测量。
就是给锂电池加上一个恒定的电流,让它一直放电,直到电压降到一个特定的值。
这时候,你记录下放电的时间,再根据电流和时间就能算出锂电池的容量啦。
就像让锂电池跑一场马拉松,看看它能坚持多久。
还有一种方法是恒阻放电法。
给锂电池接一个固定的电阻,让它放电。
同样记录下放电的时间和电压变化,也能算出容量。
这就像给锂电池背上一个小包袱,看它能走多远。
另外呢,你也可以用充电法来估算容量。
先把锂电池充满电,然后记录下充电的电量。
再根据锂电池的标称电压,就能大概算出容量了。
不过这种方法不是很准确哦,只能做个参考。
在测量的时候,一定要注意安全哇。
锂电池可不能随便乱弄,要是不小心短路了或者爆炸了,那可就危险喽。
就像一个小炸弹一样,会把你吓一跳。
我给你说个我自己的事儿吧。
有一次,我想知道我的电动车锂电池的容量还有多少。
我就用恒流放电法来测量。
我找了一个合适的电流,然后看着电压表和计时器。
等锂电池放电到电压很低的时候,我赶紧记录下时间。
最后一算,发现容量比我想象的要小一些。
从那以后,我就知道该什么时候给锂电池充电了,不然半路没电可就麻烦了。
所以啊,测量锂电池容量有好几种方法,你可以根据自己的情况选择合适的方法。
但是一定要小心谨慎,注意安全。
只要你认真去做,就能搞清楚锂电池的容量,让它更好地为你服务。
锂电池电量检测方法

锂电池电量检测方法锂电池电量检测是评估锂电池剩余电量的过程,主要目的是确定电池的可用时间和充电状态。
这些信息对于用户选择合适的充电时间和了解电池寿命非常重要。
本文将介绍几种常用的锂电池电量检测方法。
1. 电压法电压法是最常用的一种电量检测方法。
根据锂电池的典型电压特性,可以通过测量电池的开路电压(OCV)或负载电压来估计电池的电量。
开路电压是指未连接到负载时的电池电压,可以通过测量锂电池两端的电压来得到。
通过将电池连接到负载并测量其电压,可以根据负载电压和电池内阻之间的关系来估计电池电量。
2. 电流积分法电流积分法是通过积分电流来估计电池的剩余容量。
通过测量电池的充放电电流,并对其进行积分,可以得到电池的容量信息。
但是这种方法需要准确控制电流的变化速率,并考虑电池的放电效率,因此需要一定的算法和校准过程来提高准确性。
3. 温度法温度法是一种间接估计电池电量的方法。
由于锂电池的内阻与电池的温度有关,可以通过测量锂电池的温度来推算电池的剩余电量。
这种方法的优点是简单易行,但不够准确,需要进行更复杂的算法处理来提高准确性。
4. 电池内阻法电池内阻法是通过测量电池的内阻来估计电池的电量。
电池的内阻与其剩余容量有一定的关系,通过测量电池的内阻变化可以推算电池的电量。
这种方法需要专用的测试设备和技术,适用于研究和开发领域。
除了上述方法,还有一些其他的电量检测方法,如库伦计数法、容量检测法等。
每种方法都有其优缺点,可以根据具体需求选择适合的方法。
需要注意的是,锂电池的电量检测不仅仅是通过单一的方法来判断,而是综合考虑多种因素。
例如,充放电过程中的电流变化、电池的使用环境、电池的温度等都会对电量检测结果产生影响。
因此,在实际应用中,需要结合多种方法来进行电量检测,以提高准确性和可靠性。
综上所述,锂电池电量检测是评估锂电池剩余电量的重要过程,可以通过电压法、电流积分法、温度法、电池内阻法等多种方法来进行。
每种方法都有其优缺点,需要根据具体需求选择适合的方法,并综合考虑多种因素来提高准确性和可靠性。
测量电池容量的方法

测量电池容量的方法测量电池容量的方法在现代科技高度发达的社会中,电池成为了生活中不可或缺的能量供应装置。
无论是手机、手提电脑还是电动汽车,都离不开电池的支持。
但是,电池的寿命和容量却是用户们普遍关注的问题。
了解电池容量的大小和寿命对于我们合理使用和管理电池至关重要。
本文将介绍几种常用的测量电池容量的方法,帮助读者更好地了解电池容量的测量原理和应用。
一、简单测量法1.1 使用电池容量测试仪电池容量测试仪是一种专门用来测量电池容量的设备。
通过连接电池容量测试仪到电池的正负极,我们可以得到电池的准确容量数值。
这种方法简单易行,适用于各种类型和规格的电池。
不过,要注意选用质量可靠的测试仪器,并且按照使用说明进行操作,以保证测试结果的准确性。
1.2 直接测量电池电量消耗对于一些无法使用电池容量测试仪的情况,我们可以借助电池使用的过程来简单测量电池容量。
具体操作步骤如下:步骤一:记录电池的标称容量(mAh)。
步骤二:完全放电电池至空,直到设备无法正常工作为止。
步骤三:将电池连接至电源充电,至电池完全充满。
步骤四:录制整个充电过程所需的时间。
步骤五:通过充电时间与电池标称容量的比例计算出实际容量。
这种方法的准确性相对较低,但在没有其他工具的情况下,可以提供一个大致的容量参考值。
二、高级测量法2.1 定时放电法定时放电法是一种相对精确的测量电池容量的方法。
这种方法需要使用特殊的设备,如恒流电负载和电池容量分析仪,能够精确测量电池的容量。
具体操作步骤如下:步骤一:将电池连接至恒流电负载,并设定合适的放电电流。
步骤二:记录电池从满电状态开始放电所经历的时间。
步骤三:根据放电时间和所设放电电流计算电池的容量。
这种方法比简单测量法更准确,可以提供较为可靠的电池容量值。
2.2 应用电压与容量关系曲线法电压与容量关系曲线法是一种更加精确的测量电池容量的方法。
它基于电池在使用过程中电压与容量之间的关系进行计算。
具体操作步骤如下:步骤一:在正常使用条件下,记录电池在不同电量下的电压值。
电动车锂电池测试方法

电动车锂电池测试方法电动车锂电池测试是为了评估电池的性能、健康状况和安全性。
以下是一些常见的电动车锂电池测试方法:1. 容量测试:通过充电满后放电至电压截止点,测量电池的放电容量。
这有助于了解电池的实际可用能量。
测试可以在标准温度和不同充电/放电速率下进行。
2. 循环寿命测试:通过进行充放电循环,模拟电池在实际使用中的工作条件,以评估电池的寿命和性能衰减情况。
3. 内阻测试:内阻是电池中能量损失的关键指标之一。
使用专业的内阻测试设备,可以测量电池内部的电阻,以评估电池的性能状态。
4. 温度测试:在不同温度条件下测试电池的性能。
高温和低温测试有助于评估电池在极端温度下的表现,以及温度对电池寿命的影响。
5. 保护板测试:电动车锂电池通常包含保护电路板,用于保护电池免受过充、过放、短路等异常条件的影响。
通过测试保护板的功能,确保其正常工作。
6. 充电效率测试:测试电池在充电时的效率,了解电池在充电过程中的能量损失情况。
7. 自放电测试:通过将电池存放一段时间,然后测量其电压变化,评估电池的自放电率。
这有助于了解电池的自然老化和健康状况。
8. 冲击测试:模拟电池在事故中可能遭受的冲击,例如碰撞、振动等,以评估电池的安全性能。
9. 可逆容量测试:测试电池在多次循环充放电后的可逆容量,评估电池的持久性能。
10. 电化学阻抗谱测试:通过电化学阻抗谱测试,可以深入了解电池内部的电化学特性,包括电解液电导率、电极界面等。
这些测试方法需要使用专业的测试设备和仪器,同时需要按照相关标准和规程进行。
对电动车锂电池的全面测试有助于确保其安全、稳定和高效运行。
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锂电池容量自测方法
一.锂电池容量自测
CECT9898贴牌手机锂电池标称容量3800mAh,其电池体积与其它品牌手机1500mAh电池体积相当。
本人利用手头现有的五金|工具和专业知识,自行对本人持有的CECT9898贴牌手机的电池进行一次容量测试。
根据GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范》,手机电池容量可以简单叙述为:在20±5℃温度下,将充满电的电池按五小时率放电至终止电压(2.75V)时的所提供的电量。
基于此定义,自行设计、制作放电测试电路。
放电电路的主体为恒流源,3V辅助电源|稳压器采用干电池。
先用另一手机电池将电路调试好,再断开干电池(恒流源的偏置断开),放电电流变为零,然后换上刚充满电的CECT9898手机锂电池,连通干电池,开始计时、测试。
测试于2007年11月23日晚进行,环境温度16℃。
测试的电池(S/N:HSY07102647)已经过3次完全充放电,每次充电不少于12小时,放电至手机自动关机。
电池前二天用手机自带座充充电12小时,测试前再次用手机充电二十分钟,手机显示已充满。
用DT9206数字万用表自测座充充电电压4.20V,电池充满后空载电压4.17V。
由于电压从2.80V跌落到2.75V的时间太块,来不及记录,因此表中最后一分钟
数据不列入计算。
根据电池容量定义,电池容量为电流-时间特性图中的斜阴影部分面积,约等于1680mAh(毫安时)。
本测试中引起误差的主要原因有:
1.放电时间(实际266分钟)略少于国家标准规定的5小时,即放电电流略偏大,考虑到电池的内阻因素,会使测试结果略偏小。
2.恒流源精度不够,低于国标要求(电流变化1%以内),主要系晶体管温度变化引起。
3.电流表精度低于国标要求(应≤0.5级精度)
4.电池充电方式与国标要求稍有区别(国标要求充电时间不能大于8小时),但满足使用中的电池最大容量条件。
基于此,此次个人检测该电池容量为1700mAh左右,远低于标称容量3800mAh。
说明,本人保证以上测试数据的真实性,但本测试仅作为个人行为,其测试原理、过程、结论仅为个人看法,不作为判断合格依据。
二.电流自测
因手头没有手机专用稳压电源,本测试电源采用手机电池,用万能充电器夹持,连线到手机。
测试仪器|仪表为MF47型数字万用表,以下测试电流值中,整数位电流均用500mA档测得,小数位电流用50mA档测得。
电流档精度±2.5%,档位切换时,两表笔间用短路线连接。
测试区域信号强度:G网4格,C网3格。
(1)只装CDMA卡
关机电流:1.1mA;
开机电流:最大约200mA;
待机电流:
G/C双模、CDMA模式下基本相同。
在LCD关闭后半分钟内指针在25~35mA之间摆动,随后变为3~25mA之间摆动,摆动规律性比较强,约2.5秒一次,且大部分时间在3mA左右;
当切换到影音模式再转到CDMA模式时,G网显示无信号,在屏幕关闭后三分
钟内指针在36~53mA之间摆动,随后变为3~25mA之间,摆动规律性与上相同;
影音模式下,LCD低亮度且无操作时电流43mA,LCD关闭后为1.6mA;
在CDMA模式下,LCD低亮度+照相时,指针在94~105mA之间摆动;
在CDMA模式下拨打10011,在LCD关闭后,通话电流平均约250mA。
(2)只装GSM卡时
由于串联电流表引入电阻引起压降,开机后网络注册时自动关机,观察到最大电流接近300mA。
短接电流表且减短连接线后勉强可以开机,但开机后经常自动关机,估计为手机与网络联系时电流激增引起。
此模式下可测试项目比较少,数据如下:
关机电流0.9mA;
待机电流:
G/C双模时,在LCD关闭后立即降为3~25mA之间摆动,有时冲到100mA以上,并伴随自动关机;
在GSM模式时,C网显示无信号,在LCD关闭后立即降为3~25mA之间摆动;电流摆动比较杂乱,无规律可循;
在LCD低亮度无操作时,电流48mA左右;
在GSM模式下拨打电话,立即自动关机,通话电流测试失败。
(3)G/C双卡时,开机后网络注册时自动关机,短接电流表且减短连接线后开机,测得数据如下:
关机电流0.9mA;
待机电流:
在双模模式下,在LCD关闭后半分钟内指针在28~53mA之间摆动,随后变为5~45mA之间摆动;
在CDMA模式时,在LCD关闭后半分钟内指针在25~40mA之间摆动,随后变为3~25mA之间摆动;
在在GSM模式时,在LCD关闭后立即降为3~25mA之间摆动;
在LCD低亮度无操作时,指针在70~85mA之间摆动。
(4)无卡时
关机电流1.0mA;
LCD关时电流2.2mA,LCD低亮度时电流43mA,中等亮度时107mA;高亮度时155mA;
LCD低亮度加键盘灯量时电流78mA;
LCD低亮度加照相(640×480高画质)时95mA;
中等音量MP3外放时,电流平均约150mA;
5)其它
键盘锁是否锁上不影响电流;
按键时,电流会增加。
测试分析:
1.C网待机时,电流变化规律性强,对电池电压要求较低,这也许就是C网手机可以将电池容量挖掘得很彻底的原因(C网手机自动关机后一般无法再开机,而G 网的可以);
2.双卡双待机电流比单待机大;
3.单C卡时,G网有信号显示时反而比无信号显示时节电;
4.单卡时,无论处于双模还是单模,耗电量无明显区别;
5.双卡单待机与单卡单待机电流无明显区别;
6.键盘灯耗电电流约35mA
7.LCD低亮度耗电约41mA,中等亮度耗电约105mA,高亮度耗电约153mA;
8.内置照相(640×480高画质)机耗电约35mA;
9.G网下手机与基站联系时电流比C网大得多;
10.G网通话时电流比C网大。