可充电电池

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为什么玩具不建议用充电电池

为什么玩具不建议用充电电池

为什么玩具不建议用充电电池
1、因为充电电池它的电压一般比较大,会损害玩具甚至发生意外。

2、充电电池,是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用。

市场上一般卖5号、7号,但是也有1号。

3、充电电池的好处是经济、环保、电量足、适合大功率、长时间使用的电器(如随身听、电动玩具等)。

充电电池的电压比型号相同的一次性电池低,aa电池(5号充电)是1.2伏,9v充电电池实际上是8.4伏。

现在一般充电次数能在1000次左右。

截止至2012年2月只有五种:镍镉、镍氢、锂离子、铅蓄、铁锂。

纽扣电池能充电吗

纽扣电池能充电吗

纽扣电池能充电吗市场上大部分的纽扣电池是不可充电的,但是近些年来市场上也出现了一批可以充电的纽扣电池,可充电纽扣电池主要有ML(锂锰电池)、LIR(锂电池)、NI-MH(镍氢电池)和NI-Cd(镍镉电池)四种类型。

固有印象中,纽扣电池都是一次性的,没电了就要更换新电池。

例如汽车遥控钥匙上的电池,以及电脑主板BIOS 芯片的电池,总要定期更换,否则就会失灵、失常。

不过技术总在进步,近些年来市场上出现了一大批可以充电的纽扣电池,有些厂商不仅能够提供性能稳定的可充电纽扣电池,甚至还提供了稳定、可靠的充电解决方案。

据我了解,目前比较多见的可充电纽扣电池主要有ML(锂锰电池)、LIR(锂电池)、NI-MH(镍氢电池)和NI-Cd(镍镉电池)四种类型,这四种纽扣电池的尺寸、放电电压、充电电压、容量、安全特性以及市场价格的信息如下。

1、ML可充纽扣电池类型锂锰电池放电电压:3V充电电压:3V左右容量:1220型电池的容量多在10mAh左右。

安全特性:安全性和环保性等同于锂电池市场价格及应用领域:广泛应用于摄像头、笔记本电脑、计算机、传感器和小型医疗设备中;1220型单颗售价多在10元左右。

2、LIR可充纽扣电池类型锂电池放电电压:3.7V充电电压:5V容量:1220型电池的容量多在8mAh左右。

安全特性:比较安全;无重金属,比较环保。

市场价格及应用领域:广泛应用于使用3.7V锂电池供电的小型设备和智能设备,1220型单颗售价只有3元左右(价格便宜)。

3、NI-MH可充纽扣电池类型镍氢电池放电电压:1.2V(单颗)充电电压:1.2V左右容量:1220型电池的容量多在15mAh左右。

安全特性:比较安全;无重金属,比较环保。

市场价格及应用领域:主要被生产厂家应用于电热水器、电饭煲、定时器、电动玩具、汽车音响、便携式录音笔、税控加油机、收银机等设备,一组三粒串联、容量40mAh的非标准尺寸NI-MH可充纽扣电池售价只有6元左右,价格非常便宜。

干电池的正确充电方法

干电池的正确充电方法

干电池的正确充电方法
干电池是一次性电池,在正常情况下无法充电。

充电会导致干电池内部化学反应紊乱,产生热量和气体,可能引发爆炸或泄漏等安全问题。

如果您使用的是可充电电池,而不是干电池,可以按照以下步骤进行充电:
1. 首先,确保使用正确的充电器。

使用不匹配的充电器可能会导致电池损坏或安全隐患。

2. 将充电器插入电源插座,然后将充电器的另一端连接到电池的充电口。

3. 根据电池充电器的说明书设置正确的充电电流和电压。

过高或过低的充电电流和电压都可能对电池造成损害。

4. 开始充电后,留意电池的温度。

如果电池温度过高,可能是充电器或电池存在问题,请立即停止充电并检查。

5. 充电时间根据电池类型和充电器功率不同而异,请务必留意充电器的说明书,防止过度充电。

6. 充电结束后,关闭充电器,并拔下充电器与电池的连接。

不要长时间将电池保留在充电器上。

请注意,这些是一般可充电电池的充电方法。

如果您使用的是
特殊类型的可充电电池(如锂电池),请严格按照其说明书或厂商提供的充电方法进行操作,以确保安全充电。

电化学中的“正正负负”规律

电化学中的“正正负负”规律

() A.放电时,正极反应为:O2+4e-+4H+=2H2O B. 放电时,负极反应为:CH3OH-6e-+8OH-=CO32-+6H2O C. 充电时,原电池的负极与电源的正极连接 D. 充电时,阴极反应:4OH--4e-=2H2O+O2↑ 2.镍镉可充电电池,电极材料是 Cd 和 NiO(OH),电解质为 KOH, 放电时的电极
(D)电池充电时,电池的正极和电源的正极连接
答案1CD2A
反应是 Cd+2OH--2e- Cd(OH)2 2NiO(OH)+2H2O+2e- 2Ni(OH)2+2OH- 下列说法不正确的是
(A)电池放电时,电池负极周围溶液的 pH 不断增大
(B)电池的总反应式是 Cd+2NiO(OH)+2H2O (C)电池充电时,镉元素被还原
2Ni(OH)2+Cd(OH)2
电化学中的“正正负负”规律
1.原电池中,电解质溶液中的离子发生定向移动,阳离子移向正极,阴离子 移向负极,方便的记为正离子移向正极,负离子移向负极,即“正正负负” 规律。
2.可充电电池,放电反应与充电反应是互为可逆的,即负极反应与阴极反应 互为可逆,正极反应与阳极反应互为可逆,方便的记为“正正负负”规律。
正极反应为 2O2+4H2O+8 e-= 8OH- ,A 错 B 对。电池工作时正极生成 OH- ,
所以正极区碱性增强, 负极消耗 OH- ,负极区碱性减弱,C 对。电池工作时溶液中
的阴离子移向负极,D 错。
答案 BC
练习
1.据报道,摩托罗拉公司开发一种以甲醇为原料,以 KOH 为电解质的用于手机
的可充电的高效燃料电池,充一次电可连续使用一个月. 关于该电池的叙述错误的是

MS系列3V(锰硅)锂可充电纽扣电池_规格书

MS系列3V(锰硅)锂可充电纽扣电池_规格书

2.0 2.8V 1.5 0.0
2.0
1.0 2.0 Capacity [mAh]
3.0
1.5 0.0
1.0
2.0 Capacity [mAh]
3.0
4.0
MS621FE
3.5
Charge: max. 0.1mA/96 hours (CC/CV) Discharge: 15μA/c.o.v. = 2.0V (CC)
3V Type
Discharge Temperature Characteristics
Charge: max. 0.1mA/3.1V, 96 hours, RT (CC/CV) Discharge: 15μA/c.o.v. = 2.0V, respective temperature (CC)
3.0 Voltage [V]
6
Micro Battery 2007-2008
MS Lithium Rechargeable Battery DISCHARGE CHARACTERISTICS (CHARGE VOLTAGE DEPENDENCE)
MS412FE
3.5
Charge : max 0.025mA/72 hours (CC/CV) Discharge : 10μA/c.o.v. = 2.0V (CC)
MS920SE
3.5
Charge: max. 0.2mA/96 hours (CC/CV) Discharge: 50μA/c.o.v. = 2.0V (CC)
3.0 Voltage [V] 3.1V 3.3V 2.9V 2.8V Voltage [V]
3.0 3.1-3.3V
2.5
2.5
2.0

胜科诺锂电池使用说明书

胜科诺锂电池使用说明书

胜科诺锂电池使用说明书第一章产品介绍1.1 产品概述胜科诺锂电池是一种高性能、高能量密度的可充电电池,广泛应用于移动设备、电动车辆、储能系统等领域。

本产品采用先进的锂离子技术,具有较长的使用寿命和稳定的性能。

1.2 产品特点胜科诺锂电池具有以下特点:(1)高能量密度:相比传统的镍镉电池和镍氢电池,锂电池具有更高的能量密度,能够提供更长的使用时间。

(2)轻巧便携:锂电池具有较小的体积和重量,便于携带和安装。

(3)低自放电率:锂电池的自放电率低,即使长时间不使用,仍能保持较高的电荷状态。

(4)快速充放电:锂电池具有较高的充放电效率,能够快速充电和释放电能。

(5)环保可持续:锂电池不含重金属污染物,对环境友好,可以进行循环使用。

第二章安全注意事项2.1 充电前的准备(1)请使用原装充电器进行充电,确保充电器电压和电流符合锂电池的要求。

(2)在充电之前,请确保锂电池没有受到损坏,如有变形、漏液等情况,请勿使用。

(3)请将锂电池置于干燥、通风良好的环境中进行充电。

2.2 充电时的注意事项(1)请勿使用不符合要求的充电器进行充电,以免引起过充、过放等危险情况。

(2)请不要将锂电池长时间处于高温环境中,以免影响电池的性能和寿命。

(3)在充电过程中,请保持充电器与电池之间的良好接触,避免充电不良或发热等问题。

2.3 使用时的注意事项(1)请勿将锂电池放置在高温、潮湿或易燃易爆的环境中,以免引起短路、漏电等安全问题。

(2)请勿将锂电池拆卸、损坏或投入火中,以免引起爆炸或火灾。

(3)在使用锂电池时,请注意电池的正负极连接,避免反接或短路。

第三章充电与放电指南3.1 充电指南(1)请使用原装充电器进行充电,避免使用不符合要求的充电设备。

(2)在充电之前,请确保电池电量不低于20%,以免影响充电效果。

(3)充电时,请确保充电器与电池之间连接良好,避免充电不良或过热问题。

(4)充电过程中,如发现异常情况(如电池发热、冒烟等),请立即停止充电并与售后服务联系。

(完整版)锂电池充电电路详解

锂电池充电电路图锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。

充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。

放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。

所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。

因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。

镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。

镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制。

二、锂电池的特点:1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;4、无记忆效应。

锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;5、寿命长。

正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;6、可以快速充电。

锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;7、可以随意并联使用;8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;9、成本高。

与其它可充电池相比,锂电池价格较贵。

三、锂电池的内部结构:锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。

电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。

正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。

负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。

电池内充有有机电解质溶液。

充电电池和普通电池能不能混合着用

充电电池和普通电池能不能混合着用?充电电池和普通电池能不能混合着用首先要了解它们之间存在什么样的关系,然后才能从根本上来解答电池能不能混着来用这个问题,不过这里需要提醒大家的是如果自己对当前的电池不了解,强烈建议大家不要混合着来使用。

一、下面先来了解一下充电电池和普通电池一般说的都是那些电池:1、充电电池包括了锂电池(而锂电池还分为聚合物锂电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池、高倍率电池、低温电池等这些)、铅酸蓄电池、镍氢电池等这些不同种类的电池;2、普通电池从大的方面来说,其主要包括可充电电池和不可充电电池两大类(1)可充电电池从大类上来说主要包括锂电池、磷酸铁锂电池、铅酸蓄电池和镍氢电池等这些用完电后可以重复充电使用的电池。

(2)不可充电电池也叫一次性电池,就是那种用完电之后,无法对其进行充电来重复使用的电池,比如普通锌锰电池、锌银电池、锂亚电池、部分锂金属电池等。

下面就让我们一起来了解一下什么样的情况下充电电池和普通电池既可以混合着用,而什么情况下不可以混合着用:二、电池要想能混合着使用的话,必须遵循下面几个原则:1、必须是同一种类的电池,而且其在属性性能方面也要是同样的,比如说磷酸铁锂电池的只能与自己同种类的混用,不可以与聚合电流放电的高倍率磷酸铁锂电池只能与自己类似的混用,不能与只能支持小电流放电的普通磷酸铁锂电池混用。

因为它们一旦混用的话,普通磷酸铁锂电池很容易就会损坏掉,甚至在使用过程中,普通磷酸铁锂电池会因为放电电流过大,导致热失控而发生自燃或爆炸的事故。

2、电池的充放电性能、容量大小、电压大小等参数必须是越接近越好,最好是一样的。

满足了是同种类电池和属性之后,电池要想混用,电池在容量大小、电压大小、内阻大小和充放电大小方面的参数要尽可能的一致,而且必要时要匹配相应的电池保护板(电池混用数量多的话)。

容量、电压和内阻参数大小一样的话,可以保障电池之间充放电电量平衡,避免因为某个电池中因为参数过小,容易导致过放电或过充电的情况,进而损害电池使用寿命。

酸碱电池充电方法

酸碱电池充电方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:酸碱电池是一种常见的充电电池类型,主要用于家用电器、玩具和其他电子设备的供电。

酸碱电池是一种可充电电池,可以通过充电来恢复其电力,并可以多次使用。

正确地充电可以延长酸碱电池的寿命,确保设备正常运作。

本文将介绍酸碱电池的充电方法,帮助您更好地使用和维护电池。

一、选择合适的充电器要选择适合酸碱电池的充电器。

不同类型的酸碱电池需要不同的充电器,因此在充电之前要确保选择合适的充电器。

如果不确定,可以查阅电池的说明书或者向生产厂家咨询。

二、确认电池的类型和规格三、连接充电器将充电器的正负极与电池的正负极连接好,确保连接正确,避免短路。

在连接好后,可以将充电器插入电源插座,开始充电。

四、设定充电参数根据电池的规格和要求,设定充电器的电压和电流。

通常情况下,酸碱电池的充电电压在1.5V到2.4V之间,充电电流在0.1A到1A之间。

一般来说,充电器会有不同档位可以选择,根据电池的规格来选择合适的档位。

五、开始充电设定好充电参数后,按下充电器的开关按钮,开始充电。

在充电的过程中,要定期检查电池的温度和充电情况,确保充电的正常进行。

如果发现电池发热或其他异常情况,应立即停止充电并检查原因。

六、充电完成当电池充满电后,充电器会自动停止充电。

此时应拔掉充电器并将电池从充电器上取下。

在使用电池前,最好让其静置一段时间,让电池内部的化学反应稳定下来,以确保电池的性能。

七、充电注意事项在充电过程中,要注意以下几点:1. 避免过充:不要将电池过充,一般情况下充电器会有过充保护功能,但还是要注意充电时间,避免过充导致电池损坏。

2. 避免过放:同样地,不要将电池过放,过放会影响电池的寿命和性能。

4. 使用原装充电器:建议使用原装充电器来充电,避免使用不合适的充电器导致电池损坏。

总结酸碱电池是一种常见的充电电池类型,正确地充电可以延长电池的寿命并确保设备正常运作。

选择合适的充电器、确认电池的类型和规格、连接充电器、设定充电参数、开始充电、充电完成,这几个步骤是充电的基本过程。

AEC 可充电锂离子电池组规格书说明书

Product No.产品编码:A010597049A 日期可充电锂离子电池组规格书Specification of Rechargeable Li-ion BatteryBattery model 电池组型号:Product description 产品描述:AEC5413291S1P(Cell+PCM+Wire)2020.06.12Harry ChukV01Prepared by (R&D)编制(R&D)Checked by (R&D)审核(R&D)Approved by (R&D 、QA)批准(R&D 、QA)2020.06.122020.06.122020.06.122020.06.12Customer Approval 客户确认Signature/Date 签名/日期Company Name/Stamp公司名称/盖章Customer material number :客户物料编号:AMENDMENT RECORDS规格变更记录Revision Description Prepared by (R&D)Date 版本描述编制(R&D)New release 新发放2.名 称:可充电锂离子电池组Product Description 产品描述:1S1P (Cell+PCM+Wire )3.As of shipment. 出厂时的电压3.0V 2.8V0°C ~ 45°C 65±20% 3.0C Max. 4.35V 0.025C3.85~4.003.80Item项目VCharging the battery at constant current 0.2C to 4.35V, then charging it at constant voltage 4.35V till 0.025C. Standing within 1hour, the battery will be discharged to 3.0V at 0.2C.0.2C 恒流充电至4.35V ,再4.35V 恒压充电至0.025C 截止.静置不超过1小时,再以0.2C 放电至3.0V 截止mΩVSpecification规格170This document describes the product specification and using condition of the Rechargeable Li-ion Battery supplied by AEC Product/产品(Apower Electronics Co.,Ltd.).2.2PCM 保护板:Name :Rechargeable Li-ion Battery本文件描述了广东国光电子有限公司生产的可充电锂离子电池组的产品性能及使用条件。

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可充电电池:原理,隐患,及安全充电方法(2009-01-15 08:59:15) 标签:电池 充电器 镍氢 锂电 镍镉 分类:工作和学习

概述

电池的应用从来没有像现在这么广泛。电池正在变得更小、更轻,在单位体积内容纳更多能量。电池发展的主要动力来自便携设备(例如移动电话,膝上电脑,摄录像机和MP3播放器)的快速发展。这篇关于充电方式和现代电池技术的应用笔记将帮助您更好了解这些便携设备中使用的电池。

电池的定义

如果电池仅定义为能量储存系统,则其有可能包括飞轮和时钟发条等元件。在现代技术中电池的更精确定义为:能够产生电能的便携、独立化学系统。

一次电池,又叫不可充电电池或原电池,从电池单向化学反应中产生电能。原电池放电导致电池化学成分永久和不可逆的改变。但可充电电池,又叫二次电池,可在应用中放电,也可由充电器充电。所以,二次电池储存能量,而不是产生能量。

充电和放电电流(安培)通常用电池额定容量的倍数表示,叫做充电速率(C-rate)。例如,对于额定为1安时(Ah)的电池,C/10的放电电流等于1Ah/10 = 100mA。电池的额定容量(Ah或mAh)是电池在特定的条件下完全放电所能储存(产生)的电能。因此,电池的总能量等于容量乘以电池电压,单位为瓦时。

电池性能的测试

电池的化学成分和设计共同限制了输出电流。若没有实际因素限制性能,电池瞬时可以输出无穷大电流。限制电池输出电流的主要因素是基本化学反应速率、电池设计,以及进行化学反应的区域。某些电池本身具有产生大电流的能力。如镍镉电池短路电流可大到足以融化金属和引起火灾。其它一些电池只能产生弱电流。电池中所有化学和机械总效应可用一个数学因数表示,即等效内阻。降低内阻可获得更大电流。

没有电池能永久储存能量。电池不可避免要进行化学反应并缓慢退化,导致储存电量减少。电池容量与重量(或体积)之比称为电池的能量密度。高能量密度意味着在给定体积和重量的电池中可存储更多能量。 下表给出了个人电脑和蜂窝电话中可充电电池的主要化学成分,以及其额定电压和能量密度(以瓦时每千克,或Wh/Kg表示)。

若一次和二次电池都能达到同样目的,为什么不总是选择二次电池呢?原因是二次电池有以下缺点:

 实际中,所有二次电池能量都会因自放电较快的损失  二次电池使用前必需充电

电池充电

一个新的可充电电池或电池组(一个电池组中有几个电池)不能保证已充满电。事实上它们很可能已被完全放电。因此,首先要根据制造商提供的、与化学成分相关的指南,对电池/电池组充电。

每次充电要根据电池化学成分按顺序施加电压和电流。因此,充电器和充电算法需满足不同电池化学成分的不同要求。电池充电常用术语包括:用于NiCd和NiMH电池的恒流(CC),和用于锂离子和锂聚合物电池的恒流/恒压(CC/CV) (图1至6)。 图1. 半恒流充电,主要应用于剃须刀,数字无绳电话和玩具 图2. 定时器控制充电,主要应用于笔记本,数据终端,无线设备和蜂窝电话 图3. -DV终止充电方式,主要应用于笔记本,数据终端,摄录像机,无线设备和蜂窝电话 图4. -dT/dt终止充电方式,应用于电源设备和电动工具 图5. 涓流充电,主要应用于应急灯,导引灯和存储器备份 如上所示,电池化学成分和充电技术不同,充电终止的判定条件也不同。 镍镉电池充电

在0.05C至大于1C的范围内对NiCd电池恒流充电。一些低成本充电器使用绝对温度终止充电。虽然简单、成本低,但这种充电终止方法不精确。更好的方法是通过检测电池充满时的电压跌落终止充电。对于充电速率为0.5C或更高的NiCd电池,-ΔV方法是最有效的。-ΔV充电终止检测应与电池温度检测相结合,因为老化电池和不匹配电池可能减少ΔV。

通过检测温升速率(dT/dt)可以实现更精确的满充检测,这种满充检测比固定温度终止对电池更好。基于ΔT/dt和-ΔV组合的充电终止方法可避免电池过充,延长电池寿命。

快速充电可改善充电效率。在1C的充电速率下,效率可以接近1.1 (91%),充满一个空电池的时间为1小时多一点。当以0.1C充电时,效率便下降到1.4 (71%),充电时间为14小时左右。 因为NiCd电池对电能接收程度接近100%,所以几乎所有的能量在充电开始的70%期间被吸收,而且电池保持不发热。超快速充电器利用该特点,在几分钟内将电池充到70%,以几C的电流充电而无热量产生。充到70%后,电池再以较低速率继续充电,直到电池充满。最后以0.02C至0.1C的涓流结束充电。

镍氢电池充电

尽管NiMH充电器与NiCd充电器类似,但是,NiMH充电器采用ΔT/dt方法终止充电,这是到目前NiMH电池充电的最好办法。NiMH电池充电结束时电压下降比较小,而对低充电速率(低于0.5C,这取于温度)可能不出现电压下降。

新的NiMH电池会在充电周期内过早地出现错误峰值,这会导致充电器过早结束充电。此外,单用-ΔV检测结束充电几乎肯定会出现过充,导致在电池失效前限制充放电次数。

似乎没有在所有条件下(新或旧,热或冷,全部或部分放电)都适用的NiMH电池的-dV/dt充电算法。因此,除非NiCd充电器使用了dT/dt方法终止充电,否则不能用NiCd充电器为NiMH电池充电。而且,因为NiMH电池不能很好的吸收过充,所以,涓流充电电流比NiCd电池小(约0.05C)。

NiMH电池的慢充比较困难。因为以0.1C至0.3C的速率充电时,电压和温度的变化不能准确指示电池已充满。因此,慢速充电器必须依靠定时器来决定何时结束充电。以此,为保证NiMH电池充满,应以接近1C的速率(或电池制造商指定速率)快速充电,同时监控电压(ΔV = 0)和温度(dT/dt)来确定何时结束充电。

锂离子和锂聚合物电池充电

镍基电池充电器限制电流,而锂离子电池充电器则需同时限制电压和电流。最初的锂离子电池充电电压限制在4.10V/节。电压越高意味着容量越大,现在可以通过增加化学添加剂实现4.20V电池电压。当前的锂离子电池一般充电到4.20V,容差为±0.05V/节。

当端电压达到电压阈值并且充电电流降至0.03C (约Icharge的3%,参考图6)时表明电池已充满。多数充电器达到满充的时间约为3小时。尽管某些线性充电器声称Li+电池充电只需约一小时,但这类充电器通常在电池端电压达到4.2V时就终止充电,这种方法只能将电池充到其容量的70%。 图6. 恒流、恒压充电,主要用于蜂窝电话,无线设备和笔记本电脑。 较高的充电电流并不会使充电时间缩短太多。较高的充电电流能较快达到电压峰值,但是浮充需要较长时间。通常,浮充时间是初始充电时间的两倍。

锂离子电池保护

因为Li+电池过充或过放可能会导致爆炸并造成人员伤害,所以使用这类电池时,安全是主要关心的问题。因此,商用锂离子电池组通常包括象DS2720这样的保护电路(图7)。DS2720提供了可充电Li+电池所需的所有保护功能,如:在充电时保护电池、防止电路过流、通过限制电池的放电电压延长电池寿命。

图7. DS2720锂电池保护IC的典型应用电路 DS2720 IC使用外部开关元件,如低成本n沟道功率MOSFET,来控制充电和放电电流。内部9V的电荷泵为外部n沟道MOSFET提供高端驱动,与常见使用相同FET的低端保护电路相比具有更低的导通电阻。FET导通电阻实际上随电池放电而减少(见图8)。

图8. 受DS2720高端模式控制的保护FET电阻小于传统低端模式FET电阻。受DS2720控制的FET电阻实际上随电池电压下降而降低。

DS2720稳压的高端n-FET驱动,即便在放电快结束时,都能保证低开关阻值。这将延长便携设备运行时间。

 监控电池过压/欠压,过流和过热  稳压电荷泵支持高端模式n型沟道MOSFET  集成电池选择功能  8字节可锁定用户EEPROM  64位唯一电子序列号  低功耗:工作15µA,静态1µA  提供8引脚MSPO微型封装  1-Wire®数据通讯接口

DS2720允许用户通过数据接口或专用输入控制外部FET,减少了可充电Li+电池系统中额外的功率开关控制。DS2720通过其1-Wire接口提供主机系统对状态和控制寄存器、测量寄存器,以及通用数据存储器的读写访问。每个器件都有一个工厂编程的64位唯一地址,允许主机系统单独寻址每个器件(图9)。 图9. 受DS2720保护的锂离子电池波形 DS2720为电池信息存储提供两类存储器,及EEPROM和可锁定EEPROM。EEPROM是真正的非易失(NV)存储器,用来保存重要的电池数据,不会因电池过度放电、偶然短路或ESD事件丢失数据。可锁定EEPROM在锁定后相当于只读存储器(ROM),用于更安全地保存不再改变的电池数据。

保护模式

过压 如果在VDD检测的电池电压超过过压阈值VOV时间大于过压延迟时间tOVD,则DS2720关闭充电FET,并将保护寄存器的OV置位。在过压期间,放电通路保持开放。除非被另外保护条件锁定,当电池电压降到充电使能阈值VCE以下或由于放电导致VDD - VPLS > VOC时,充电FET被重新使能。

欠压 如果在VDD检测的电池电压低于欠压阈值VUV时间大于欠压延迟时间tUVD,则DS2720关闭充电和放电FET,并将保护寄存器的UV置位,使其进入休眠模式。当电池电压升到VUV以上和连接充电器后,IC打开充电和放电FET。

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