●因为据我的检测(针对锂离子电池),存储期在1~3个月之内的锂离子电池, 对它进行深充深放的循环处理,其体积增加情况几乎不存在。
3.前三次要充12小时吗
这个难题是紧扣上面的电量激活难题的,暂且设出厂的电量到用户手上有线圈钝化现象,为了激发电池进行深充深放电循环3次。其实这个难题转化为深充是不是就是要充12个小时的难题。
★★★答案是不需要充12小时。
早期的电脑镍氢电池因为需要补充和涓流充电过程,要超过最完美的充饱状态,应该需要5个小时左右,所以也有不需要12个小时的。而锂离子电池的恒流恒压充电特性更是决定了它的深充电时间无需12个小时。
对于锂离子电池有人会问,那么恒压阶段锂离子电池的电压随之减少,是不是当电压小到无穷小的时候才是真正的深充。我曾经画出恒压阶段电流增大对时间的曲线,对它进行多次曲线拟合,发现这个曲线可以用1/x的变量形式达到与零电压,实际测试时因为锂离子电池自身存在的自放电现象,这个零电压是始终不应该抵达的。
以600mAh的电量为例,增设截至电流为。01C(即6mA),它的1C充电时间不超过150分钟,所以设置截至电流为0.001C(即。6mA),它的充电时间应该为10小时---这个因为仪器精度的难题,早已无法精确获得,所以从0.01C到0.001C获的体积经测算仅为1.7mAh,以多用的7个多小时来换取这仅仅的千分之三不到的体积是没有任何实际意义的。
即便,还有其他的充电方法,譬如脉冲充电方式使锂离子电池来接近4.2V的限制电流,它根本没有截止最小电流判断阶段,一般150分钟后它就是100%充饱了。许多电脑都是用脉冲充电方式的.
有人曾经用电脑显示充饱后,再用座充进行充电来确定电脑的充饱程度,这个试验方式欠严谨。
首先座充显示红灯不是检测真正充饱与否的一个依据。
★★检测锂离子电池充饱与否的惟一最终的方式就是测试在不充电(也不放电)状态时的锂离子电池的电源。
所谓恒压阶段电流增大其真正的动机就是逐渐减少在电机内阻上因充电电压而造成的附加电阻,当电压小到0.01C,譬如6mA,这个电压乘与电容内阻(一般在200毫欧之内)仅为1mV,可以表示这时的电源就是无电压状态的电量电源。
首先,电脑的基准电源不当然等于座充的基准电源,电脑可能充饱的电量到了座充上,电板却不可能早已充饱,却继续进行充电。
4.充电电量有最佳状态吗
有一种说法就是,充电电量使用得当,会在某一段循环范围出现最佳的状况,就是容量最大。这个要分现象,密封的镍氢电池和镍镉电池,所以使用得当(譬如定期的维护,避免记忆效应的产生和累计),一般会在100~200个循环处接近其体积的最大值,譬如出厂容量为1000mAh的镍氢电池用了120次循环后,其体积有可能超过1100mAh.几乎一切的日本镍氢电池生产商的技术规格书中描述镍基电池的循环特性的图上我都能看到这样的描写。
★镍氢电池有最佳状态,一般在100~200循环次数之间接近其最大容量
对于液体锂离子电池,却根本不存在这样一个循环容量的驼峰现象,从锂离子电池出厂到最终电量报废为止,其体积的表现就是用一次少一次.我在对锂离子电池做循环性能的时候也从来没有看到过有体积下降的征兆。
★锂离子电池没有最佳状态。
值得一提的是,锂离子电池更容易受环境温度的改变而表现不同的外观,在25~40度的环境温度会表现其最好性能,而温度或温度状况,他的外观就大打折扣了。要使你的锂离子电池充分彰显它的体积,一定要细心的提醒应用环境,避免高温度情况,譬如电脑放到车子的前台上,中午的月亮照射很容易就可以使其达到60度,南方的用户的电量待机时间,同等网络状况下,就没有南方的用户长了。
5.真的是充电电压越大,充电越快吗

"论电脑电量的充电时间"一文中早已讲了这个难题,对于恒流充电的镍基电池,可以这么说,而对应锂离子电池,这个是不完全正确的。
★★对于锂离子电池的充电,在一定电压范围内(1.5C~0.5C),加强恒流恒压充电方式的电压电流值,并不能缩短充饱锂离子电池的时间。
6.直充标的输出电压就等于充电电压吗
这就要讨论电脑的充电方法了,对于充电管理在电脑上面的,设定同样一个直充(实际应称为电源适配器)的输出如:5.3V 600mA
A。充电管理是电源形式(高频脉宽调整PWM方式),这个充电方法,电脑并没有完全借助直充的输出能力,直充工作在恒压段,输出5.3V,此时真正的充电电压由电脑的充电管理进行调整,但是肯定要小于600mA,一般在300~400mA。这个时候,你们看见的直充的输出电压就不是手机的充电电压。比如motorola的许多直充其输出为5.0V 1A,真正对电机充电的也就用到了500mA足矣,因为电脑的电量体积也不过580mAh。
★这时直充上标的输出电压就不等于实际充电电压
B。充电管理为脉冲方式的,这个充电方法,电脑完全借助了直充的限流电流,就是用了600mA在电机上,这个时候,直充的输出电压就是充电电压了。
其实以上的都是指在锂离子电池的电压阶段或镍氢电池的充电而言。
因为电脑没有充电管理,把充电的管理移到了直充上,譬如许多的CDMA手机都是如此,这个就没怎么好说的,它的输出写的很明白,譬如输出:4.500mA,这个就是锂离子电池电压恒压两个数据了
7.循环充放电一次就是少一次寿命吗
循环就是使用,我们是在使用电容,关心的是使用的时间,为了衡量充电电量的究竟可以使用多长时间这样一个性能,就应当了循环次数的概念。实际的用户使用千变万化,因为条件不同的实验是没有可比性的,要有比较就必须规范循环寿命的概念。
国标如是规定锂离子电池的循环寿命试验条件及要求:在25度室温条件下以电压恒压方法1C的充电制度充电150分钟,以电压1C的放电制度放电到2.75V截止为一次循环。当有一次放电时间小于36分钟时测试结束,循环次数必须多于300次。
解释:
A。这个概念应当了循环寿命的检测是以深充深放方法进行的
B。规定了循环寿命按照这个模式执行后必须达到300次以后容量仍然有60%以下
实际上,不同的循环机制得到的循环次数是截然不同的,譬如以下其他的条件不变,仅仅把4.2V的恒压电压改为4.1V的恒压电压对同一个型号的电量进行循环寿命试验,这种这个电容就早已不是深充方式了,最终检测得到循环寿命次数可以增加近60%。那么那么把截止电压下降到3.9V进行检测,其循环次数也是可以提高数倍。
这个关于循环一次就少一次寿命的说法已然有许多友人进行了谈论,我只是补充证明一下而已,你们在谈论循环次数的时候不能忽视循环的条件,
●抛开规则谈论循环次数是没有任何意义的,因为循环次数是检测电机寿命的方式,而不是目的!
▲误区:许喜欢把电脑锂离子电池用到自动关机再充电。这个完全没有必要。
实际上,用户不应该根据国标检测模式对电机进行应用,没有一个手机会在2.75V才关机,而其放电模式也不是大电阻电压放电,而是GSM的脉冲放电和平时的小电流放电混合的方法。
有另外一种关于循环寿命的衡量方式,就是时间。有学者提出一般民用的锂离子电池的寿命是2~3年,结合实际的现象,譬如以60%的体积为寿命的终止,加上锂离子电池的时限作用(参考第9点),用时间来表述循环寿命我觉得更为合理。
铅蓄电池的充电原理就类似与锂离子电池,是限流限压方法,使用的方法就是浅充浅放,他的寿命表述就是时间,没有次数,譬如10年。
★★★如果,对于锂离子电池,没有必要用到关机再充电,锂离子电池其实就适合用随时充电的方法进行应用,这应该他针对镍氢电池的最大优势之一,请各位善加利用这个特点。
8.电机体积越高越好吗
不同型号(尤其是不同体积)的电量,他的体积越高,提供使用的时间越长。抛开体积和体积的原因,其实体积越高越好。
如果同样的电量性能,标称容量(比如600mAh)也相近,实际测的初始容量不同:诸如一个为660mAh,另一个是605mAh,所以660mAh的就比605mAh的好吗?
实际状况应该是体积高的是因为电极材料中多了提高初始容量的东西,而增加了导线稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,体积高的电量快速容量衰竭,而体积低的电量却一直坚挺。许多国外的电芯厂家常常以这个方法来获得高容量的电量。而用户使用半年之后待机时间却是差得一塌糊涂。 民用的这些AA镍氢电池(就是五号电池),一般是1400mAh,却也是标超高容量的(1600mAh),道理应该一样。

★增加容量的代价就是牺牲循环寿命,售后不在电池材料的改性上下文章,是不应该真正"提高"电池体积的。
9.充饱的电量进行储存好吗
锂离子电池有一个特性更加不好,就是锂离子电池的时限(或称老化,外国称为aging),就是锂离子电池在存储一段时间后,但是不进行循环应用,其部份体积也会永久的丧失,这是因为锂离子电池的正负极材料从一出厂就早已直到了它的衰竭历程。不同的温度和电容充饱状态,其时限后果不同,以上数据摘自参考文献[1],以体积的百分比形式列出:
存储温度--40%充电状况-------100%充电状况
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,储存温度越高和电容充的越饱,其体积损失就越厉害。所以不推荐长期的保留锂离子电池,反之,售后可能象对待腐烂的食品一样将其回收。用户要密切注意电池的销售日期。
★假如用户手中有空置的电量,所以学者推荐的储存条件为充电水平是40%,储存温度超过15度或更低。
而镍氢电池和镍镉电池则几乎不受这个时限作用,长期存储的镍基电池在进行几个深充深放之后就可以恢复其原始容量了。
10.座充的红灯亮了之后在多充一个小时有用吗
绿灯只是一个指示,真正充饱与否在于座充对电机充电过程的控制和判断。以4.2V的锂离子电池为例讨论这个难题。
首先是控制,控制对电机的输出是先恒流,后恒压(电压随之减少)。然后是分析,分析电压小于某个电阻值时,表明红灯,因为模数转换的精度和自身的电源精度是受限制的,座充通常设定这个电压值为50mA,此时表明红灯,所以电容确实离它真正的充饱还有10%不到(据我所测,现在的锂离子电池以50mA截止充电的话,其体积已经可以超过95%,充电接受能力大大提高)。现在的难题是座充接下去在干多少:
A.因为接下去,电板彻底关断充电电流,没有继续进行恒压充电,所以在座充上再放在10个小时也是于事无补。许多的电板设计方案就是这样的,譬如TI(德州仪器)的BQ2057系列充电芯片,linear(凌特)的LT1800系列都是如此。
B.座充继续进行恒压充电,并严格控制电路不超乎4.2V,无疑再多充一个小时,其实可以提高电机的体积。
C.座充继续充电,所以它的电压控制很糟糕,不谨慎就使电机超出了4.2V,但是继续往上跑。因为锂离子电池不能吸收任何过充。持续对电机施加电流,都会产生这个后果,所以过充就发生了。这个其实是设计不好的电板,譬如常用的即可充锂离子电池又可充镍氢电池的十几块钱的"蛋充"。
D。还有一种充电管理芯片,譬如maxim(美信)的1679芯片,与许多电脑充电管理相同,它采用脉冲方式充电,它在表明红灯的时候,就是锂离子电池已然100%充饱了,其实再放在一个小时,它也不会过充,显然又是在做无用功。
用户实际上不知道绿灯亮了之后座充到底在干什么,A或B或D,都有可能,电板说明书不写这种东西的。排除不合格的电板,我们当然也是肯定合格和原装的电板,红灯亮着的话,为什么不取下来用呢?这对用户实际没有什么太大的影响,充的不饱又不影响循环寿命(如上第7点所述),95%的体积作为可以接受的。除非有爱好者能深入剖析自己的电板到底是以这种方法的在充电,如果我们不妨------★亮红灯后就取下来用。

佛山杰思自动化(广州办)

南京六田电气
充到用不了就明白了

泊头市世昌畜牧
我建议你不要使用充电电量...充电电量一般充上十几次就不能用了...
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吹牛逼
这样比较太简单了