能充电但是就是政府职能效率低下,现在反而会少电

你一定不知道! 移动电源也有低温症分页浏览|<span itemprop="datePublished" content="T05:18:00+-02-12 05:18&&&&【 原创】 作者: | 责编:赵盼&&&&&
低温环境会降低锂电池实际容量  锂电池的基本结构基本上就是正负两级以及中间的电解液,电荷随着化学反应的迁移和填补让电池实现正负极的电势差而产生电流。常见的圆柱形电池结构(来自itocp)电解液电解液在低温环境下回变稠甚至凝结,充电效率会变低  在众多环境要素中,温度对电池性能的影响最大。锂电池所用的电解液作为有机液体,如同油脂,会在低温下变粘稠甚至凝结。此时,导电的锂盐在里面的活动大大受到限制,这样的话充电效率很低,从而会导致锂电池在低温下充电慢,充不满,放电亦是如此。聚合物电芯  锂聚合物电池也是这样,锂聚合物电池的正负极和电解液至少有一项使用的是高分子材料,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质。因此,低温环境对锂聚合物电池同样有影响。锂电池在不同温度下放电曲线,随着温度的降低,锂电池放电性能显著下降(来自井冈山大学学报)  在虽然很多移动电源标称的正常使用温度都较为宽泛,但是随着温度的降低,锂电池放电性能显著下降,放电平台明显降低,放电容量明显减小。当温度降至-30&℃时,电池的放电容量为室温放电容量的87.0%,放电平均电压比室温时降低了0.598V,而起存储的能量仅为普通环境的70%左右。锂离子电池的恒流充电容量仅为充电总容量的14%,恒压充电时间则会变得很长。尽量避免在较冷的环境下长时间使用移动电源  避免低温影响其实很简单,在环境温度较低的时候尽量避免在暴露条件下使用使用移动电源,如需使用尽量保持期温度在零摄氏度以上。而在使用一段时间后,移动电源自身的热量会让其逐渐正常工作。
授人以鱼不如授人以渔
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充电宝追求转换效率就是瞎扯蛋+大忽悠
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现在整个移动电源市场大力宣传吆喝的就是XXX转换效率90% 100% 200%,这个是忽悠大娘大爷的,因为他们最爱100%转换效率,不吃亏啊,100%
为何专业论坛也在追求这些?因为不管哪个专业所谓的论坛,BC占了90%,贪便宜的占了99%
看看音响论坛追求啥功放,200W 300W,有钱的你上500W 1000W
和汽车市场一样,老美的汽车就是排量大,油耗大,自重大
日本人的汽车就是追求小排量,低油耗,车身轻
当然后者环保省钱,但是放到充电宝市场呢,转换效率高了能省多少钱?
优秀的充电宝,我认为就是空载电压5.3V,带2A负载线补到5.6V稳稳定定的输出,你再测试一下5.6V下2A输出的转换效率,很低是吧,多少?40%,50%,60%?
转换效率低了是吧,厂商都不好意思说自己的充电宝转换效率才50%,丢人啊,坑爹啊,骗钱啊,哭爹喊娘啊,退货啊,给讥笑啊,和等离子电视机给液晶淘汰一样,为啥?大哥你耗电太大了!!
再看看做一个空载5.3V,2A线补5.6V稳定输出,波纹噪声小于50mv的充电宝要多少钱成本(不带电芯),90元,100元,200元。啊,啊,啊,小米才69包邮!!,七彩虹才49包邮!!!啊啊啊,哭爹喊娘的
那这样的充电宝有啥值得购买的亮点呢?充电品质高!!充手机平板啥的,电板耐用。啊,啊,啊,瞎扯蛋,放P,NC,玄学
哦,充电头我是5V100A的,有用?电压多少?压降很低是吧,3A输出电压5.2V是吧,NB啊,为何不是5.5V呢?为何不是5.6V呢?
说了这么多想表明啥?在稳定可靠的前提下,高电压是王道!
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楼主说自己是爱好者,发的帖子全部都在引导市场,做广告的qnmb
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签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
楼主说自己是爱好者,发的帖子全部都在引导市场,做广告的qnmb
你嘴巴干净点!
我做广告?你帮我找个空载5.3V,2A负载5.6V输出的充电宝出来。
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签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 oo7 于
09:37 编辑
反正我的手机充电电压高了就热,楼主直接12v充电吧
说了这么多想表明啥?在稳定可靠的前提下,高电压是王道!
12V当然好,但是通用性差,一般的充电宝充放芯片工作最大电压也就6V左右,
你输入12V的目的是啥?搞恐怖袭击?
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签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
看了楼上楼主的回复,感觉楼主好厉害,我不敢发表了
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本帖最后由 L555T_007 于
09:37 编辑
感觉教主附身了
虽然现在好质量的充电宝效率都差不多,对电量提升作用不明显,但能做高效率,表明其用心
一般来说,质量和用料有很大关系。 TCL镶钻手机除外。
高电压正在逐渐流行,但需要手机充电开关化,而且大众要正确认识mAH/mWH,
起码现在充电宝连输出mAH都没标注,路还有点远
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
楼主肯定是某个商家的马甲,做广告也不是这么做的,拉仇恨是不是?这是专业论坛,最求高效率,是发烧,你懂 ...
哈哈,自然法则是有得必有失,得到高效率必定降低品质,老美的车油耗那么高,得到的是啥,耐操皮实动力澎湃。
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签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
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该用户从未签到
高电压对手机的快速充电很重要,充电宝在应急使用的场合,很多人都希望手机能尽快充进足够的电量。高电压和转换效率确实是一个很难解决的矛盾,顾此即失彼。
真心希望厂家出个类似的“一键TURBO”的按钮。默认5V,TURBO开启后 是5.3V&&并且带线补。或者再细分一点 :正常 快速 TURBO。对应5V ,5.2V不带线补 ,5.3V 带线补。
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签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
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签到天数: 246 天[LV.8]以坛为家I
带线补的,效率100%的,一个2000元,你帮我买
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
电压高了发热大,能充进电的话,4.5v 2a 和5.5v 2a 应该区别不大。
这个是我瞎猜的。
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签到天数: 153 天[LV.7]常住居民III
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签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
普通消费者在乎是同样大小容量下,我的手机能充多少次,而不是能1个小时还是一个半小时充满,还有价钱口碑 ...
恩,这是典型的农业文明心态,注重表面利益,求量不求质。
花50元买了个可以充3次手机的充电宝,看见别人花100元买了个充2次手机的充电宝(同款手机),偷着笑并随时待命准备讥笑别人。
至于质到底有啥差别,差别在哪里,没几个懂也没几个知道。
所以我在这个所谓的玩家论坛,说5.6V充的手机比4.9V充的手机,电池更耐用,一堆围观和讥讽,当然这是我早就预料到的,呵呵
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
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无线充电应用可以有效减少充电应用损耗
无接点、引线传输能量 无线充电技术适用于高耐度设计方案
基本上在低功率的充电应用方案上,无线充电技术可以说是使用相当普遍的应用方案,主要可用来解决耐候型、防水/防尘类型电子产品设计的应用需求,但无线充电技术用于这类电子产品,不需过于要求充电效能,同时也因为低功率可获得较高的应用安全性,自然技术不需提升现有使用方案即可应付设计需求,但设计产品若换成智慧型行动电话、数位相机/摄影机或是采用更高容量电池的行动装置,旧式的无线充电技术就无法因应设计需求。
先检视电池供电设备在充电时常会碰到的问题,电池充电器在能源消耗的关键主要可从两个问题进行检视,分别是是充电的效率与待机耗电的状况。在待机耗电方面,许多使用者经常会出现的应用型态,大多会在设备完成充电后仍然将充电器插在供电路上,这代表着充电环境会形成大量的待机状态的额外耗电(即空载耗电),加上充电器为了节省成本,电路设计也相对较简陋,往往设备充电器处于空载时产生的耗能几乎能与充电时的耗能相当!
无线充电技术已有效改善充电器空载耗能
而在设计无线充电解决方案时,空载的耗能问题最佳化,则必须加以改善,让充电系统在升级无线应用环境时,可以获得更有效的节能效益,至少也能改善无意义的空载耗电问题,而这也成为增加导入无线充电应用方案的重点加值效益,而目前新一代无线充电系统,在Tx(Transmitter)的解决方案空载负载的功耗设计,目前空载功耗已可达到100mW以下,已大幅超越一般传统充电器的空载功耗表现。
对于无线充电应用环境来说,充电效率也是另一个影响耗电量的一个关键因素,因为充电效率越高,也代表着可以透过无线环境传送高密度的能量,更快速地完成充电过程。以目前的无线充电解决方案,透过无线传输自然无法与直接用铜缆传输传递效能进行比较,但目前无线技术方案已可达到70%以上的无线传输效能,若可以在无线充电的Rx(Receiver)/Tx(Transmitter)裼酶咝实牧阕榧宋尴叱涞绲男芑箍山徊礁纳啤
多装置同时充电应用 无线充电方案节能效益更大
而讨论无线充电应用方案,大家关心的不只是更炫、更便捷的IT/3C周边充电效益,反而是进阶升级了无线充电方案后,会不会因为日常充电需求而徒增了整体的总耗电量?基本上这必须从多方面进行检视,因为对于电子产品的耗电量统计,会因为用户的使用习惯不同、充电应用方式差异而有极大的计算差距。若评估时,采取多数用户的预设应用情境作为基础,例选用一组无线充电Tx取代数个充电器(目前无线充电Tx已可同时支援多Rx装置同时充电),在这种使用基础下无线充电解决方案的导入效益会更高,因为节约了不只一组有线的充电器,而节省了数个有线充电器的空载功耗浪费。
以符合「Energy Start」绿色能源应用标章的AC电源充电器微粒,5W的电源充电器在能源转换效率约在70~75%左右,而5W功率的充电器一般在平均耗电量为0.1~0.15W,如果用户习惯不佳,多数使用者在完成充电后多半不会去拔掉电源充电器,而会持续将充电器插在电源插座整天、甚至数个月之久,这种使用情境会令整个过程产生的功耗产生极大的损耗!
传统充电器单价低 空载耗能往往造成更大浪费
例如,若5W充电器在进行充电过程中的耗能约产生2~3W的供应电源,取较高3W计算一小时的充电时间,搭配能源转换效率为70%的设计方案,等于在充电过程已产生一小时4.3W耗电,若充电器插在电源插座一整天(即23小时空载/1小时进行充电程序),那代表23小时内每小时损耗0.15W电能,23小时总产生3.45W耗能,充电时的耗能加上空载耗能等于整天下来损失了7.75W。
从计算过程会发现,传统充电器的消耗能量,会因为待机空负载的耗能白白浪费能源,若是以两个充电器在近似的使用情境下使用,等于是一天光两组充电器就会损耗15.5W能源。以此为基础来对比无线充电解决方案时,即便目前透过无线机制传送的电能会有近30%的功耗损失,但因为多充电设备的无线充电盘进行整合,只要能在空载功耗有效压低在100mW,只要是一组以上的有线充电器应用条件,无线充电器的整体功耗就可明显优于有线充电器方案。
无线充电技术设计复杂 线圈尺寸、角度、传输方式都会影响能量传递
再来观察无线充电设计方案的塬理与结构,无线充电解决方案,主要是利用能量转换成无线传输后,利用感应耦合电能的传输过程,进行电能的无线传递,基本上由Tx(发射端)将交流电通过线圈形成磁场后,再利用Rx(接收端)的线圈进行感应产生电压差,而这种透过无线过程传递在Rx端线圈形成的电压差,就可以用于直接驱动电子装置的供应电源,或是经由Rx线路转换变压后形成对电池充电的电力来源。
至于电能的传输效率,其实决定在Tx/Rx间的耦合(k)值与品质(Q)参数的差异,而影响耦合与品质的关键相当多,例如Tx/Rx两方的距离、相对尺寸、线圈设计、线圈角度、线圈形状等都会有影响。
一般而言,要令无线充电的电能传输效率提高,有许多作法,例如将Tx/Rx之间的距离可能缩小,即距离越短、无线充电效能表现即越高!另外,Tx/Rx两者的线圈尺寸差距越大,能源传输效率也会相对降低,若要达到无线充电的高效率传递能源目的,碍于能量的传递限制,应该可能减少Tx/Rx的距离、Tx/Rx两方的线圈设计也可能接近袢⊥叽纾纯纱锏阶罴训拇湫省
无线充电解决方案已在安全性、实用性大幅改善
但在设计无线传输应用方案时,若传输能量密度增加,也会代表传输过程所造成的能量耗损将会以热的形式耗损,亦即传输能量越高、充电过程产生的热也会因此增加的物理现象,而对无线充电方案设计来说,应最大化的针对系统问题进行优化,透过降低功率耗损的同时,也能进一步改善充电过程所产生的热问题,如果为了提高充电能量密度提N充电效能,但却还必须为Tx与Rx设置主动式散热设计(如风扇),这就会造成强制驱动风扇进行散热的额外功耗浪费,与整体充电系统的电能节约设计目的产生n突。
另一个无线充电方案较常见的困扰就是EMF(Electric and Magnetic Fields)问题,因为无线充电是在Tx产生电磁场,透过电磁场的形成、与Rx端线圈进行无线电能的感应与转换,而为了强化充电效能,势必得加强Tx的电磁能量,即便是我们生活的环境也充斥着各种强度的电磁场,但实际上无线充电Tx所形成的电磁场一样会令使用者产生健康疑虑。
而以无线充电解决方案,所使用的电磁频谱为例,一般都是非电离层区段,而对人体有显着危害的电磁场为电离区段为主,而非电离层区段的电波能量通常极微小,对人体组织影响不大,目前多数无线充电解决方案,也针对使用者应用安全部分议题,针对用户疑虑进行认证审核,对于使用安全疑虑也可降到最低,对于无线充电应用方案,除了可以带来3C电子产品更便捷的使用方式外,在充电应用时导入更安全的智能控制搭配高效率主动智能调整充电能量的设计方案,不仅可让全载充电进行时更为安全,也能令充电设备的空载功耗降到更低,长期使用亦可达到节约能源之目的。
这个重大突破来自斯坦福大学的Fan Shanhui团队,他们开发了一种跨时代的充电器,因为只要在这个充电器覆盖的1米区域内,你的设备就能充电,完全不用在接触任何装置。......关键字:
无线充电技术最大的制约在于其产生对人体有害的电磁波,这个电磁波的辐射会影响人们的神经系统和心血管系统,这也是需要继续探索克服的问题。......关键字:
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&&扣电半电池为什么首次效率会比较低?
扣电半电池为什么首次效率会比较低?
情况描述:以LCO正极为例(是锂金属半电池不是全电池)
1. 首次充电过程中,库伦效率一般低于90%;也就是说放电容量/充电容量&90%。
2. 第二次及以后的充放电过程中,库伦效率一般在99%左右。也就是说放电容量约等于充电容量。
3. 第二次的充电容量远小于首次充电容量但略大于首次放电容量。
4. 第二次的放电容量略小于第二次的充电容量。
不知以上描述是否正确。
现在问题来了:
1. 首次充放电存在许多side-reaction,所以,假设充电时正极脱出100个锂离子,只有90个锂离子会到达锂负极上,其他10个锂离子被不可逆消耗掉了(SEI膜等等)。那么放电时,首先会有90个原装锂离子从负极跑回正极,但是此时正极还少10个锂离子,为什么锂金属负极不提供剩下的10个锂离子给正极呢?是锂金属不能提供锂离子吗?如果能提供的话为什么不提供呢?充电时那90个锂离子是以什么形式存在于锂金属负极上呢?
2. 第二次充放电过程中,充电容量大于首次放电容量。这个差值(充电容量2-首次放电容量)全部是因为极片活化更加充分所导致的吗?
请各位大牛赐教,谢谢。
请问一下不可逆的锂离子是怎样产生的呢,
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