关于镍氢电池充电方法时最高温度是否有相应国家标准

简介/镍氢电池
镍氢电池是有和金属合成,电量储备比镍镉电池多30%,比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,并且对环境无污染。镍氢电池的缺点是价格比镍镉电池要贵好多,性能比锂电池要差。
化学成分/镍氢电池
镍氢电池镍氢电池中的“金属”部分实际上是。许多种类的金属互化物都已被运用在镍氢电池的制造上,它们主要分为两大类。最常见的是AB5一类,A是元素的混合物(或者)再加上(Ti);B则是(Ni)、(Co)、(Mn),(或者)还有(Al)。而一些高容量电池的“含多种成分”的电极则主要由AB2构成,这里的A则是钛(Ti)或者钒(V),B则是锆(Zr)或镍(Ni),再加上一些(Cr)、钴(Co)、(Fe)和(或)锰(Mn)。[1]所有这些化合物扮演的都是相同的角色:可成金属氢化物。电池充电时,(KOH)电解液中的氢离子(H+)会被释放出来,由这些化合物将它吸收,避免形成氢气(H2),以保持电池内部的压力和体积。当电池放电时,这些氢离子便会经由相反的过程而回到原来的地方。
重量/镍氢电池
镍氢电池以每一个单元电池的电压来看,与都是1.2V,而锂电池确为3.6V,锂电池的电压是其他两者的3倍。并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍镍氢电池却比较重。可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6V高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小。
记忆效应/镍氢电池
镍氢电池与镍镉电池不同,镍镉电池有,而镍氢电池没有。镍镉电池的记忆效应是指如果每次只放出30%,那么长期使用后,剩下的70%容量放电平台较低或无法放出。镍氢电池不存在这个问题,说镍氢电池存在记忆效应是以讹传讹。以丰田普瑞斯为例,长期使用环境工况为60-80% SOC,普瑞斯长达10年以上的使用证明不存在记忆效应。至于说电池放置后容量的恢复,好的镍氢电池放空状态下放置一年以后,再充电可以恢复97%以上电量,带电存储可以恢复的更高。有些电池放置后无法恢复是因为电池制造商本身的技术水平问题,不是电池本身的问题。
充电/镍氢电池
镍氢电池快速充电管理芯片充电优势当快速充电时,可以透过充电器内的微电脑去避免电池过充的情况产生。现今的镍氢电池含有一种,可以及时的解除因为过充所造成的危险。2H2 + O2 --催化剂--& 2H2O 但是这个反应只有从过充开始的时间算起的 C ÷ 10 小时内有效(C = 电池标示的容量)。当充电程序开始后,电池的温度会上升的很明显,有些急速(低于1小时)内含风扇来避免电池过热。有的厂商认为:使用一些简单的恒流(且电流要小)充电器,不管有没有计时器,都可以安全地为镍氢电池充电,允许的长时间充电电流为 C/10h (电池的标称电量除以10小时)。实际上,一些造价低廉的无线电话基地台和最便宜的电池充电器正是这样工作的。尽管这可能是安全的,但对电池的寿命可能会有不良影响。充电要求根据松下公司(Panasonic)的《镍氢电池充电指南》(链接在页面底部),长期使用涓流方式(以很小的电流长时间充电)充电有可能导致电池损坏;为了防止损伤电池,涓流充电的电流应限制在 0.033×C每小时 到 0.05×C每小时 之间,最长充电时间为20小时。保养对于镍氢电池的长期保养来说,使用低频脉冲-大电流的的充电方式要比使用涓流充电方式更能保持好电池状态。新买回来的,或者是长时间未使用的镍氢电池,需要一段“激活”时间来回复电池电量。因此,一些新的镍氢电池需要经过几次充电-放电循环才能达到它们的标称电量。
放电/镍氢电池
充电器注意事项1、避免反向充电在电池的使用过程中,也必须小心。对于串联在一起的几颗电池(比如中4颗AA电池的通常排列方式),要避免电池完全耗尽电能,进而发生“反向充电”(Reverse charging)。这会对电池产生不可挽回的损害。不过,通常这些设备(比如之前提到的数码相机)能够检测串联电池的放电电压,当它下降到一定程度时,便自动关闭,以保护电池。放电效应镍氢电池具有较高的自放电效应,约为每个月30%或更多。这要比镍镉电池每月20%的自高。电池充得越满,自放电速率就越高;当电量下降到一定程度时,自放电速率又会稍微下降。电池存放处的温度对自放电速率有十分大的影响。正因如此,长时间不用的镍氢电池最好是充到40%的“半满”状态。低自放电效应的镍氢电池在2005年推出市面,生产商宣称在20℃室温存放一年后仍可保存70至85%电量,而且可以以一般的镍氢电池充电机进行充电。某些低自放电效应的镍氢电池在低温下有比硷性电池及锂离子电池更佳的放电特性。
容量/镍氢电池
容量与充电时间关系不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长.抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好. 但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,实际测的初始容量不同:比如一个为660mAh,另一个是605mAh,那么660mAh的就比605mAh的好吗. 实际情况可能是容量高的是因为电极材料中多了增加初始容量的东西,而减少了电极稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,容量高的电池迅速容量衰竭,而容量低的电池却依然坚挺.许多国内的厂家往往以这个方式来获得高容量的电池.而用户使用半年以后待机时间却是差得一塌糊涂. 容量例证民用的那些AA镍氢电池(就是五号电池),比较靠谱的容量在1300mAh至2400mAh,有的不法厂商虚标超高容量,例如2700mAh,实际至2014年6月至,世界上还没有一家可以真正做出达到2700mAh的电池,更不用说虚标3000mAh的了. 按IEC1标准,AA容量高于2100mAh,AAA容量高于800mAh的0.25ItA充放循环的寿命为300周,而低于这个容量的为500周。提高容量的代价就是牺牲循环寿命,厂家不在电池材料的改性上下文章,是不可能真正"提高"电池容量的. 电池材料比表面积研究是非常重要的,电池材料比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看中国国家标准(GB/T )-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
保养与使用/镍氢电池
镍氢电池1.一般情况下,新的镍氢电池只含有少量的电量,大家购买后要先进行充电然后再使用。但如果电池出厂时间比较短,电量很足,推荐先使用然后再充电。 2.新买的镍氢电池一般要经过3-4次的充电和使用,性能才能发挥到最佳状态,很多朋友第一次充电碰到的小问题,比方第一次充电后拍片数量没有想象的那么多。在3-4次充电和使用后就都了。 3.虽然镍氢电池的记忆效应小,仍然推荐大家尽量每次使用完后再充电,并且是一次性充满,不要充一会用一会然后再充。这可是“”的重要一点噢。 4.电池充电时,要注意充电器周围的散热,太刻意用什么风扇吹没有什么必要,但要注意的是充电器周围不要放置太多杂物。普通用户在使用电池的过程中,电池往往没有专用的存放包;用户在替换电池后,会习惯性的把电池随手放好,而不管所放的地方是否干净、潮湿。这样的后果就是电池容易弄脏、触点易与金属?比如钥匙 等接触、容易受潮,而这些都是电池的大敌。建议:用户应该设置一个电池专用放置点,并保持电池的清洁。为了避免电量流失等问题发生,保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。 5.长时间不用的时候,记得把电池从电池仓中取出,置于干燥的环境中推荐放入牌电池盒中,可以避免电池。 6.长期不用的镍氢电池会在存放几个月后,电池自然进入一种“”状态,电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长的时候,建议你先用慢充进行充电为宜。、因为:据测试,镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10%-15%左右),如果电池完全放电后再保存,很长时间内不使用,电池的自放电现象就会造成电池的过放电,会损坏电池。不信?那你想一想新买的镍氢充电电池是不是都还有电的,其中就是这个道理。建议:多比较,纠正错误的观点,从正确的方向入手保养电池,否则会事与愿违。 7.对镍氢进行放电。专家建议。尽量不要对镍氢电池放电,过放会导致充电失败,这样做的危害远远大于镍氢电池本身的记忆效应! 8.自检电池充满与否。一般镍氢电池在充电前,电压在1.2V以下,充满后正常电压在1.4V左右。大家以此判断,也就很容易判断电池的状态了。 9.充电器主要分为和慢充。慢充电流小,通常在200mA左右,比如我们常见的充电电流是在160mA左右。她的充电时间长,充电1800mAh的镍氢电池要16个小时左右。时间虽然是慢了些,可是充电会充的很足,并且不伤电池。快充电流通常都在400mA以上,充电时间明显减少很多,3-4个小时就可以搞定,也赢得了大家的喜爱。快充种类很多,价格不一。所以大家也常常有疑问,同是快充,价格为什么相差甚大呢?好的充电器特别是好的快充都带有防过度充电保护功能的,比方我们常见的松下极品充电器BQ390在这方面表现尤为出色,优秀的软件设计能力在对电池充电时,也把快充对电池的伤害降到了最低。 10.矛盾出现:慢充不伤电池但是充电时间太长;快充可以节省时间,但对电池有伤害,即使是目前世面上最好的松下极品充电器BQ390也只能很好的降低伤害程度,但不可完全避免。解决矛盾的方法就是要买一个快充和一个慢充。用快充充一段时间,比方5、10次之后,改用慢充充电一两次。这样就又把电池的性能恢复到最佳状态。 镍氢电池11.电池使用时一般都是,就是4节或6节串联起来,这时候,保持每节电池的平衡就很重要了,否则因为其中的一节电池问题而影响整个电池组的工作。首先要保证电池容量一致,最好选择相同牌子相同型号同时购买的电池。然后,要保持电池内部的电量一致,简单的说,就是电池组的电要么都是满的,要么都是空的。如果有比较多的电池组成若干组电池组,可以试着“精选”一下。具体就是说,将、等参数相近的电池单体串联成一组电池组,由于条件不足,一般情况下测一下放完点后的电压和冲好电的电压就可以了。 12.最后谈谈充放电。高档的NI-MH充电器用的是-检测电池电压来判断电池是否充满。电池充电时的电压曲线和放电时有点相似,开始时是比较快的上升,之后缓慢上升,等到充好的时候,电压又开始快速下降,只是下降的幅度不是很大。之前常用的镍镉电池也类似,只是下降的速度和幅度比NI-MH都大。而市场上最多的充电器(比较便宜的那种)常常用的就是衡压充电,比如老GP充电宝就是1.4V衡压,就是电池冲到1.4V时由于没有电压差了,充电就结束了。这样的结果,往往就是电池无法充满,特别是一些比较旧的电池,由于内阻增大,真正加在电池上的电压更低。而且这种充电器电流往往较小,充电往往要10多个小时。而用-DELTAV自动切断的充电器,由于能够准确地控制充电时间,因此可以比较可靠的使用大电流充电。大电流充电对于镍氢电池的损害并没有大家想象的利害,相反的时,现在DC的使用状况,更需要大电流充电。首先是时间问题,不用讲了。然后,镍氢电池有个特性,就是你充的电流越大,它能放出的电流也就越大,现在DC都是电老虎,电流都不小,因此相对来说使用相对来说较大的电流充电是个明智的选择,可以让电池放得更加干净。一般5号充电电流不能超过1.5C,C为电池容量,就是1000MAH的电池,不要超过1.5A。我一般用0.5C进行充电(我的充电器可调电流)。放电方面,一般情况下,DC黑屏后拿去充就可以了,NI-MH记忆效应很小。不过在一段时间使用后,以及要平衡电池、激活电池的时候,要控制好电池放电的终止电压。NI-MH电池的终止电压为0.9V,放电的时候注意不要过放电,放到每节电池0.9V时就可以停止放电了。NI-MH电池没有镍镉电池强悍,对过充过放以及高温都比较敏感。充。一般来说,不要让电池的温度高于45度。电池充满的时候,电池会发热,大电流充满时温度应该为42度左右,不要超过45度,否则寿命会很快降低,电池内阻将会增大。还有,充电后电池温度较高,等冷却后才可对其充电,充电钱也要等电池冷却。长时间不用后重新使用,最好充放几遍重新激活电池。平时使用的时候要注意保持包装皮的完整,不能有破损,以免短路。不要摔打冲击电池,不要火烧等等 。
电化学原理/镍氢电池
镍氢电池主要为KOH作(电解质7moL/LKOH+15g/LLiOH)充电时正极反应:Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O + e- 负极反应:M + H2O + e- → MH + OH- 总反应:M + Ni(OH)2 → MH + NiOOH 放电时正极:NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH- :MH + OH- → M + H2O + e- 总反应:MH + NiOOH → M + Ni(OH)2 以上式中M为储氢合金,MH为吸附了的储氢合金。最常用为LaNi5。
在中国的发展历程/镍氢电池
镍氢蓄电池镍氢电池是二十世纪九十年代发展起来的一种新型绿色电池,具有高能量、长寿命、无污染等特点,因而成为世界各国竞相发展的高科技产品之一。 镍氢电池的诞生应该归功于储氢合金的发现。早在20世纪六十年代末,人们就发现了一种新型功能材料储氢合金,储氢合金在一定的温度和压力条件下可吸放大量的氢,因此被人们形象地称为“吸”。 其中有些储氢合金可以在强碱性电解质溶液中,反复冲放电并长期稳定存在,从而为我们提供了一种新型负极材料,并在此基础上发明了镍氢电池。 储氢合金的主要来源是稀土,而中国的稀土资源占世界总储量的70%以上,发展镍氢电池具有得天独厚的优势。因此中国镍氢电池的研制与开发,受到了国家的大力支持,被列为“重中之重”项目。 在八六三计划“镍氢电池产业化”项目的推动下,中国的镍氢电池及相关材料产业实现了从无到有,赶超世界先进水平的奋斗目标。 项目实施初期,中国的镍氢电池产业还是一片空白。根据中国国情,中国的科研机构和企业界携手合作,集中优势,联合攻关,依靠自己的力量完成了镍氢电池中试生产示范线的全套生产工艺及相应技术装备的开发。并在广东、辽宁、天津等地先后建立了镍氢电池的中试基地,产业化示范基地和一批相关材料的生产基地。为中国镍氢电池的产业化奠定了基础,使中国镍氢电池的生产迅速赶上了世界水平。 在八六三计划的支持下,科研人员攻克了储氢合金制备等关键技术,取得了一大批创新性成果,其中开发的“惰性气体保护下的冲击磨生产工艺”已达到国际先进水平,生产的储氢合金粉已达国际同类产品水平。镍氢电池产业化项目在实施过程中共取得了15项发明和实用新型专利,制定了50余项镍氢电池的标准及检测方法。为促进中国电池产品的更新换代和稀土资源的开发利用做出了贡献。 通过该项目的实施,使中国镍氢电池的装备水平得到了大大的提高,由过去的手工操作跨越到连续化,自动化大规模生产,明显地提高了电池的均匀性和综合性,满足了移动通讯,便携式电脑,电动工具以及电动车辆对电池的需要。同时,通过该项目的实施,促进了中国镍氢电池与材料、设备、检测仪器,下游产品等相关企业的相互协作,明显提高了总体产业的生产能力,技术水平和竞争能力,为镍氢电池产业的发展和产品打入国际市场铺平了道路。目前中国已开发成功九个系列,32个规格的镍氢电池产品,形成了年产3000吨和3亿安时镍氢电池的生产规模,年产值约30亿元人民币的镍氢电池产业。带动了一个年产值超百亿元的高技术产业群。 我们相信,在八六三计划的支持下,中国的镍氢电池产业在新世纪将书写出更辉煌的篇章。
其它充电电池/镍氢电池
铅酸电池铅酸电池由正负极板、隔板、电解液、安全阀、气塞、外壳等部分组成。正极板上的活性物质是二氧化铅(PbO2),负极板上的活性物质为海绵状纯铅(Pb)。电解液由蒸馏水和纯硫酸按一定比例配制而成。电池槽中装入一定密度的电解液后,由于电化学反应,正、负极板间会产生约为2.1V的电动势。 新铅酸电池初次使用时,必须先充满电。如采用0.1C充电速率充电,大约需要55~75小时。蓄电池正常使用放完电后,应立即充电。通常采用的方法有:(1)分级定流充电法;(2)低压恒压充电法(带负载充电);(3)快速充电法。快速充电的初充时间不超过5小时,正常充电时间可缩短到1小时左右。 镍镉电池镍镉电池NiCd电池正极板上的活性物质由氧化镍粉和粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性。负极板上的活性物质由氧化镉粉和氧化铁粉组成,氧化铁粉的作用是使氧化镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量。活性物质分别包在穿孔钢带中,加压成型后即成为电池的正负极板。极板间用耐碱的硬橡胶绝缘棍或有孔的聚氯乙烯瓦楞板隔开。电解液通常用氢氧化钾溶液。与其它电池相比,NiCd电池的自放电率(即电池不使用时失去电荷的速率)适中。NiCd电池在使用过程中,如果放电不完全就又充电,下次再放电时,就不能放出全部电量。比如,放出80%电量后再充足电,该电池只能放出80%的电量。这就是所谓的记忆效应。当然,几次完整的放电/充电循环将使NiCd电池恢复正常工作。由于NiCd电池的记忆效应,若未完全放电,应在充电前将每节电池放电至1V以下。镍氢电池镍氢电池镍氢电池NiMH电池正极板材料为NiOOH,负极板材料为吸氢合金。电解液通常用30%的KOH水溶液,并加入少量的NiOH。隔膜采用多孔维尼纶无纺布或尼龙无纺布等。NiMH电池具有较好的低温放电特性,即使在-20℃环境温度下,采用大电流(以1C放电速率)放电,放出的电量也能达到标称容量的85%以上。但是,NiMH电池在高温(+40℃以上)时,蓄电容量将下降5~10%。这种由于自放电(温度越高,自放电率越大)而引起的容量损失是可逆的,几次充放电循环就能恢复到最大容量。NiMH电池的开路电压为1.2V,与NiCd电池相同。 锂离子电池锂离子电池用LiCoO2复合金属氧化物在铝板上形成阳极,用锂碳化合物在铜板形成阴极,极板间插入有亚微米级微孔的聚烯烃薄膜隔板,电解液为有机溶剂。为避免使用不当造成电池损坏,在锂离子电池内设有3种安全机构:(1)正温度系数元件(PTC)。当电池内的温度过高,PTC的阻值随之上升,会自动将与阴极之间电路切断;(2)特殊材料的隔板。当电池内温度上升到一定数值时,隔板上微孔会自动溶解掉,从而使电池内的反应停止;(3)安全阀。当电池内部压力升高到一定数值时,安全阀将自动打开。 锂电池易受到过充电、深放电以及短路的损害。单体锂离子电池的充电电压必须严格限制。充电速率通常不超过1C,最低放电电压为2.7~3.0V,如再继续放电则会损坏电池。锂离子电池以恒流转恒压方式进行充电。采用1C电流充电至4.1V时,充电器应立即转入恒压充电,充电电流逐渐减小,当电池充足电后,进入涓流充电过程。为避免过充电或过放电,锂离子电池不仅在内部设有安全机构,充电器也必须采取安全保护措施,以监测锂离子电池的充放电状态。
电池对比/镍氢电池
镍镉电池与镍氢电池1、相似处NiCd/NiMH电池的充电过程非常相似,都要求。2、差异处两者的差别主要在快速充电的终止检测方法上,以防止电池过充电。充电器对电池进行恒流充电,同时检测电池的电压和其它。当电池电压缓慢上升达到一个峰值,对NiMH电池快速充电终止,而NiCd电池则当电池电压第一次下降了一个-△V时终止快速充电。为避免损坏电池,电池温度过低时不能开始快速充电,电池温度Tmin低于10℃时,应转入涓流充电方式。而电池温度一旦达到规定数值后,必须立即停止充电。
低温镍氢电池/镍氢电池
  一种适应-40℃低温环境使用的,具有我国自主知识产权的镍-氢电池,5月16日研制成功。它是由中科院长春应用化学研究所稀土化学与物理开放实验室的科技人员,利用多年研制的新型MH-Ni电池低温负极材料,委托深圳格瑞普电池有限公司制作出来的AA型和D型电池。经实际检测,AA型电池在室温充电,在-40℃的环境下搁置8小时以后,以02在-40℃放电,其电池容量为室温容量的50%以上,完全可满足使用要求;而同等温度条件下的普通MH-Ni电池容量仅为室温的1/10,完全不能使用。D型电池的低温性能目前正在检测当中。-40℃应用的镍-氢电池的问世,填补了我国能源领域的一项空白。  解决这种电池的关键是负极材料。中科院长春应化所的科技人员从1997年开始进行镍-氢电池负极材料的研究工作,先后研究出3种新型负极材料。这些含稀土的新型电池负极材料,在-40℃的低温条件下,放电容量是普通负极材料的14-17倍。在今年于杭州召开的第三届全国氢能学术会议上,该所的研究工作报告引起了同行专家、学者们的强烈兴趣。  在充分掌握了这种低温电池负极材料和低温电池制备关键技术与关键工艺后,中科院长春应化所的科技人员已经申请了4项国家发明专利。
回收方法/镍氢电池
一、失效负极合金粉的回收处理  将失效MH/Ni电池外壳剥开,从电池芯中分选出负极片,用超声波震荡和其它物理方法,得到失效负极粉,再经化学处理得到处理后的负极粉,将此负极粉压片,在非自耗真空电弧炉中反复熔炼3~4次。除去熔炼铸锭表面的氧化层,将其破碎,混合均匀后,用ICP方法测其混合稀土、镍、钴、锰、铝各元素的百分含量,根据储氢合金元素流失的不同,以镍元素的含量为基准,补充其它必要元素,再进行冶炼,最终得到性能优良的回收合金。二、失效MH/Ni电池负极合金的回收  将失效负极粉采用化学处理的方法,利用处理液对合金表面的浸蚀,破坏合金表面的氧化物,但又要使合金中未氧化的其它元素及导电剂受到的浸蚀影响降至最小。采用0&5mol·L-1的醋酸溶液,将失效合金粉在室温下处理0.5h,再用蒸馏水洗涤、真空条件下干燥。结果看出,AB5型储氢合金的主体结构没有变,仍属于CaCu5型六方结构,但负极粉中Al(OH)3和La(OH)3的杂相基本完全消失,说明这些氧化物经化学处理后,表面的氧化物几乎完全被溶解掉。将化学处理后的失效负极粉与制作电池用的原合金粉以及未经化学处理的失效合金粉,做充放电性能对比,经过化学处理的失效负极粉的放电比容量比未经化学处理的失效负极粉高23mAh·g-1,说明经过化学处理以后,由于表面氧化物被大部分除去,使失效负极粉中储氢合金的有效成分增加。 &  &
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嗯,做这个是为了所谓的烂大街的小时候的情怀。因为我小时候。。。四驱车。。。(省略1万字)开始吧~~从最简单的说起,绝大部分充电电池(镍氢,铅酸,锂电池等)如果不考虑过充的话都可以把充电器简化为一个直流电源加一个限流电阻。 在很多应急场合下我都是这么干的,只要合理的搭配输入电源和限流电阻就可以把充电电流控制在一个比较恒定的范围之内。以镍氢电池为例,镍氢电池的电压区间一般是0.9V-1.5V(先不考虑过放的情况)。假设输入电源恒定为5V,电池容量为1000mah,那么取限流电阻为20Ω是比较合适的。这样子充电电流可以控制在175mA-205mA之间,充电倍率大约是0.2C,5小时左右可以充满。值得注意的是限流电阻的功率要足够大,不然会烧毁电阻。本例中,电阻上通过的最大功耗为0.205?*20≈0.84w,所以电阻的功率要在1w以上。事实上市面上绝大部分的低端镍氢充电器用的都是这个方案,充电倍率设置在0.1C左右,10个小时左右能够充满。0.1C的电流不会让镍氢发热很严重,所以稍微过充的话问题也不大。但是依然存在安全隐患,如果一定要用这种方法充,建议随时检测电池的电压和温度,人为判定充满。 虽然上面的电路可以满足简单的充电需求了,但是还是存在很多问题。比如充电时间太长,没有停充机制,容易损坏电池,充电充不满等。 为了改善充电效果,要对以上电路做改造。第一步是使充电电流恒定,因为只有电流恒定,充电时测定的电压才有参考性,而且可以增大充电电流,减少充电时间。方案有很多,从大方向上说,可以用线性和PWM两种方式。最简单的用两个三极管就可以了,但是精度不够高;也可是使用专门的恒流芯片,不过还需要专门去采购。所以我最终就采用了如下电路,使用的都是比较常见的料。其实就是把第一张图中的限流电阻改为了一堆电路。R1是偏置电阻,可以不用管。APL431L是电压基准,它的作用是保证采样电阻两端的电压值恒定在1.24V,这样就保证通过采样电阻的电流恒定,根据基尔霍夫电流定律也就保证了通过镍氢电池的电流恒定。 假设镍氢电池的容量是1000mah,需要0.5C的充电倍率,那么采样电阻的阻值就应该设定为1.24V/0.5A≈2.5Ω,功率为1.24V*0.5A=0.62W。然后计算下NMOS上的功耗,假设输入电源为5V,NMOS上加载的最大电压值为5-0.9-1.24=2.86V,最大功耗则为2.86V*0.5A=1.43W。我尝试着焊接了一块上面的电路: 实际测试的时候发现采样电阻两端的电压波形是会震荡。为了避免震荡,需要在NMOS的Gate端加入补偿电容。以及在输入输出端各加入滤波电容,改造后如下如。 再次测量采样电阻两端的电压波形,就很干净了。下面的问题是,镍氢电池的充电曲线是怎么样的,以及充满的判定标准是什么?在相当长的一段时间内,我一直很困惑,原因是有很多术语,涓流充,补足充,恒流充,脉冲充,快充,慢充......众说风云,尤其是在当年连ldo和dcdc都分不清的情况下,更是一头雾水。实际上远没有那么复杂。以下是我从某数据手册中截取的镍氢电池充电曲线,这张图的信息很简单,保持恒流充,直到电压开始变小。这也是镍氢电池充电精髓所在。恒流时电流取多少?0.5C以内都可以。很多人觉得快充会损坏电池,有这个幻觉是因为如果充满后没有及时停充,大电流会产生很多的热量,而这些热量会导致电池损坏。所以只要不过充,0.5C以内充电对电池都是没有损伤的。那么如何判定是否充满了呢?需要检测3个值:电池电压。上图可以看出,在充满的时候电压反而会减小。这是因为充电后期,镍氢电池会把多余的电能转化为热量。温度越高,电动势越低。所以随着温度的升高,充满后电压会降低。所以当出现-△V/△t时,就表明电池充满了。这是最科学的方式。 温度。-△V/△t判定可能会因为某些原因出现失误。也就是检测不到电压下降。那么这个时候就需要启动温度判停。例如可以设定当电池温度高于环境温度15摄氏度时就停止充电。 时间。也有可能出现电压和温度判定都失效的,这个时候就需要启动时间判定。例如如果是0.2C充电的,那么6个小时后一定要关闭充电。 值得注意的是,后两种判定方式只起到辅助作用。有可能触发后两种判定时已经过充了。 实际制作时,检测温度和电压需要用到MCU。原本是想用arduino的。不过arduino的adc精度太差,所以选用了stm32,12位adc,精度在1mV左右,可以满足使用需求。使用三路adc分别检测电池电压,电流和温度。再使用一路IO控制充电开关。 通过串口把电压温度数据传至电脑,电脑上使用serialchart软件实时绘制电压波形,虽然有检测,不过因为没有停止机制,所以眼睛一直盯着屏幕看,好在我用的测试电池容量不高,500ma,正好两个小时充满。可以看到很完整的电压波形:(图a) 因为一些干扰的存在,放大了看数据并不是很纯净,容易误判。下图是截取充满时的一段做了放大。
可以使用最小二乘法求出斜率把数据拷到excel表格中,根据最小二乘法的公式:
得到对应的斜率曲线,再结合温度信息。就很容易判断是否充满了。对图a中的数据做最小二乘法后得到以下图,斜率为负就代表充满了。最后放一张完成后的照片。丑是丑了一点,不过蛮好用的。
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这两种就够用了谢谢= =
引用 的话:还有这个cs2a神器啊,当年撸了几个,增加了每路的充电指示灯
不错啊,看起来很好玩
你确定你不知道自己进的是DIY小组吗?DIY的意义是什么?来自
引用 的话:还有这个引用 的话:这两种就够用了谢谢= =你确定你不知道自己进的是DIY小组吗?DIY的意义是什么?来自
引用 的话:你确定你不知道自己进的是DIY小组吗?DIY的意义是什么?我没有看到更便宜,也没看到更好用
引用 的话:我没有看到更便宜,也没看到更好用那我只能说:你真的进错组了!来自
引用 的话:那我只能说:你真的进错组了!呵呵
处女座表示飞线不能忍…
来自 大侃刀
引用 的话:呵呵额,做这个其实只是单纯的想研究一下镍氢的充电原理,尤其是想观察一下-△V/△t。至于你说的那几款充电器,倒是没有关注过。
引用 的话:处女座表示飞线不能忍…做pcb的时候有一些欠考虑的地方~没办法啊~
DIYER,摄影师,电容技术顾问
完成度很高,确实做的不错,成本就呵呵了········所以看自己喜欢么。
成本确实挺高的,不过玩的尽兴,我觉得值得学习,特别是电池充电重点的判定上,不过我觉得那个温度不好测啊
引用 的话:完成度很高,确实做的不错,成本就呵呵了········所以看自己喜欢么。成本还好吧,就mcu值钱,其他的都很便宜啊。
引用 的话:成本确实挺高的,不过玩的尽兴,我觉得值得学习,特别是电池充电重点的判定上,不过我觉得那个温度不好测啊温度用ntc还是蛮准的,而且其实是测得相对温度。
引用 的话:我没有看到更便宜,也没看到更好用绳命在于折腾,这也是这个组存在的意义,
引用 的话:温度用ntc还是蛮准的,而且其实是测得相对温度。不不,我说的是测温原件离电芯本体距离不好控制
引用 的话:不不,我说的是测温原件离电芯本体距离不好控制哦,在电池仓+标示下面我开了一个小孔,那个位置正好是ntc的位置,所以接触应该还好。
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