电池充电内存频率多少合适适

导读:电池不是与频率无关的电压源,在充电和放电时,在典型开关频率20kHz或更高时,电池有很大内阻抗,这是因为电池端子间,一个NiH(镍-氢)电池可能具有200nH的感抗,五个这样的电池串联(获得6V电压)有大约1μH电感,如果开关频率为200kHz,所以这时电池不是理想电压源,通常在电池的两端并联一个电容,电池输出电流和输出电压的关系还与温度以及电池剩余电荷量有关,会损伤电池,几乎所有电池,也会损其次,电池不是与频率无关的电压源,在充电和放电时,产生电化学作用需要一定的时间,等效为电容与内阻并联。此外,在典型开关频率20kHz或更高时,电池有很大内阻抗。这是因为电池端子间,内部极板间存在小电感;例如,一个NiH(镍-氢)电池可能具有200nH的感抗,五个这样的电池串联(获得6V电压)有大约1μH电感。如果开关频率为200kHz,阻抗大约1Ω。所以这时电池不是理想电压源,不可能吸收你的变换器产生的开关纹波,为此,通常在电池的两端并联一个电容,减少内电感的影响。
电池输出电流和输出电压的关系还与温度以及电池剩余电荷量有关。如果放电电流太大,会损伤电池。几乎所有电池,如果在远低于它的工作温度下放电,也会损坏电池。例如密封铅酸电池在低于-10℃不能工作,这就是为什么在很冷的天气发动不了你的汽车。
制造厂标定电池的容量一般以电池具有的电荷量-安时(电流×时间=电荷AH)来表示。
对于短时间,线绕电阻可以处理比额定功率大许多倍而不损坏。对于其它电阻类型电阻并不如此。你应当严格遵循其最大功率定额,尽管短时间没有问题,例如100mW非线绕电阻损耗100mW功率持续100ms。
例子:有一个100ms短脉冲加在一个10Ω电阻上。功率P=(40V)/10=160W,是不是需要200W的电阻?Dal提供选择电阻的指南(表3.4)。运用这个表,首先我们计算进入到电阻的能量,E=P×t=160W×0.1s=16J,然后能量除以电阻,E/R=16J/10=1.6J/Ω。从表的第一栏找到每Ω焦耳大于计算值的项:第一个是2.46J/Ω.向右找到大于10Ω的电阻是10.11Ω。再向上求得这可能是G-10电阻,它是10W较大富裕的容量。Dal指出,这只是对100ms脉冲且是线绕电阻有价值的。长脉冲应根据“短时过载”定额,而非线绕电阻取脉冲定额4倍于稳态定额
小功率电阻一般用在控制电路中,除非是用来检测电流,一般不注意电阻的电感问题。一般线绕电阻具有一定电感量,在典型开关频率显得感抗相当大,感抗可能大于电阻值,在电流跃变部分出现很大尖峰,不能正确反应电流波形和给出正确的电流读数。
光耦是半导体器件,它具有半导体器件共有的属性。应用时应当注意如下问题:
1) 传输比:α=Ic/ID。不同的初级二极管电流α是不同的,有非常明显得非线性;
2) 传输比和三极管的β一样,离散性很大,同时传输比也与β一样与温度有关,且比β温度系数
表5-1 一些CGS量转换为MKS制
CGS→MKS系数
磁感应强度B
10 10 -7-8-4真空磁导率μ0 H/m
4π×10 -71
4π×10 cm cm
210 10 -2 -4 在电路中,电压、电流和电阻不会产生麻烦。遗憾的是磁存在两个单位制:国际单位制MKS和实用单位制CGS。由于历史原因,这两种单位制在磁元件设计时一直混合应用。英美书籍中使用单位。所以在设计时,你应当特别注意使用的单位和变换系数,如10的方次和π。作者建议你最好使用国际单位制,只是在μ时考虑4π。表5-1列出一些CGS单位制转换为MKS单位制的变换关系。
此外在英语书中还常用英制度量单位,1英寸等于2.54厘米(cm)。1园密尔等于5.07×10cm,1密尔为千分之一英寸。-62电流密度每安500园密尔约等效为4A/mm。
应当注意到MKS制在所有公式和运算中没有CGS制中讨厌的4π,只在μ和μ中有4π,而CGS
02 RCC 变换器通常是指自振式反激变换器。一方面,当其控制电流过高时就会出现一种间歇振荡现象,从而使得电路的振荡周期在很大范围内变化,类如例如从数百赫兹到数千赫兹之间变化,因而在较大功率输出时将引起变压器等产生异常的噪音,所以需要抑制这种现象的产生。另一方面,当电路的输出功率较小时,却可以利用这种间歇振荡,使开关电路处于低能耗状态。当需要电路工作时,只需给电路一个信号脉冲即可。电路本文主要通过实验仿真的方法在RCC 电路中加入某些特定的电路从而达到抑制消除这种间歇振荡,同时还简要阐述一些利用间歇振荡的例子。
由于其控制过程为振荡状态和抑制状态(或称阻塞状态)的时间比, 因此称为振荡抑制型变换器( RINGING CHOKECONVERTER,简称RCC 型开关稳 压器)。;RCC 型电源只是由稳压管组成电平开关,控制开关管的通/断 反激式自激变换器就是我们通常所指的RCC(Ringing Choke Converter)电路,变 压器(储能电感)由于要维持临界连续模式,并且变压器原边电流上升受输入电压影响,因此开关工作频率受输入电压和输出电流的影响,占空比也受输入电压的影响。在输入电压最高和空载时,工作频率最高。也正是因为工作频率波动较大,滤波电路的设计也相应较难。
基极电阻B R 与变压器线圈B N 之间连接的电容器1 C 的目的是加速r1 T 的基极电流,改善电流的起动特性
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最优频率控制的电池脉冲充电技术
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你可能喜欢充电次数越多,电池寿命越少?原来我们一直都错了
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你是不是有手机电量强迫症?只要手机电量低于90%,就不敢出门;要是在外面手机突然没电,余下来的时间内心简直可以用“惶恐”来形容,你会感觉坐立不安、异常焦虑。
现在的智能手机,越精巧电量就越不够用,以至于一些品牌打出了充电5分钟,通话两小时的广告,或者涡轮快速充电等等与电池有关的卖点,而这样的卖点竟然也能吸引不少拥趸。
关于手机充电以及电池的保养,已经成为一门学问,有人总结出一套“充电哲学”: 1.电池的寿命与充电次数相关,所以每次要充电到100%;2.不到15%的低电量就不充电,让每次充电的电量达到最大;3.每天尽量控制电话的使用频率,保证一天只充一次电。
但是这样小心翼翼的充电方式, 竟然全错了!
我们充电的目的无非有二,一是延长手机使用时间,二是延长手机电池本身的使用寿命,要达到这两个目的,以下几个需要注意的要点,或许跟我们平常的习惯有所不同。下面这套技能来自一家名叫“电池学院”(Battery University)的网站。
最好别将电池完全充满
根据电池学院的说法,锂电池(现在智能手机基本都是这类电池)不需要完全充满,而且最好不要完全充满,因为高电压(充满之后电压会升高)对电池本身造成了更大的压力,长此以往会对电池的寿命产生影响。
下面这张图是锂电池充电时间、电流与电压之间的关系图:
可以看到,整个充电过程可分为四个部分:
电池电压(图中黑色实线)从一个较低值,慢慢升高到一个固定值,但电流(图中黑色虚线)保持不变,这是整个充电过程中效率最高的时段,这符合手机最开始充电的1个小时左右是效率最高的特点。
在电压达到固定值后,电流逐渐降低,充电效率也开始降低;
电池充电完成,此时电流达到最小值(大约为初始电流值的3%),电压仍保持最高值,这时候也是充电效率最低的时候。不过,一旦过了这个临界点,电压开始慢慢降低,并降低到一个较低值;
在电压达到一个较低值后,电池开始产生一些偶发性的充电,电流又开始流入,电压开始回升,直至手机电量显示充满,此时电压恢复到最高值。
所以,出于延长手机电池使用寿命的目的,你拔出充电线 最佳的时刻就是步骤3结束的时候,此时显示的充电电量在80%左右。
当然,如果你认为电池电量优先(而非电池寿命优先),那你可以忽略这一条。
电池充满应立即移除电源线
很多人有晚上充电的习惯,并且是在第二天早上才拔出电源线,但这样的做法对电池的寿命很不好。
理解了上面的原理,这一点也就不难理解了。 因为你的手机一直处于100%的充满状态,那么电池就一直处于最高电压的状态,这对电池是不利的——如果你充满就拔出电源线,就不存在这样的问题,因为拔出电源线后,电池内部的电压就会一直减弱下去。
如果可能,尽可能多充点
有说法是,电池的寿命和充电次数有关,这是错误的。
锂电池的寿命是用充电周期来衡量的,所谓充电周期,指电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。如果有一块1000毫安的电池,你每用100毫安之后就充满电,那么你要充10次电才算一个充电周期(100毫安乘以10次)。
不考虑可行性,仅仅从化学原理来看,每当手机电池消耗10%电量(比如电量从60%降低到50%)的时候充一次电是最好的方式(充电效率最高),但这样做显然不现实,所以更为可能的方式是, 如果你有机会,就让手机接上电源,至于何时拔除,请参照上面的两条。
保持电池凉爽
如果温度过高,也会影响给手机电池的使用寿命,很多手机在充电的时候,都会有发热发烫的现象,这个时候不妨拔出电源线,让电池冷却之后再继续充电。
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蓄电池的频率是多少赫兹
提问者:网友
蓄电池是直流的,电压电流的大小和方向不变,没有频率一说,只有交流才有频率这个参数。
回答者:网友
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