电池充电器原理
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
表3. 充电方式
Chemistry | Charging Method | Feature | No. of Terminals | Charge Time(hours) | Charge Current (CmA) | Trickle Current(CmA) | Charge Level at End of Charge (%) | Figure Reference |
Nickel Based (NiCl and NiMH) | Semi-constant current charging | Most typical system; simple and low cost | 2 | 15 | 0,1 | ---- | ---- | 1 |
Timer-controlled charging | More reliable than semiconstant current system; relatively simple and low cost | 2 | 6 to 8 | 0,2 | 1/20-1/30 | Approx. 120 | 2 | |
-V cut-off charging | Most popular; more complex | 2 | 1 to 2 | 0,5-1 | 1/20-1/30 | Approx. 110 to 120 | 3 | |
T/t cut-off charging | More costly, but overcharge can be avoided enabling longer life cycle that the others | 3 or 4 | 1 to 2 | >1 | 1/20-1/30 | Approx. 100 to 110 | 4 | |
Trickle-charging | Simple and low cost; applicable for continuous long charging | 2 | 15 | 0,1 | ---- | ---- | 5 | |
Lithium Based | Constant current-constant voltage (CC-CV) | Not recommended for the main charge-control system for Ni-Cd /NiMH batteries. Prevailing charge method for Li+ and Li- Polymer batteries.Relatively complex charger design. | 2 | 1 to 3 | 1 | ---- | Approx 100 | 6 |
表4. 不同化学成分电池充满的判据
Chemistry | NiCl | NiMH | Li+ |
Charging | Constant current |
电池充电器原理:
摘要:本文概要介绍了电池充电方式和现代电池技术,以使读者能更好的了解便携设备中使用的电池。本文对镍镉(NiCd)电池,镍氢(NiMH)电池和锂离子(Li+)电池的化学性质进行了描述,还介绍了一款单节锂离子和锂聚合物电池保护芯片。
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
- 单片式电池充电器简化太阳能供电设计(08-20)
- 能量收集器于所在环境产生电能,无线传感器无需使用电池(08-23)
- 嵌入式软件电源能耗优化的解决方案(10-21)
- 利用LTC6801进行电池管理系统 (BMS) 的故障监视(10-19)
- 电动 / 混合电动汽车电池管理系统的可靠性(11-09)
- VRLA 蓄电池在光伏发电系统中的研究与应用(02-09)