当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如高倍率锂电池。

人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如高倍率锂电池。

高倍率锂电池通常是指一种锂电池。 由于其高放电率,它被称为高速率锂电池。 像锂电池一样,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。 在充电和放电期间,Li +在两个电极之间来回插入和脱嵌:在为电池充电时,Li +从正极脱出并通过电解质插入负极。 负极为富锂状态。 放电期间相反。 通常,将包含锂元素的电池用作电极。 它是现代高性能电池的代表。 高速率锂电池主要用于高放电率的各种产品中,例如模型无人机,模型赛车和汽车启动电源。

它主要依赖锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间来回嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经由电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池,是现代高机能电池的代表。

普通倍率电池进行快充容易造成负极析锂,导致锂电池性能衰减加快,严重时可造成电池内部短路,发生起火爆炸。大多数消费类应用仅需要1C的电池,如果需要更高的放电速率和更快的充电时间,高倍率电池就是一个最佳的选择。

高速率锂电池充电:充电过程分为两个阶段:恒流快速充电阶段和恒压电流减小阶段。在恒流快速充电阶段,电池电压逐渐升高到电池的标准电压,然后在控制芯片下切换到恒压阶段。电压不再升高以确保不会过度充电,电流逐渐降低至电池电量。设置值,最后完成充电。功率统计芯片可以通过记录放电曲线来采样并计算电池功率。高倍率锂电池的放电曲线将在多次使用后发生变化。尽管没有记忆效应,但充电和放电不当仍会影响电池性能。

高速率锂离子电池主要有三种类型:磷酸铁锂离子电池,聚合物锂离子电池和镍氢电池。前两个为软包装铝膜形式,最后一个为圆柱形钢壳。这三个高倍率电池广泛用于3C电子产品,娱乐和体育模型,电动工具,无人机,工业电源等领域。凭借卓越的综合实力和优质的服务,受到合作伙伴的广泛好评。

锂电池负极表面上有一层SEI膜。实际上,锂电池的倍率性能很大程度上受SEI膜中锂离子的扩散影响。由于粉末状电极在有机电解质中的极化比水系统中的极化要严重得多,因此在高速率或低温条件下锂很可能会沉积在负极表面,这会带来严重的安全隐患。另外,在高速率充电条件下,正极材料的晶格容易受损,并且负极的石墨片层也可能受损。这些因素将加速容量衰减,并严重影响锂电池的使用寿命。

高速率锂电池放电:第一次充电和放电,如果时间可以更长(通常3-4小时就足够了),那么放电时电极可以尽可能达到最高氧化状态(充满电)(或强制使用),然后将其强制使用指定的电压,或者直到自动关机为止,以便可以激活电池容量。但是,在锂离子电池的通常使用中,不需要该操作,并且可以根据需要随时充电。在完全充电或先放电之前,无需对电池充电。像第一次充电和放电这样的操作仅需要每3-4个月连续执行1-2次。

高速率锂电池过度充电和放电会导致正极和负极永久性损坏。过度放电会导致负碳板结构塌陷,塌陷将导致锂离子在充电过程中无法插入;过度充电会导致过多的锂离子插入到负碳结构中,并且某些锂离子无法再释放。充电容量是充电电流乘以充电时间。当充电控制电压恒定时,充电电流越大(充电速度越快),充电功率越小。电池充电速度过快和终止电压控制点不当也会导致电池容量不足。实际上,电池的部分电极活性材料不会完全反应并停止充电。随着循环次数的增加,这种不足的充电现象加剧。 。

本文只能带领大家对高倍率锂电池有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭