锂电池电量关系

锂电池电量关系
锂电池电量关系

锂电池电压电量关系

锂离子电池电压与容量的关系及容量计算方法

锂离子电池电压与容量的关系及容量计算方法

锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析

先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV).

100%----4.20V

90%-----4.06V

80%-----3.98V

70%-----3.92V

60%-----3.87V

50%-----3.82V

40%-----3.79V

30%-----3.77V

20%-----3.74V

10%-----3.68V

5%------3.45V

0%------3.00V

以下是这个表格的来龙去脉.

一.首先几个概念解释:

1.OCV:open circuit voltage的缩写,开路电压.

2.锂离子电池:本篇讨论的是目前手机上普遍采用的以4.2V恒压限制充电的单节锂离子电池.

3.mAh:电池容量的计量单位,实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总数.

折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑.

库仑的国际标准单位为电流乘于时间的安培秒.

1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑

mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算.

比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力.

4.fuel gauging:电量计量,原意是油量计量,后在电化学上被引用为电量计量的意思.

最科学的并且是最原始的电池的电量计量方法是对流经的电子流量的统计.即库仑计(coulomb count).

★要想获得锂离子电池的电量使用的正确情况,只有用库仑计.就象大家家里面的水量计量用的水表的作用原理.要计算流经的电荷的多少才能获得锂离子电池的电量使用情况.

二.电池电压与容量的关系

但是锂离子电池有一个对电量计量很有用的特性,就是在放电的时候,电池电压随电量的流逝会逐渐降低,并且有相当大的斜率.这就提供给我们另外一种近似的电量计量途径.取电池电压的方法.就好像测量水箱里面的水面高度可以大概估计剩余的水量这个道理一样.但是实际上电池的电压比水箱里面的平静的水面高度测量要复杂的多.

用电压来估计电池的剩余容量有以下几个不稳定性:

1.同一个电池,在同等剩余容量的情况下,电压值因放电电流的大小而变化.

放电电流越大,电压越低.在没有电流的情况下,电压最高.

2.环境温度对电池电压的影响, 温度越低,同等容量电池电压越低.

3.循环对电池放电平台的影响,

随着循环的进行,锂离子电池的放电平台趋于恶化.放电平台降低.所以相同电压所代表的容量也相应变化了.

4.不同厂家,不同容量的锂离子电池,其放电的平台略有差异.

5.不同类型的电极材料的锂离子电池,放电平台有较大差异.钴锂和锰锂的放电平台就完全不同.

以上这些都会造成电压的波动和电压的差异,使电池的容量显示变的不稳定

★★一台手机上用电压计量电池容量时,因为手机不可能一直处于小电流的待机状态.暂时的大电流的损耗,比如开背光, 放铃声,特别是通过,都会造成电池电压很快降低.此时手机显示的容量要降低得比实际容量降低更多.而当大电流撤掉以后,电池的电压会回升.这就会造成手机容量显示反而上升这种不合理的现象.

三.电池电压对电池容量的表格

说了这么多,下面给出一个标准的电压对电池剩余容量的表格(左侧)

以及大电流恒流放电是电池电压对容量的表格(右侧)

标准条件描述:

1.室温

2.新的电池

3.完全充饱以后进行GSM模拟放电

4.测量电池电压时,关断放电回路,测量电池开路电压.排除放电电流对电压的影响.

5.选用钴锂的电池,因为目前手机上大多选用的是钴锂.锰锂很少.

大电流恒流放电条件描述:

1.室温

2.新的电池

3.完全充饱以后进行550mA的恒流放电

4.测量电池电压时,不关断放电回路,测量电池实际工作电压.携带放电电流对电压的影响.

5.选用钴锂的电池,因为目前手机上大多选用的是钴锂.锰锂很少.

★★★★★

具体数据如下,以10%的容量间隔进行划分

OCV电压对容量关系550mA恒流放电电压对容量关系

100%----4.20V 100%----4.20V

90%-----4.06V 90%-----3.97V

80%-----3.98V 80%-----3.87V

70%-----3.92V 70%-----3.79V▲

60%-----3.87V 60%-----3.73V

50%-----3.82V 50%-----3.68V

40%-----3.79V▲40%-----3.65V

30%-----3.77V 30%-----3.62V

20%-----3.74V 20%-----3.58V

10%-----3.68V 10%-----3.51V

5%------3.45V 5%------3.42V

0%------3.00V 0%------3.00V

★★★★★

因为电池电压的影响因素实在太多,表中的仅供各位参考.

注意这里电池电压与容量不是线性关系.也没有其它公式可以套用.手机只能实现制备一个对应的表格来对照实际测量到的电压,来近似取得电池的容量.

锂离子电池的OCV放电电压在4.20V到3.90V之间下降斜率较快.

在3.8V前后有一个相对平缓的放电平台

在低于3.7V以后,电压随容量下降急剧降低到3.0V

而对照的大电流放电(1C)的放电平台出现在3.65V左右

由对比表格可以看到.

如果长时间处于大电流放电状态,当电压降到3.79V时,

手机这个时候认为只有40%(参考左侧)的电量.而实际电池应该还有70%的电量(参考右侧).当手机重新进入小电流待机时,电池电压会回升到对应左侧的 3.92V(70%).那么手机的容量显示就会出现反跳现象.

--------------------------------------

四.手机上采用测量电压法来计量电池容量的具体应用:

1.手机设计的电量显示就是根据这个电压对容量的关系来设置手机上电量的显示.

2.常用的电量格.有三格或四格的.以四格电量的显示来讲.

各个手机设计时每一格代表的电量并不一定是平均的25%.

实际情况往往可能是第一格代表了50%或者更多.第二格代表20%.....是一种不平均的分配.

波导S1200的第一格电量就代表了前面的60%以上的电量.

厦新A8的第一格电量代表了前面的70%左右的电量.

其它三星手机,philips的都有各自不同的格子定义.

当然采用这种原理的也有用百分比来显示的(就象上面的百分比).

3.但是只要是采用电压来计量容量原理来工作的手机,这个电量就不可避免的存在下述弊端

电量的精度(分辨率)不高.三格,四格或10格(就象上面的百分比).

电量会出现反复变化,比如打完一个电话后从两格降低到一格后,过一会儿又反弹回两格这种现象.

4.手机对电池电压的采样,一般会尽量采用低消耗电流时的电压(比如待机时),

这时获得的电压比较有参考价值.

而且手机软件会采用"多点采样计算平均值"的算法来避免瞬间电流对电压的干扰.

5.手机里面设定容量格数的电压临界值是固定不变的.

而电池随着循环的进行或选用放电平台很差的电池时,其对应的剩余容量会出现很大的差异

比如放电平台高的电池,其第一格所代表的电量可以用3天,而循环了100次的电池和差的劣质电池.

其第一格电量却只能用1到2天.甚至出现在电量为空格的时候却还可以待机2天的怪异现象.

6.在处理电压反跳现象时,有些手机会采用锁定容量格数的一个算法.即容量显示不反跳,但是当前的容量格数的使用时间会相对延长一点.

7.有些早期的手机使用的是镍氢电池或镍镉电池,

同样镍基电池也可以绘出一个放电电压对容量的关系.其原理也是一样的.这里不另行详细说明.

--------------------------------------

总之,采用测量电池电压来计量电池容量是个简单易行,但是略显粗糙的方法.

真正高级的锂离子电池电量计量只有采用库仑计并使用高级的电量计量算法

锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析

锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析 先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV). 100%----4.20V 90%-----4.06V 80%-----3.98V 70%-----3.92V 60%-----3.87V 50%-----3.82V 40%-----3.79V 30%-----3.77V 20%-----3.74V 10%-----3.68V 5%------3.45V 0%------3.00V 以下是这个表格的来龙去脉. 〓〓〓〓〓〓〓〓 一.首先几个概念解释: 1.OCV:open circuit voltage的缩写,开路电压. 2.锂离子电池:本篇讨论的是目前手机上普遍采用的以4.2V恒压限制充电的单节锂离子电池. 3.mAh:电池容量的计量单位,实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总数. 折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑. 库仑的国际标准单位为电流乘于时间的安培秒. 1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑 mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算. 比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力. 4.fuel gauging:电量计量,原意是油量计量,后在电化学上被引用为电量计量的意思. 最科学的并且是最原始的电池的电量计量方法是对流经的电子流量的统计.即库仑计(coulomb count). ★要想获得锂离子电池的电量使用的正确情况,只有用库仑计.就象大家家里面的水量计量用的水表的作用原理.要计算流经的电荷的多少才能获得锂离子电池的电量使用情况. 〓〓〓〓〓〓〓〓 二.电压与容量的关系 但是锂离子电池有一个对电量计量很有用的特性,就是在放电的时候,电池电压随电量的

关于手机电池电量显示不正确的问题研究

关于手机电池电量显示不正确的问题研究 问题一:电量30%的时候还好好的,然后看电影,播了几分钟看了下电量,还有27%,然后突然就自动关机了,而且按电源键无法开机。 问题二:充至80%拔掉充电器几秒后,电量显示忽然降至低值(如7%),再次插充电器,电池图标有显示闪电,但未显示电量上升动画,充电显示电量仍不上升。拔掉充电线重启,恢复正常电量。不拔重启则不恢复正常。问题三:手机电量格一直显示69%的电量,但实际的电量只有26% 1 安卓智能手机2 安卓平板电脑 1 原因一:手机固件问题,系统固件不过关,电量显示不正确, 解决方法:更新固件版本。2 原因二:刷机时电量很低,刷机的时候系统电量统计信息batterystates.bin正好重置开始计时导致电量显示错误 解决方法:将电池电量用完然后关机充电充满100%,进入recovery模式清空电量统计信息然后开机。 或:连接充电器开机,进入system/app,删除batterystates.bin,然后关机,拔出充电器,开机。3

手机电池主板已坏,需要更换或者修理主板。4 电池和机板接触不良,挤压或超负运载自动断电,导致关机,处理:擦净电池和机板导电金属片! 手机使用时间长后,电池仓内与电池接触的铜片氧化或有污垢,使用清洁剂(有去锈迹效果的那种)及牙刷对电池及手机电池仓的接触铜片刷洗一次。5 电池不是原装电池,电池虚电,电池亏损,看似有电,在带负荷时突然断电,处理:杷电池虚电一次性放尽,一次充足后使用!若不能解决问题就更换正版原装电池 6 你可能不知道你的手机在刷完新的ROM后会保留原有的电池统计信息,这样导致的结果就是你的手机电池续航时间可能出现异常,比如显示电量100%,但是实际上并没有充满。拔下充电器后,没有几分钟就掉到90%,校准后,电池充到100%,数个小时后才会掉99,98……原理是删除系统中的batterystats.bin电池统计信息文件,并生成一个新的文件,这样就可以删除之前保留的虚假电池信息,所以这也要求手机必须获取ROOT权限。为了更好的使用效果下面我编辑的使用方法:1,手机充电,至提示充满,提示百分之百,拔下充电器2,手机关机,然后充电,至提示充满,提示百分之百,拔下充电器。3,手机开机,完全进入系统立刻关机,连接充电,至提示充满,提示百分之百拔下充电器。4,手机开机,打开校准软件,连接充电器至提示充满,提示百分之百,然后再多充10分钟。5,点击“电池校正”按钮即可,重新校准可能需要数天才能完成,成功进行校准之后你的手机续航将会恢复到正常水平 电池保养常识: 1 记忆效应镍氢充电电池上常见的现象。具体表现就是:如果长期不充满电就开始

锂离子电池的工作原理

锂离子电池的工作原理 锂离子电池的结构如图2.1和图2.2 所示,一般由正极、负极和高分子隔膜构成。 锂离子电池的正极材料必须有能够接纳锂离子的位置和扩散路径,目前应用性能较好的正极材料是具有高插入电位的层状结构的过渡金属氧化物和锂的化合物,如Li x CoO2,Li x NiO2以及尖晶石结构的LiMn2O4等,这些正极材料的插锂电位都可以达到4V以上。负极材料一般用锂碳层间化合物Li x C6,其电解质一般采用溶解有锂盐LiPF6、LiAsF6的有机溶液。典型的锂离子蓄电池体系由碳负极(焦炭、石墨)、正极氧化钴锂(Li x CoO2)和有机电解液三部分组成。 锂离子电池的电化学表达式: 正极反应: 负极反应: 电池反应: 式中:M=Co、Ni、Fe、W等。 图2.1 锂离子电池结构示意图图2.2 圆柱形锂离子电池结构图锂离子电池实际上是一个锂离子浓差电池,正负电极由两种不同的锂离子嵌入化合物构。充电时,Li+从正极脱嵌经过电解质嵌入负极,此时负极处于富锂态,正极处于贫锂态;放电时则相反,Li+从负极脱嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂态,负极处于贫锂态。锂离子电池的工作电压与构成电极的锂离子嵌入化合物本身及锂离子的浓度有关。因此,在充放电循环时,Li+分别在正负极上发生“嵌入-脱嵌”反应,Li+便在正负极之间来回移动,所以,人们又形象地把锂离子电池称为“摇椅电池”或“摇摆电池”。 锂离子蓄电池是在锂蓄电池的基础上发展起来的先进蓄电池,它基本解决了

困扰锂蓄电池发展的两个技术难题,即安全性差和充放电寿命短的问题。锂离子电池与锂电池在原理上的相同之处是:在两种电池中都采用了一种能使锂离子嵌入和脱嵌的金属氧化物或硫化物作为正极,采用一种有机溶剂—无机盐体系作为电解质。不同之处是:在锂离子电池中采用使锂离子嵌入和脱嵌的碳材料代替纯锂作负极。因此,这种电池的工作原理更加简单,在电池工作过程中,仅仅是锂离子从一个电极(脱嵌)后进入另一个电极(嵌入)的过程。具体来说,当电池充电时锂离子是从正极中脱嵌,在碳负极中嵌入,放电时反之。在充放电过程中没有晶形变化,故具有较好的安全性和较长的充放电寿命。 锂离子电池的主要性能 锂离子电池的额定电压为3.6V(少数的是3.7V)。充满电时的终止充电电压与电池阳极材料有关:石墨的4.2V;焦炭的4.1V。充电时要求终止充电电压的精度在±1%之内。锂离子电池的终止放电电压为2.4~2.7V(电池厂家给出工作电压范围或终止放电电压的参数略有不同)。高于终止充电电压及低于终止放电时会对电池有损害。 其使用有一定要求:充电温度:0℃~45℃;保存温度:-20℃~+60℃。锂离子电池不适合大电流充放电。一般充电电流不大于1C,放电电流不大于2C(C 是电池的容量,如C=950mAh,1C的充电率即充电电流为950mA)。充电、放电在20℃左右效果较好,在负温下不能充电,并且放电效果差[4],(在-20℃放电效果最差,不仅放电电压低,放电时间比20℃放电时的一半还少)。 锂离子电池的充放电特性 锂离子电池的标称电压为3.6V,充满电压为4.2V,对过充电和过放电都比较敏感。为了最大限度减少锂离子电池易受到的过充电、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。其充放电特性如图2-3 锂离子电池的充电特性 锂电池在充电中具有如下的特性: 1.在充电前半段,电压是逐渐上升的; 2.在电压达到4.2V后,内阻变化,电压维持不变; 3.整个过程中,电量不断增加; 4.在接近充满时,充电电流会达到很小的值。 经过多年的研究,已经找到了较好的充电控制方法: 1.涓流充电达到放电终止电压 2. 7V ; 2.使用恒流进行充电,使电压基本达到4.2V。安全电流为小于0.8C; 3.恒流阶段基本能达到电量的80% ;

电池电压与电量百分比对应关系推导

电池电压与电量百分比对应关系推导 一、说明 鉴于在GL100M电池充电测试时,硬件测试工程师需要查看电压与其对应电量百分比的关系,为了方便测试,故推导。同时,此推导结果也适应其他的项目使用。 推导时使用的公式: (1) 电容电流与电压的关系 i C (t)=C dt t du C )( (2) 电荷量与电压的关系 Q C (t)=C×u C (t) (3) 电荷量与电流的关系 i(t)= dt t dQ)( 二、计算方法1:时间积分推导 1、计算时,将电池用一个大电容来模拟,容量为K,单位为库伦(C)。 如果一个电池,电量满的时候,为2000mAH,暂设其可以将所有的电量都放完,放完时的电压为0V。则其电量满的时候,电量为K=2000mA×3600s=7200 C (库伦)。其中,为推导而建立的简单电路模型如下图1所示: 图1 电路模型 假如电池在t=0s时,电压为4.2V,容量为满,100%。当按键在t=0 时闭合, 这时电池对负载R L (4.2欧姆)进行放电。当t为无穷大时,电池电压为0V。

由于放电电荷量和放电电流都是变化的,为瞬态值,所以必须采用积分求和的方式来求。如图2所示。 图2 放电电流曲线 由Q C (t)=C ×u C (t)可知,Q C (0)=C ×u C (0)=7200=C ×4.2,可知等效电容C=1714.28F 。设3.45V 为机器工作截止电压,则根据电容放电公式 u C (t)=4.2×e RC t - 且R=4.2欧姆,C=1714.28F,则当u C (t)=3.45V 时,可以计算出所用时间t=1416s 。 再由公式Q (t) =?t dt t i 0)( 有 Q (1416) =?1416 0)(dt t i =?-?141602.4dt e R RC t =1286.1C 。 也就是说,1286.1C 是对于机器来说,为有用的电荷量,并将其看成是有用电荷量的100%。 以下是几个典型的电压与电量百分比对应计算: (1)当电池的有用电荷量降低了20%时,即剩下80%,利用公式 Q (t) =?t dt t i 0)(,可知 1286.1×0.2=4.2×C[1- e RC t -] 得t=261.9s 。 再由u C (t)=4.2×e RC t -,求出u C (269.1)=4.048V 。 (2)同理,可得当电量剩下60%时,u C (t)=3.899V 。

锂电池充电电压与充电电流设定

锂电池的充电电压和电流应该是多少 锂电池充电电流和电压关系图的原理图 有上图可以看出,锂电池充电电流和电压是动态变化的,这是由锂电池本身的化学物质决定的。所以需要根据锂电池本身的充电特性来配置充电IC 的性能,以达到正确,安全,高效 的使用锂电池。日常表述中的“锂电池充电电流”是针对锂电池在充电过程中所处快速充电阶 段的充电电流而言的,作为一个动态的过程,锂电池最理想充电电流实际上是分为三个阶段的。常用锂电池充电IC 如TP4012A 、TP8052 、TP8056 ,本文最后处有部分介绍。 几种不同充电状态的性能描述 1、待机状态: 在如下几种情况下会处理待机状态: a. 输入电压低于电路最低工作电压。 b. 电池电压充饱后。 c. 利用外置开关强行关断IC,停止IC 充电。 待机状态的电压电流特性:充电IC 无充电电压输出,IC 输入电流在uA 级,可以减小电路损耗。 2、预充状态:如上图所示。预充电时的最佳电流:即当锂电池的初始/空载电压低于预充电阈值时,首先要经过一个预充电阶段,就单个锂离子电池而言,这个阈值一般为 3.0V ,在此阶段,预充电电流大约为下一个阶段——恒流充电阶段电流的10% 左右。 3、恒流充电状态:如上图所示最大充电电流部分,在电池电压已经大于预设电压阀值而小 于最高电压 4.2V 时,此时IC 将以外挂电阻设定的最大充电电流来给电池充电。将电池电

压充到等于最大充电电压( 4.2V 附近)时为止。 。恒流充电时的最佳电流:所谓恒流就是电流恒定,电压逐渐升高,此时进入快速充电阶段。大多数的恒流充电电流设定为0.5~0.8C 之间,可以理解为0.7C ,也就是在不考虑其他因素的情况下,大约两个小时可以充满。之所以选择0.7C ,是因为这个电流很好地做到了充电 时间与充电安全性的平衡。 恒流充电状态时需要注意的几个问题: 1. 在此状态下,IC 处于最大充电电流状态,此时的损耗也是也是最大的。线性降压的损 耗计算=(VIN-VOUT)×IOUT 。此时需要注意IC 的最高工作温度。 2. 因为最高充电电流的造成温升的提高,IC 会自动降低最大充电流。这就是在过热时充 电电流下降的原因。 4、恒压充电状态:如上图所示最大充电电压部分,当检测到电池电压等于或者接近电池充 电电压时。此时将会以恒定 4.2V 充电电压,而逐步降压充电电流的充电方式。当检测到充 电电流小于最大设定电流的1/10 时,将会停止充电。恒压充电时的充电电流:就单节锂离 子电池而言,当电池达到一定电压值时,即进入恒定电压充电,这个电压值一般为 4.2V ,在此阶段,电压不变,电流减小;这种电流减小是个依次递减过程,大多数的锂电池保护选 择0.1C 为终止电流,这也就意味着充电过程进入结束状态。一旦充电结束,则充电电流降 为零。在此状态下需要注意的问题就是:当电池充大最高设定电压时可以自动关断,同时, 当IC 的过压保护点在非正常电池状态下,可以自动锁定。 锂电池最佳充电电流的核心是恒流充电时的电流设计,这里要强调的是,大多数便捷式 锂电池较宜设计为0.5C~0.8C 充电,如:iPhone 的1400mAh 容量(容量mAh =电流mA×时间h)的电池为例,苹果选择了0.7C ,即苹果充电电流多为1A 左右,大部分的电池在0.5C--0.8C 之间你们可以选择了! 锂电池最大充电电流严格说是由电池结构决定的,因而,各个锂电池生产厂家对此规定 并不一致,有的设定为0.6C ,便携式锂电池最高的规定为1C。 当然也不能忽视预充电和恒压充电的电流设计,这两个过程中,如果初始电压不低于预 充电阈值 3.0V ,则不存在预充电过程。总的来说,在恒流充电过程前后有一个事前酝酿和 运动休整的过程有利于锂电池的长期使用。 锂电池充电管理IC 分类及应用 电池充电管理IC 分类: 按照充电电路结构可以分为: 1. 线性降压充电管理IC: 主要型号: TP4010,TP4011,TP4012,TP4013,TP4014,TP4015,TP4016 。 线性降压部份基本功能类似于LDO 的线性降压电路。 最大可充电电流设定:一般是通过恒流源外挂电阻的方式来设定,而且一般是内部集成功率器件。 主要应用领域:MP3 ,MP4 ,GPS ,PMP ,PDP

合闸电压控制电压含义及其与蓄电池关系

合闸电压控制电压含义及其与蓄电池关系 合母电压即合闸母线的电压,为断路器合闸时提供动能.和蓄电池并联在一起.也就是说断路器合闸时蓄电池释放能量,让断路器合上闸。控母电压即控制母线电压,为断路器分闸和保护装置等提供能量。直流充电机输出接于合闸母线(我们这里电压大都是238V)蓄电池也通过保险接合闸母线浮充电运行,将合闸母线,通过硅链降压至控制母线供保护控制回路使用(我们这里电压大都是218V)。 合母电压要高于控母电压,因为合母上经过硅调压降压再接到控母上面的,但是也有直流过来就直接接到合母上面的。合闸母线与控制母线负荷不同,合闸母线上基本上用于直流电机电源,合闸母线负荷高,所以其电压相应要求较高一点,但是不能超过正常范围内。 作个小结: 合母电压用于合闸回路和储能回路用,而控母电压用于控制回路。交流经过整流模块以后可以调节直流上的电压,用于各种不同的用途!电磁机构时代有这样的分别。现在好像不分了。现在多数是弹簧机构。两种母线所带的负载不同,合闸母线一般接的是开关的合闸电源,电压值一般较高,控制母线上接的是二次设备和设备控制回路的工作电源,电压值较低。 举个例子,像一般的变电站蓄电池都是108块,每一块的电压是2.23-2.28之间,这样的话蓄电池的端电压就是240V左右。这个电压就是所谓的合母电压。当然平时这个电压是由高频电源提供的。因为只有在全站失压的时候才用的到蓄电池。

控母电压平时是由高频电源通过调节它的地址码将240V的电压降到220V或者通过降压硅堆降到220V。当然有的站只是平时还这样说,但是他们已经不再明确区分控母还是合母电压,现在断路器的机构大部分都是弹簧操作机构,不需要很大的电流。目前新站还有控母和合母完全是出于以前的习惯,区分开之后将他们引导不同的小母线上一是为了出了故障查找方面,二是为了分开了之后清晰明了。

电池电量检测方法及原理 pdf

FUEL GAUGE 电池电量检测方法及原理锂电池具有高存储能量、寿命长、重量轻和无记忆效应等优点,已经在现行便携式设备中得到了广泛的使用,尤其是在手机、多媒体播放器、GPS终端等消费类电子设备中。这些设备不但单纯地只是支持单一的通讯功能,还支持流媒体播放和高速的无线发送和接收等等功能。随着越来越多功能的加入且要获得更长单次充电的使用时间,便携式设备中锂电池的容量也不断地增大,以智能手机为例,主流的电池容量已经800mAH增长到现在1500mAH,并且还有继续增长的趋势。 随着大容量电池的使用,如果设备能够精确的了解电池的电量,不仅能够很好地保护了电池,防止其过放电,同时也能够让用户精确地知道剩余电量来估算所能使用的时间,及时地保存重要数据。因此,在PMP和GPS中,电量计不断加入到设备中,并且电量计也在智能手机中得到了应用,尤其是在一些Windows Mobile操作系统的智能手机中,如图1所示,电池电量的显示已由原来的柱状图变为了数字显示。 本文介绍和比较三种种不同电量计的实现方法,并且以意法半导体的STC3100电池监控IC为例,在其Demo实现了1%精度的电池精度计量。 (a)柱状图电量显示(b)数字精确电量显示 图1 Windows Mobile 手机中电量计量 1,电量计的实现方法和分类。 据统计,现行设备中有三种电量计,分别是: 直接电池电压监控方法,也就是说,电池电量的估计是通过简单地监控电池的电压得来的,尽管该方法精度较低和缺乏对电池的有效保护,但其简单易行,所以在现行的设备中得到最广泛的应用。然而锂电池本身特有的放电特性,如图2所示。不难从中发现,电池的电量与其电压不是一个线性的关系,这种非线性导致电压直接检测方法的不准确性,电量测量精度超过20%。电池电量只能用分段式显示,,如图1.a所示,无法用数字显示精确的电池电量。手机用户经常发现,在手机显示还有两格电的时候,电池的电量下降得非常快,也就是因为这时候电池已经进入Phase3。 图2 锂电池放电曲线

锂电池电压与容量关系

(权威)锂电池电压与剩余容量的关系电压:4.16-4.22V涓流补充:100% 电压:4.15v 剩余容量:99% 电压:4.14v 剩余容量:97% 电压:4.12v 剩余容量:95% 电压:4.10v 剩余容量:92% 电压:4.08v 剩余容量:90% 电压:4.05v 剩余容量:87% 电压:4.03v 剩余容量:85% 电压:3.97v 剩余容量:80% 电压:3.93v 剩余容量:75% 电压:3.90v 剩余容量:70% 电压:3.87v 剩余容量:65% 电压:3.84v 剩余容量:60% 电压:3.81v 剩余容量:55% 电压:3.79v 剩余容量:50% 电压:3.77v 剩余容量:45% 电压:3.76v 剩余容量:42% 电压:3.76V (持久电压点) 电压:3.76v 剩余容量:40%

电压:3.74v 剩余容量:35% 电压:3.73v 剩余容量:30% 电压:3.72v 剩余容量:25% 电压:3.71v 剩余容量:20% 电压:3.71V (持久电压点) 电压:3.69v 剩余容量:15% 电压:3.66v 剩余容量:12% 电压:3.65v 剩余容量:10% 电压:3.64v 剩余容量:8% 电压:3.63v 剩余容量:5% 电压:3.61v 剩余容量:3% 电压:3.59v 剩余容量:1% 电压:3.58v 剩余容量:关机 一般手机 MP4等设置在此关机。 电池输出电流不足,减小很多。 电压:3.55v 剩余容量:-2% 电压:3.50v 剩余容量:-5%有电压但电流减小

电压:3.42v 剩余容量:-8% 电压:3.3v 剩余容量:-10%影响容量了电压:3.0v 剩余容量:-12% 电压:2.7v 剩余容量:-13% 电池快要报废了,容量大打折扣!!!

温度对电池电压的影响

锂离子电池电压与容量的关系及容量计算方法 锂离子电池电压与容量的关系及容量计算方法 锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析 先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV). 100%----4.20V 90%-----4.06V 80%-----3.98V 70%-----3.92V 60%-----3.87V 50%-----3.82V 40%-----3.79V 30%-----3.77V 20%-----3.74V 10%-----3.68V 5%------3.45V 0%------3.00V 以下是这个表格的来龙去脉. 一.首先几个概念解释: 1.OCV:open circuit voltage的缩写,开路电压. 2.锂离子电池:本篇讨论的是目前手机上普遍采用的以4.2V恒压限制充电的单节锂离子电池. 3.mAh:电池容量的计量单位,实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总数. 折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑. 库仑的国际标准单位为电流乘于时间的安培秒. 1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑 mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算. 比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力. 4.fuel gauging:电量计量,原意是油量计量,后在电化学上被引用为电量计量的意思. 最科学的并且是最原始的电池的电量计量方法是对流经的电子流量的统计.即库仑计(coulomb count). ★要想获得锂离子电池的电量使用的正确情况,只有用库仑计.就象大家家里面的水量计量用的水表的作用原理.要计算流经的电荷的多少才能获得锂离子电池的电量使用情况. 〓〓〓〓〓〓〓〓 二.电池电压与容量的关系 但是锂离子电池有一个对电量计量很有用的特性,就是在放电的时候,电池电压随电量的流逝会逐渐降低,并且有相当大的斜率.这就提供给我们另外一种近似的电量计量途径.取电池电压的方法.就好像测量水箱里面的水面高度可以大概估计剩余的水量这个道理一样.但是

锂电池充电器LCD电量显示驱动方案

中国锂电行业门户 锂电池充电器LCD电量显示驱动方案 随着便携式应用的高速发展,如手机和数码相机等产品配套的锂电池充电器也需要跟上便携式应用的发展脚步。在各种各样的锂电池充电器中,座充和万能充电器是目前最受欢迎的产品。据统计,这两种产品在世界范围内每月的销售量高达3千万个。 目前的充电器应用中,比较普遍的显示功能是通过LED或LCD灯的亮、暗、闪烁等状态来表 示是否充电以及电池是否充饱。在充电的过程中,客户只能看到两个状态,充满和未充满。而无 法显示电池更加详细的电量信息,在遇到突发事件时,这个缺点经常带来很大的麻烦。比如,当 充电器使用者急于了解电池何时能充满,或者电池目前充电到哪个阶段。有些情况下,知道电池 已经充到20%还是80%对使用者来说是相当重要的。 针对上述问题,思旺电子开发出一款为锂电池充电器(万能充/座充)设计的配套LCD/LED 驱动电路SE9120,在显示电池电量的同时还能显示充电进度和电池充饱状态。下文将重点介绍 SE9120的主要技术特点。 SE9120主要功能 SE9120主要功能包括电池电量检测及充电进度显示功能,能够通过电路内部自动判断电池极性,自动切换到电池正确的极性,解决用户在装载电池时需要人工判断电池极性的问题。在检测 电池极性的同时,SE9120能够检测电池的电量,同时SE9120是第一款创新的用4位分段显示的方法,驱动4柱LCD屏,使用户可以查看电池电量的集成电路。配合SE9020的充电器方案应用中,在充电的同时也可以显示电池充电的进度,用4位分段显示电池充电的电量变化及最终充饱的状态。 SE9120是一款高智能的数模混合电路,该芯片采用数模混合方式,通过4位柱状显示LCD屏 或LED屏,在显示电池电量的同时还能显示充电进度和电池充饱状态。SE9120的内部结构如图1 所示。主要包括五大功能模块:基准电压单元;电池电量检测单元;显示逻辑单元;LCD驱动单元;LED背光驱动单元。

计算电池剩余容量的常用方法

计算电池剩余容量的常用方法 阅读次数:105 我要发表评论 作者:optimumchina发表时间:2010-10-13 本文将讨论尽可能精确计算剩余电池电量的重要性。令人遗憾的是,仅通过测量某些数据点甚至是电池电压无法达到上述目的。温度、放电速率以及电池老化等众多因素都会影响充电状态。本文将集中讨论一种专利技术,该技术能够帮助设计人员测量锂电池的充电状态以及剩余电量。现有的电池电量监测方法 目前人们主要使用两种监测方法:一种方法以电流积分(current integration)为基础;而另一种则以电压测量为基础。前者依据一种稳健的思想,即如果对所有电池的充、放电流进行积分,就可以得出剩余电量的大小。当电池刚充好电并且已知是完全充电时,使用电流积分方法效果非常好。这种方法被成功地运用于当今众多的电池电量监测过程中。 但是该方法有其自身的弱点,特别是在电池长期不工作的使用模式下。如果电池在充电后几天都未使用,或者几个充、放电周期都没有充满电,那么由内部化学反应引起的自放电现象就会变得非常明显。目前尚无方法可以测量自放电,所以必须使用一个预定义的方程式对其进行校正。不同的电池模型有不同的自放电速度,这取决于充电状态(SOC)、温度以及电池的充放电循环历史等因素。创建自放电的精确模型需要花费相当长的时间进行数据搜集,即便这样仍不能保证结果的准确性。 该方法还存在另外一个问题,那就是只有在完全充电后立即完全放电,才能够更新总电量值。如果在电池寿命期内进行完全放电的次数很少,那么在电量监测计更新实际电量值以前,电池的真实容量可能已经开始大幅下降。这会导致监测计在这些周期内对可用电量做出过高估计。即使电池电量在给定温度和放电速度下进行了最新的更新,可用电量仍然会随放电速度以及温度的改变而发生变化。 以电压为基础的方法属于最早应用的方法之一,它仅需测量电池两级间的电压。该方法基于电池电压和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有在不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时(这种情况发生在用户对电量感兴趣的多数情况下),电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。此外,即使去掉了负载,发生在电池内部的张持过程(relaxation processe)也会在数小时内造成电压的连续变化。由于多种原因的存在,基于电池阻抗知识的压降校正方法仍存在问题,本

笔记本电池电量显示原理

电池电量计的原理与计算(图) [日期:2008-1-11] 来源:今日电子/21IC 作者:Maxim公司陈祝清[字体:大中小] 充电电池简介 目前大量应用的充电电池包括铅酸蓄电池、镍镉/镍氢电池、锂离子/锂聚合物电池。这几种电池的特性如表1所示。 铅酸蓄电池容量大,内阻低(一般400Ah的2V蓄电池内阻大约为0.5mΩ),可进行大电流放电,但是笨重且体积庞大、不便于携带,常用在汽车和工业场合。其电极材料含铅,可对环境造成极大污染。铅酸蓄电池对充电控制的要求不高,可以进行浮充。 镍镉电池容量较大,内阻低、放电电压平稳,适合作为直流电源。与其他种类的电池相比,镍镉电池耐过充电和过放电,操作简单方便,但是具有记忆效应,应尽量在完全放电之后进行充电。电极材料含有剧毒重金属镉,随着环保要求的提高,其市场份额越来越小。 镍氢电池是在镍镉电池的基础上发展而来的,采用金属化氢替代有毒的镉,在大部分场合可以替代镍镉电池。其容量约为镍镉电池的1.5~2倍,且没有记忆效应。相对于镍氢电池,它对充电控制的要求较高,目前大量使用在一些便携电子产品中。 锂离子电池是目前最常见的二次锂电池,拥有高能量密度,与高容量镍镉/镍氢电池相比,其能量密度为前者的 1.5~2倍。其平均使用电压为3.6V,是镍镉电池、镍氢电池的3倍。它的内阻较大,不能进行大电流充放电,并且需要精确的充放电控制,以防止电池损坏并达

到最佳使用性能。锂离子电池广泛使用在各种便携电子产品中,包括手机、笔记本电脑、m p3等。 锂聚合物电池是一种新型的二次锂电池,具有更大的容量;内阻较低,允许10C充放电电流。它和锂离子电池一样需要精确的充放电控制。目前,锂聚合物电池主要用于一些需要大电流充放电的应用中,如动力/模型汽车等。 充电电池容量估算方法 在多数便携应用中,都需要随时了解电池剩余容量以估算电池使用时间。 图1 简化的电池电量计框图 最早应用的方法是通过监视电池开路电压来获得剩余容量。这是因为电池端电压和剩余容量之间有一个确定的关系,测量电池端电压即可估算其剩余容量。这种方法的局限是:1)对于不同厂商生产的电池,其开路电压与容量之间的关系各不相同。2)只有通过测量电池空载时的开路电压才能获得相对准确的结果,但是大多数应用都需要在运行中了解电池的剩余容量,此时负载电流在内阻上产生的压降将会影响开路电压测量精度。而电池内阻的离散性很大,且随着电池老化这种离散性将变得更大,因此要补偿该压降带来的误差将十分困难。综上所述,通过开路电压来实时估算电池剩余容量的方法在实际应用中无法达到足够的精度,只能提供一个大致的参考值。 另一种大量应用的方法是通过测量流入/流出电池的净电荷来估算电池剩余容量。这种方法

锂电池容量及其与电压之间的关系

导读:现在好多关注锂电池放电的人,都有这样的体会,就是当锂电池从充满电压4.2V放电到3.7V时,时间很长,但一旦过了3.7V就放电很快了,没错,确实这样。下面翻阅一 我们现在设计电子产品,很多时候也用锂电池供电,同手机或者平板电脑用锂电池供电一样,熟悉了解锂电池容量的学问,也许对使用和设计锂电池供电包括设计电池充电器来说, 现在好多关注锂电池放电的人,都有这样的体会,就是当锂电池从充满电压4.2V 放电到3.7V时,时间很长,但一旦过了3.7V就放电很快了,没错,确实这样。下面翻阅一些锂 一、先说一下电池的放电平台,就是指充满电的锂电池在放电时,电池的电压变化状 电池恒流放电,电池电压要经历三个过程,即下降、稳定、再下降,在这三个过程中,稳定期是最长的。稳定时间越长,说明电池的放电平台越高。放电平台的高低,与电池制造工艺息息相关。就是因为各个锂电池厂家的市场定位不一样,技术工艺手段不同,其控制的 一般地,一节18650的锂电池满电压4.2V,当用1C的电流放电放到3.7V,放了60分钟,那么我们就说电池的使用容量是2200mAh,在这段时间里根据充电电池特性,做出一 对于1节容量为2200mAh的18650锂电池来说,1C放电到3.7V用时1小时,容量(C)=2200mA×1小时 那么问题就来了,对于好一点的锂电池,一般在我们做产品测试时会在3.7V以后电压下降的很快,那么在短时间内放的电量就很少。相反不好的电池在4.2V到3.7V放电的时候,电压下降的很快,而在3.7V以后电压又下降的有很慢,这种电池是性能不好的一般容量也非常低。那么好的锂电池的放电平台就是 就一般而言,在恒压条件下,充到电压为4.2V,电流小于0.01C时停充电,然后搁置10分钟,在任何倍率的放电电流下,放电至3.7V时,电池放电所经历的一个时间长度,是衡量电池好坏的重要指标。不过,不要一味地追求高平台,有时候平台电压高,容量却下降了,因为,不同倍率条件下,平台电压是不同的,因此,平台的问题应从多方考虑。既要容 放电率F:[1/时],意思是“N小时充(放)电率,常常只说“数”,而不说单位;F也称做“N小时充(放)电率”,F=1/(N

锂电池充电电路详解

锂电池充电电路图 锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。 一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池: 锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。 锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制。 二、锂电池的特点: 1、具有更高的重量能量比、体积能量比; 2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压; 3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性; 4、无记忆效应。锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电; 5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次; 6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时; 7、可以随意并联使用; 8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池; 9、成本高。与其它可充电池相比,锂电池价格较贵。 三、锂电池的内部结构: 锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。 电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。电池内充有有机电解质溶液。另外还装有安全阀和PTC元件,以便电池在不正常状态及输出短路时保护电池不受损坏。 单节锂电池的电压为3.6V,容量也不可能无限大,因此,常常将单节锂电池进行串、并联处理,以满足不同场合的要求。字串5 四、锂电池的充放电要求; 1、锂电池的充电:根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压充电器进行充电。通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA 以内时,应停止充电。 充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。 2、锂电池的放电:因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命就相应缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂电池不能过放电。放电终止电压通常为3.0V/节,最低不能低于2.5V/节。电池放

温度与电池的关系

温度与电池的关系 环境温度过高对蓄电池使用寿命的影响很大。温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,使用寿命约降低一半。 蓄电池应放置在通风、干燥、远离热源处和不易产生火花的地方,安全距离为0.5m以上。在环境温度为25℃~0℃内,每下降1℃,其放电容量约下降1%,所以电池宜在25℃~20℃环境中工作。 (1)温度与容量的关系 以GNB电池(阀控式蓄电池)在互联网上给出的大致标准是:25℃时,蓄电池的容量为100%;在25℃以下时,每升高10℃蓄电池的容量会减少一半;而在25℃以下时,温度与容量的关系如美1所示。 从表1不难看出,阀控式蓄电池的容量是随着温度的变化而变化的,维护人员必须认真做到根据实际温度的变化合理地调整蓄电池的放电电流,同时要控制好蓄电池的温度使其保持在22℃~25℃以内。 (2)热失控现象 由于阀控式蓄电池采用贫液设计,电池中灌注的电解液都吸附在玻璃纤维板上,当充电电流增大时,就需要通过安全阀来释放气体,因而造成了蓄电池失水、内阻增大、容量衰减和在充、放电过程中产生大量的热量。这些热量如来不及扩散使温度剧增,就会形成热失控。 热失控产生的原因还有没及时减小浮充电压、安全阀不严或开阀压过低等等,在热失控严惩的情况下如果放电,有可能使蓄电池瞬间电压骤降和蓄电池壳体温度上升至70℃~80℃,因此对热失控的问题必须引起高度的重视。 通过以上分析,对阀控式蓄电池的维护工作有了一些了解,要做好对阀控式蓄电池的维护就必须做到: a.在条件允许的情况下,蓄电池室应安装空调设备并将温度控制在22℃~25℃之间。这不仅可延长蓄电池的寿命,而且可使蓄电池有最佳的容量。 b.不论在任何情况下,蓄电池的浮充电压不应超过厂家给定的浮充值,并且要根据环境温度变化,随时利用电压调节系数±3mV/℃来调整浮充电压的数值。 c.鉴于不均衡性对阀控式蓄电池的影响,应采用浮充电压的下限值进行浮充供电。 d.在蓄电池不均衡性比较大或在较深度地放电以后,以及在蓄电池运行一个季度时,应采用均衡的方式对电池进行补充充电。在均衡充电时要注意环境温度的变化,并随环境温度的升高而将均衡电压设定的值降低。例如,如环境温度升高1℃,那么均衡充电的电压值就需降低3mV

锂电池电压与容量关系

(权威)锂电池电压与剩余容量的关系 电压:4.16-4.22V涓流补充:100% 电压:4.15v 剩余容量:99% 电压:4.14v 剩余容量:97% 电压:4.12v 剩余容量:95% 电压:4.10v 剩余容量:92% 电压:4.08v 剩余容量:90% 电压:4.05v 剩余容量:87% 电压:4.03v 剩余容量:85% 电压:3.97v 剩余容量:80% 电压:3.93v 剩余容量:75% 电压:3.90v 剩余容量:70% 电压:3.87v 剩余容量:65% 电压:3.84v 剩余容量:60% 电压:3.81v 剩余容量:55% 电压:3.79v 剩余容量:50% 电压:3.77v 剩余容量:45% 电压:3.76v 剩余容量:42% 电压:3.76V (持久电压点) 电压:3.76v 剩余容量:40% 电压:3.74v 剩余容量:35% 电压:3.73v 剩余容量:30% 电压:3.72v 剩余容量:25% 电压:3.71v 剩余容量:20% 电压:3.71V (持久电压点) 电压:3.69v 剩余容量:15% 电压:3.66v 剩余容量:12% 电压:3.65v 剩余容量:10% 电压:3.64v 剩余容量:8% 电压:3.63v 剩余容量:5% 电压:3.61v 剩余容量:3% 电压:3.59v 剩余容量:1% 电压:3.58v 剩余容量:关机 一般手机MP4等设置在此关机。 电池输出电流不足,减小很多。 电压:3.55v 剩余容量:-2% 电压:3.50v 剩余容量:-5%有电压但电流减小

电压:3.42v 剩余容量:-8% 电压:3.3v 剩余容量:-10%影响容量了电压:3.0v 剩余容量:-12% 电压:2.7v 剩余容量:-13% 电池快要报废了,容量大打折扣!!!

锂电池电量关系

锂电池电压电量关系 锂离子电池电压与容量的关系及容量计算方法 锂离子电池电压与容量的关系及容量计算方法 锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析 先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV). 100%----4.20V 90%-----4.06V 80%-----3.98V 70%-----3.92V 60%-----3.87V 50%-----3.82V 40%-----3.79V 30%-----3.77V 20%-----3.74V 10%-----3.68V 5%------3.45V 0%------3.00V 以下是这个表格的来龙去脉. 一.首先几个概念解释: 1.OCV:open circuit voltage的缩写,开路电压. 2.锂离子电池:本篇讨论的是目前手机上普遍采用的以4.2V恒压限制充电的单节锂离子电池. 3.mAh:电池容量的计量单位,实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总数. 折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑. 库仑的国际标准单位为电流乘于时间的安培秒. 1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑 mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算. 比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力. 4.fuel gauging:电量计量,原意是油量计量,后在电化学上被引用为电量计量的意思. 最科学的并且是最原始的电池的电量计量方法是对流经的电子流量的统计.即库仑计(coulomb count). ★要想获得锂离子电池的电量使用的正确情况,只有用库仑计.就象大家家里面的水量计量用的水表的作用原理.要计算流经的电荷的多少才能获得锂离子电池的电量使用情况.

锂离子电池容量计算之电压法

锂离子电池容量计算之 电压法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

锂离子电池容量计算之电压法 锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析 先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV). 100%----4.20V 90%-----4.06V 80%-----3.98V 70%-----3.92V 60%-----3.87V 50%-----3.82V 40%-----3.79V 30%-----3.77V 20%-----3.74V 10%-----3.68V 5%------3.45V 0%------3.00V 以前发过一个"如何判断电池的剩余容量",写得不够详细,且数据不够精确. 此次整理了一下试验数据,作为上篇文章的更新. 以下是这个表格的来龙去脉. 〓〓〓〓〓〓〓〓 一.首先几个概念解释: 1.OCV:open circuit voltage的缩写,开路电压. 2.锂离子电池:本篇讨论的是目前手机上普遍采用的以4.2V恒压限制充电的单节锂离子电池. 3.mAh:电池容量的计量单位,实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总数. 折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑. 库仑的国际标准单位为电流乘于时间的安培秒. 1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑 mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算. 比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力. 4.fuel gauging:电量计量,原意是油量计量,后在电化学上被引用为电量计量的意思. 最科学的并且是最原始的电池的电量计量方法是对流经的电子流

相关文档
最新文档