手机充电器输出电压比电池电压低,可以充电吗?

手机充电方式你懂?这些坏习惯会毁掉你的手机手机充电方式你懂?这些坏习惯会毁掉你的手机海边一朵云百家号虽然说目前各大手机厂商在电池技术方面有了很大的进步,但是用户的使用习惯会直接影响到手机的电池寿命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。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,尽可能多充电有说法是,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。手机充电慢,原来是因为..◆ ◆ ◆ ◆ ◆是不是觉得有时候给手机充电好久了可是电量却只有50%明明之前充电都很快的为什么现在越来越慢了想知道手机充电慢的原因吗下面我们一起来了解一下影响手机充电速度的因素主要有4种大家可以一个个排查1充电插头给手机充电要选对充电插头比如,用iPhone插头给iPad充电插头的功率肯定不够用就会导致充电速度变慢一般1A充电器的“块头”都比2A充电器小所以我们可以根据充电器的大小判断电流大小不过,用iPad的插头给iPhone充电官方表示是没问题的小伙伴可以放心使用哦2充电线市面上的USB线虽然长得都一样但是它们支持的电流是不完全相同的小编就经常分不清那些USB线后来,小编就学会了在所有USB线上做标记尽量使用原装充电线给手机充电不仅可以保护手机,速度也快很多你们也可以用这个办法哦3充电温度曾经有这样一条帖子引起了大家的广泛关注某网友的手机充满电要5~6个小时检查插头、充电线、电池都没啥问题但有一次无意中将手机放在了热水袋旁边两个多小时就充满电了其实温度对充电速度也是有一定影响的在低温环境下锂电池的低温保护机制会启动导致无法充电或充电速度变慢而较暖的环境中,锂电池就能很好地工作当然也不是越热越好,过热的环境会造成电池报废4灰尘如果上述三点都没问题那么就要检查下是不是有灰尘把充电口给堵住了这是我们比较容易忽略的细节这时只需一根回形针或者牙签慢慢把灰尘或脏东西勾出来就可以啦◆◆◆充电注意事项保持手机插孔与插头的清洁插孔如果沾了较多灰尘充电时就容易产生接触不良的情况指示灯虽然一直亮着的但也可能存在瞬间断电的情况造成充电断断续续所以保证手机插孔与插头的清洁非常关键如果已经脏了就用酒精擦拭或者用毛刷轻轻刷一刷保持良好的充电习惯低电量时充电,一次充满再拔掉这才是正确的充电方式不少人有强迫心理,一看到电量不满就充电一有事拔掉手机就走充电、用电是个相互的过程虽然手机锂电池功能好但也会造成损坏尽量就不要以这样的方式充电啦以上这些情况都是存在于正常使用的时候如果都解决解决不了就只能找专业修手机的啦手机虽然是消耗品但是也要好好保护以后知道该怎么做了吧最后说明一点,手机电池是消耗品,换句话讲,只要用,就会有损耗,慢慢都会出现手机电池不耐用问题。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。海边一朵云百家号最近更新:简介:跟随海边一朵云,从这里,看懂世界作者最新文章相关文章正在初始化报价器手机显示充电电压过低是怎么回事?4个回答我眼裏有你充电时电压过低!是指充电器的电压低于手机本身的电压,这种情况可能是因为充电器不是原装的或者充电器有故障造成的;电池游戏用电过了以后会出现这样的情况的,还有数据线用故障的时候也会出现电压过低的;
解决的方法;
1,手机充电的时候出现了充电电压过低的时候,可以考虑换个充电器或数据线看看。
2,要是不行在换个电源,有可能的电脑的电压达不到造成的。
3,换了在不好的情况,的电池用的亏电了,可以用腾讯手机管家的电池管家,卡巴斯基的电池管家等等电池管家维护电池,可以稳定电池的电压。
4,在不行的情况,可以带手机上的所有的数据,找售后维修了,要是没有过保修期就不用花钱的是免费的,要是过了只有花钱了。
大神670171你好,正常,我也出现过这样的问题,是由于充电电压过低造成的,有可能是本身充电电压低,还有可能是usb接口没插好,拔了在插一下就好了。没什么大问题。
希望可以帮到你
aixuexi66手机充电显示充电电压过低,用户可以先尝试更换一个电源试一下。
如果不行在尝试更换一套充电器进行充电,看看是否可以恢复正常。
如果还是不行建议用户携带手机,发票,保修卡前往所在地的品牌客服检测。
客服工程师会检测手机找出故障原因并会告知用户。
手机是保修1年,如果手机在保且系自然故障,售后负责保修。
如果已过保或是系人为故障所致,那就只能付费维修了。
y2TA0202手机在充电的时候提示电压低,用户可以尝试更换一套充电器进行充电。
如果不出现此类提示,代表之前的充电器数据现存在问题。
如果已久提示电压低,建议用户将手机送往品牌客服检测维修。
希望我的回答对您有所帮助!
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答ylfquibmmsios系统充电时电量格会用绿色填充,苹果5s充电后显示绿色电池,还有一个闪电的标记。1、如果是经常用电脑的 USB 端口为苹果 iPhone 手机充电的话,避免要让电脑进入待机状态...4个回答阙世予我孤独关机状态是个苹果,下面有个充电进度条吧。开机状态,如果是锁屏,是最上面有个绿色的条条,有上角是闪电状态。如果是其他页面,就看右上角的电池标志,有闪电就行。0%以下电量是红色,0%以...3个回答小丸子坲显示闪电,如果是100%也是代表了快速充电的结束,但是仍在进行最后的涓流充电和连续式充电,而当闪电变为插头了则表示所有充电已完全.
是否会有这样直观的感受的,插头出现...1个回答維獨只想你_3622方法/步骤:
  1可能是充电的电源造成的,确认是不是ipad的原装电源;
  2不要用iphone的电源,因为电压不同;
  3可能是数据线的问题,数据线如果有...3个回答这个夏天不热60诺基亚n70充电未显示充电的原因:
1)确认是否使用标配充电器,如果是,请开启手机中设置→电池,查看正在充电状态是交流电还是直流电,如果是直流电请重新插拔数据线和充电器。否则...3个回答担忧值氏你好,1手机没有连接充电器,却显示正常充电,此种情况可能是系统显示存在问题。
此种情况建议用户可以将手机刷机,或是尝试恢复出厂设置一下通常即可排除此类问题。
例如用户可...4个回答彼岸誮S ipad快用完电了当然要马上充电了,可是ipad突然显示没有充电,这个要怎么解决呢?
  方法/步骤:
  1可能是充电的电源造成的,确认是不是ipad的原装电源; ...3个回答PITLO1、对于非原装数据线,是会经常出现这种状况的,这是由于数据线规格不达标引起的,更换一个合格充电器即可。
2、如果是原装数据线出现上述故障,请继续往下看。
...4个回答幸福老头0819据了解:电脑充电显示未充电原因可能有以下几种原因及解决办法,希望能帮到你!
注意插线板、适配器、笔记本是否插好,插线板是否通电;
注意电源管理是否设置了电池保养,如设置...3个回答要棋进用电脑的USB充电试试,如果没有问题,基本上可以判断充电器有问题了;
如果还有问题,可能是数据线问题,或者手机的充电相关部件有问题;
你也可以换充电器确定一下是否手机问...手机的体验好坏受到很多因素的影响。其中一点就是能量问题。手机的能量来自于电池,电池性能直接影响手机的使用时间。除了电池性能本身,手机的使用方式也影响手机电池性能对手机体验的影响。10年前常见的诺基亚智能机或MTK功能机,1000mAh左右的电池足以保证这些手机一天以上的使用。300-500mA的充电电流足以让这些手机以较为合理的速度充电。采用标准的USB供电或者专用线充已经能够满足这些手机充电的需求。5年前,&Windows&Mobile智能机和早期安卓智能机,电池容量增加到了1500mAh左右。这时出现了USB&BC1.1协议,提供了DCP(专用充电端口模式)利用USB的数据引脚对充电器进行识别和区分,从而将标准USB端口的500mA电流扩展到1.5A,满足了这些设备的充电需求。时代在变迁,大屏幕的智能手机的耗电达到了一个新的高度。人对于手机的依赖程度也远远超过了10年前。如今,手机已经成为人与世界沟通(包括但不限于上网、通话),与自己内心沟通(包括游戏等)的工具。手机实际使用的时间比率大大提高了。这对手机电池能量提出了极高的要求。同时手机设计趋向轻薄,不支持快速更换电池,能量输入完全依赖充电、数据端口来进行。然而,手机的充电端口大小非但没有任何增加,反而朝着不断微型化的方向发展。端口电接触面积的减小,随之而来的是接触电阻的增加和散热能力的下降,这使得端口能够通过的电流降低。端口的输入功率=输入电压&x&输入电流。由此可知,端口电流容量降低与端口输入功率的提高之间的矛盾,可以通过提高端口输入电压来解决,这就是高通QC2.0/3.0&HVDCP(高电压专用充电端口)诞生的初衷。值得一提的是,USB&3.1&PD和MTK&PUMPEXPRESS&PLUS也运用了同样的解决方法。原理浅析在谈及QC快充的硬件实现之前,我想提一提我前一段时间在网上看到的关于QC快充的评论。有不少文章有这么一个说法:QC所采用的高电压充电对于手机电池有害。在我看来,这种说法的存在正是由于对手机内电路如何完成电池充电过程的不了解造成的。因此,下面的这个部分不仅介绍QC如何由硬件实现,也介绍其他手机如何完成电池充电。手机机内的电池充电电路,按功能可以分为两个部分加以介绍(但不代表这两个部分在物理上是分离的,事实上,两个电路常在同一个集成电路中实现)。1、测量-反馈控制部分负责监测电池充电的关键参数(例如电池充电电流、电池当前电压、电池温度),根据预先设定好的电池充电算法,调节如充电电流等参数,或者关断充电。手机充电电路的测量和反馈控制部分,通常可以通过编程来调节某些参数。甚至有些手机充电的测量、反馈控制部分大部分功能都是由软件来完成。大多数手机对锂电池充电的控制算法都是基于恒流——恒压过程或者其变种。恒流恒压充电的过程,大体上是这样的,首先在电池低于其充电限制电压(以往手机是4.2v,现在常见4.35V,偶见4.40V)时,以一个恒定电流对电池充电。这个恒定电流的大小与电池容量的比值(称为充电电流倍率)与手机电池充电速度关系密切。要提高手机的充电速度,提高充电电流倍率是一个有效的手段。但是手机电池对充电电流倍率的接受能力有限,过大的充电电流倍率会导致手机电池的循环衰减增加,甚至有可能导致电池安全问题。目前大多数手机电池可以接受0.5-1倍的充电电流倍率。比如对3000mAh的手机电池,0.5-1倍的充电电流倍率就对应着1500mA-3000mA的充电电流。通过优化电池结构和配方,可以让电池接受更大的充电电流倍率。就目前的情况来看,手机电池的充电电流倍率上限通常不是手机充电速度的瓶颈。当电池通过恒定电流充电达到电池的充电限制电压后,通过逐渐减小充电电流来维持这个充电限制电压不变。因为锂离子电池电压除了随电池充满度提高而上升外,充电电流越大,电池的电压也越高,因此在充满度不断提高的情况下,减小充电电流可以让电池电压维持恒定,这就是恒压过程。当充电电流减小到预定值后,充电电流会关断,充电即告完成。2、电压电流变换部分这部分电路的功能是将从手机充电端口得到的电能,在测量、反馈控制部分的控制下,转换为电池的充电电流。由于手机充电端口输入的电压通常是5V、9V之类的电压,与电池电压(3.0V-4.35V,随电量和充电电流发生变化)并不匹配,因此需要进行变换。正是由于这个变换过程,高电压充电影响电池寿命这个说法才是非常荒谬的。因为决定手机电池充电电压、电流的是测量、反馈控制部分预先设定好的充电程序。输入电压高一点或者低一点,只要还在电压电流变换部分允许的范围内,都会由电压电流变换部分变换成程序设定好的值。电压电流变换电路的类型,有以下三种:(1)线性变换电路。其实质,是一个由测量、反馈控制部分调控的可变电阻。通过电阻将充电器电压高于电池电压的部分,通过发热的形式消耗掉。举例说明,比如当充电端口输入的电压是5V,电池电压是3.7V,需要1000mA的充电电流。那么让可变电阻的阻值刚好为1.3Ω即可满足。这个可变电阻的阻值只要能够不断变化,就能够完成恒流恒压的全过程。由基尔霍夫定律可知,这个电路的输入电流等于输出电流。因此,提高输入电压对于这个电路来说,只会使更多的输入功率通过电阻耗散掉,而不会提高电池的充电功率。此外,这个电路的发热功率是(输入电压-电池电压)×充电电流。当充电电流很大的时候,发热功率也很大。因此,这种电路不适用于现在需要大电流充电且空间有限的手机充电。&这也就是高压快充发热大,部分手机厂商开始采用低压大电流快充的原因。线性变换电路(2)开关变换电路。这种电路的结构图如下图所示。利用高速开关的S1(通常由MOSFET来实现)和电感来使输入电压降低到电池电压。并在测量、反馈控制部分调控下控制充电电流。这个电路的输出电流和电压与输入电流和电压的关系可以能量守恒定律求得:输入电压×输入电流×效率=输出电压×输出电流。现在新型手机中,这个效率可以达到90%以上。正是利用了这种开关变换电路,QC2.0能将输入的高电压和较小的电流转换为电池的电压和较大的充电电流。开关变换电路举例说明:电池电压为3.7V。需要2A电池充电电流。充电电路效率90%,忽略其他电阻造成的压降。输入端口电压为9.0V,则输入端口通过的电流需要:3.7V*2.0A/90%/9.0V=0.91A,可见QC快充通过提高输入电压确实能够有效降低输入端口的电流。(3)将恒流电路置于专用充电器的设计这种电路可见于早期的小灵通、摩托罗拉某些型号智能机中。Oppo的VOOC超快充电也可能采用了这种设计。其原理是将恒流电路置于专用的恒流充电器中而非手机内。手机内仅有控制电路通断的电子开关(MOSFET)。当开关接通后,充电器直接与电池连接,依靠充电器中电路来调节输出电压和控制充电电流。当然,充满停充的功能由手机内部电路控制电子开关完成。这么做的优点在于手机内电路较为简单,且不需要在手机内部发热消耗多余的电压。缺点是需要专用充电器。(当年MOTO采用这种设计的智能机若是改用较大电流的USB充电器,就会烧坏内部电子开关,造成手机故障)3、高通QC&握手协议QC&快充的充电器与手机通过micro&USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC的输出电压。握手过程如下:当将充电器端通过数据线连到手机上时,充电器默认通过MOS让D+D-短接,手机端探测到充电器类型为DCP(专用充电端口模式)。此时输出电压为5V,手机正常充电。&若手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp进程将会启动,开始在D+上加载0.325V的电压。当这个电压维持1.25s后,充电器将断开D+和D-的短接,&D-上的电压将会下降;手机端检测到D-上的电压下降后,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000(mV),设置D+上的电压为3.3V,D-上&的电压为0.6V,充电器输出9v电压。若为5000000(mV)设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。4、QC充电实战这里我们使用的是USB表,直观测试QC2.0充电器电压识别改变过程。插入USB接口可以检测到用于侦测QC2.0信号的D+&D-电压,同时还能显示输入输出的电压、电流。内置库仑计,精度可达万用表级别。开机通电,插手机之前:DCP模式,只不过有下拉电阻存在所以电压比较低,但两路电压基本相同。开机通电,插手机之前为DCP模式插入手机后的一瞬间,手机会在D+上加0.6V的检测电压,因为此时D+D-短路的所以D-电压也跟随变高。插入手机一瞬间D+上的申请电压维持超过1.25秒后,充电器会把D+和D-的短路断开,D-变成0,D+还是手机给的识别电压。D+、D-断开手机检测到D-变成0,说明充电器支持QC2.0,发送改变电压的申请。D-变为0,电压升高至于充电器输出多少电压给手机,参看这个表格。需要留意的是,所有0.6V代表0.325-2.000V&,所有3.3V代表大于2.000V,在此范围内即可正确申请QC2.0握手协议。查看: 5878|回复: 15
关于锂电池的截止电压问题的回答
主题帖子充电豆
本帖最后由 cooldiy_cn 于
20:38 编辑
最近看到坛友讨论关于锂电池充电截止电压4.20v是在线电压还是离线电压的问题。因为这个问题不是一句话就能说明白的。因此特地开贴说明
我的回答分为三个部分:
1、锂电池的电压代表啥。
要回答截止电压是在线还是离线,先得说明截止电压是怎么来的。不要觉得电池充电截止电压是天经地义的。镍氢电池一般就不用截止电压来截止。
为了简单一点,这里略过锂电池电极表面的具体结构,而简单的说:锂电池的开路电压大小是锂电池正负极表面锂离子的浓度决定的。
2、锂离子电池过充电是怎么回事?有啥危害?
锂离子电池的充电原理,是把正极材料结构里的锂离子取出来,通过电解液转移到负极的材料结构里。
这个过程中正极材料结构中锂离子的浓度是逐渐降低的,而负极材料结构里的锂离子浓度逐渐升高。
然而一般的锂离子电池正极材料(磷酸铁锂例外)如果过度取出锂离子,正极结构会崩塌。崩塌部分的结构无法重新塞进锂离子。这就对正极材料的容量造成了不可逆的损伤。这就是过充电的第一种损害。
第二种损害是负极填满锂离子后,继续充电就会在负极表面长出一层锂金属来。锂金属这东西呢比较坑,因为长出来是枝条状的,比较尖,会在隔膜表面刺破一些微孔,造成电池微短路。这是过充电的第二种损害。
3、那么怎么防止过充电?为啥有截止电压这回事?
这个问题其实就是确定锂离子电池充电的终点。终点实际上就是锂离子电池正极中取出一定比例的锂离子,能保证使锂离子正极的循环寿命达到设计的指标(即循环次数不能太少)。(电池负极材料添加的量和正极能够取出的锂离子是相匹配的。因此这里只需要考虑正极)
我们已经知道 锂离子电池开路电压的大小是锂电池正负极材料表面锂离子的浓度决定的。(这里表面指的是材料与电解液接触的界面)
而在没有充电电流通过的平衡状态下,表面锂离子的浓度和正极材料内部的锂离子浓度基本一致。即内部浓度低 表面浓度也低。
当电池处于有充电电流流过的状态时,由于正负极材料中锂离子扩散依靠浓度差进行,因此,负极表面将会有锂离子堆积,表面锂离子浓度高于内部。正极则相反,表面的锂离子浓度会低于内部。
于是两节充满度相同的电池,一节是开路且达到平衡,另一节则是正在充电,正在充电的电压会更高。这就是电池的极化现象。
我们知道,取出锂离子越多,内部浓度肯定越低。因此在平衡状态下,电池充满度越高 正极表面的锂离子浓度越低,负极表面的锂离子浓度越高。
因此,可以通过平衡状态下的开路电压来反映锂离子电池充满的程度。
充满电电池在平衡状态下的开路电压就是这个截止电压4.20v。
在线电压,是电池在有充电电流通过的情况下测到的端电压。显然,这时电池的电压不是开路电压,电池的截止电压不能用在线电压来加以代表。
由此,我们得出结论:
锂电池的充电截止电压不是通过在线电压来判断。
再来看离线电压。离线电压是充电器充电电流为0时的电池端电压。由于之前充电电流的作用使电池产生极化,当停止充电电流后,电池处于非平衡态,只有通过电极表面自发的扩散过程,才能达到平衡状态。因此 离线电压也不一定是这个截止电压。
只有通过扩散达到平衡状态,这个开路电压才能代表截止电压。
然而 实际电池的扩散并不一定很快,钴酸锂电池相对快速一些,只需要较短的时间就能接近平衡。而镍钴铝甚至需要接近一周时间才能真正达到所谓平衡(这就是为啥大家发现松下3400这类电池充满后放着一周掉了0.02v,而2600浅蓝头就没有这个现象)。
在实际的使用中,并不要求一定要充电到100% 98%也就能接受了。因此,只需要在充电电流足够小的情况下(这时候极化也不是那么显著了),能够电池端电压达到4.20v,也就认为是充电结束了。
这就是一般锂离子充电电路的判停方法。缺点也明显,后期慢的不行。
通过稍微的提高电池端电压,提高截止时刻的充电电流,由于极化造成的电压虚高,实际电池可能正处于充满的状态,但电池电压却高于4.25v。于是停止,电池电压就通过扩散慢慢回落到4.2v。但是具体这个虚高是多少?不同电池、不同充电电流、不同温度、电池新旧都有影响。因此 充电精度有所牺牲,但却换来了速度上的提升。
另有一种方法称为脉冲充电。具体一点说,就是在充电过程中 电流是不连续的。在电流中断的时间内测量电池的端电压。然后控制充电电流、占空比等参数,并确定何时可以停止充电。由于电池在间断时间内能够消除部分的极化,因此,当离线电压控制在截止电压的时候,在线电压一定是高于截止电压的,由于在线电压包含了极化,在线电压高于截止电压并不是过充电。
脉冲充电还分好几种,其中逐渐延长停充间隔的方法,由于能够为电池提供足够时间达到平衡,因此精度容易提高。
最后必须说明,使用恒流恒压来充电锂电池只是为了设计电路方便,并不是最佳的充电算法,当充电回路的额外电阻较大时,如果没有电阻补偿,会白白浪费许多抽点时间。实际特斯拉电动车快速充电就不用CCCV算法。很多智能充电器、智能手机也不是简单的CCCV充电。
充电豆 +16
感谢分享,解开了心中许久以来的疑惑,论坛.
電池哥開講,長見識了
又学到了知识,狂顶!
主题帖子充电豆
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主题帖子充电豆
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这是集化学,物理,电学的大成啊,点赞!!!
主题帖子充电豆
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给力~~够详细,通过提高在线充电电压并提高截止电流可以缩短不少后期时间
主题帖子充电豆
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如果配点图,完全可以上化学课了啊!
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看完电池哥的详解,
大概明白了以下几点,不知道自己的理解有没有错误:
1、 4.2V这个数值,是考虑到容量、寿命的问题,经过科学实验得到的结果。
2、现实生活中,充电要接近的4.2V,是充满电后静置、直到内部和表面平衡下来后的电压。
3、实际充电的设计,判停的方法有两种,一种是在线电压(既充电中有电流通过时的电压)的判停。
& && &a) 保守的厂家直接设计在线电压4.2V的时候停止,这样的话、实际电压达不到4.2V。后期的涓流段,电流越大,停充后回流就越大,实际距离4.2V就越远;而如果设计的电流值太小,虽然停止后的回流小、可以越接近于4.2V,但会加长充满的时间,牺牲时间来达到多一点的容量。
& && &而按照电池哥的解释,如果这时候把在线电压判断抬高一点,来弥补后期大电流造成的电压虚高,在最终停止回流的时候,也能降至4.2V左右。这是这个虚高多少的影响因素很多,要根据自己的电池来测试,所以一般厂家都不这么干,对吗?
& && &话说回来,我买的七电六节QD186-VAX,就是直接检测到4.2V马上停。开关电路的,后期内部电流还有0.3A、到了4.2V马上切断输入,导致静置几小时后电压掉到4.16V,略坑。如果设计到4.25V停,应该会好一点。
& && &b)另一种方式就是脉冲方式,充一会停一会,停的间隔越大、检测到的电压越接近于平衡电压。不过考虑到充电速度的问题,这个间隔也不能设计得过小。
& && &好像小米就用的这种方式吧?这种方式只要控制得当,就能提高充电精度和速度。
4、恒流恒压充锂电池,这个不太理解。指的是电池端恒流的意思吗?
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电池哥下期讲解一下不同充电的设计方式吧!
比如线性充电、开关电源充电、电池端恒流这些的,好多不明白啊。
主题帖子充电豆
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呵呵,这个帖子的内容好复杂!
主题帖子充电豆
感謝電池哥的分享
主题帖子充电豆
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學習了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
主题帖子充电豆
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三星INR1865-30Q用Lii-100充电,充电结束后电池OCV电压4.21V,放一天后OCV电压变成4.17V,万用表精度在±0.01V以内。
短时间内电压下降幅度竟然有这么大,这是充电没充满?还是与电池材料有关?
主题帖子充电豆
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三星INR1865-30Q用Lii-100充电,充电结束后电池OCV电压4.21V,放一天后OCV电压变成4.17V,万用表精度在±0. ...
到4.18V也正常,后期电压掉的就很小很慢了
网站问题请PM我
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