Aug 16, 2019 Seitenansicht:499
Ein Multimeter, das im 5-V- oder 10-V-Block spielt, ist am besten geeignet, da mehr Anforderungen an die Messwertgenauigkeit des Messgeräts höher sind, je näher die Nennspannung der Batteriespannung bei 4 V Gleichstrom liegt, wenn der Wert bei etwa 3,7 V gemessen werden soll Batterie ist normal, da die Fabrik in der Herstellung von Handy-Batterieladegerät Leerlaufspannung von Standards ist 4 V DC Ausgangsspannung. Gewöhnliche Haushaltsbatterien Nr. 1, 2, 5 und 7 haben alle eine Spannung von 1,5 V. Der gemessene Wert der neuen Batterie beträgt 1,6 V im Leerlauf und 1,5 V nach normaler Belastung.
1. Feste Kondensatorerkennung: Erkennen Sie kleine Kondensatoren unter 10 pF
Aufgrund der geringen Kapazität von Festkondensatoren unter 10 pF kann das Multimeter nur zur Messung verwendet werden. Die einzige Möglichkeit besteht darin, qualitativ zu prüfen, ob Leckagen, interne Kurzschlüsse oder Ausfälle vorliegen. Bei der Messung kann Multimeter R 10k Block mit zwei Tischstiften gewählt werden
Der Widerstand der beiden Stifte gegen eine Kapazität muss unendlich sein. Wenn der gemessene Widerstandswert (Zeigerschwung nach rechts) Null ist, zeigt dies eine Beschädigung des Kondensatorlecks oder einen internen Ausfall an.
Erkennung des Ladungsphänomens von 10PF ~ 0,01 F mit festem Kondensator und anschließende Beurteilung des Guten oder Schlechten. Das Multimeter verwendet den Block R 1k. Beide Transistoren haben Werte von mehr als 100 und einen geringen Durchdringungsstrom. 3DG6 und andere Arten von Siliziumtrioden können zur Bildung von Verbundrohren verwendet werden. Der rote und der schwarze Stift des Multimeters sind jeweils mit dem Emitter e und dem Kollektor c des Verbundrohrs verbunden. Aufgrund der Verstärkung der zusammengesetzten Triode wird der Lade- und Entladevorgang der zu testenden Kapazität verstärkt, um den Zeiger des Multimeters zur leichteren Beobachtung größer zu machen. Es ist zu beachten, dass: im Testbetrieb, insbesondere bei der Messung der Kapazität kleiner Kapazität, der Testkapazitätsstiftkontakt A, B wiederholt um zwei Punkte ersetzt wird, um das Schwingen des Multimeterzeigers deutlich zu sehen. Für eine feste Kapazität über 0,01 F kann der R 10k-Block des Multimeters verwendet werden, um direkt zu testen, ob der Kondensator einen Ladevorgang hat und ob ein interner Kurzschluss oder eine Leckage vorliegt, und die Kapazität des Kondensators kann gemäß der Amplitude von geschätzt werden Der Zeiger schwingt nach rechts.
Wenn die Ladespannung 4,2 V beträgt, ist dies in Ordnung. Wenn die Batterielebensdauer 0,7-mal länger ist als die der neuen Batterie, bedeutet dies, dass die Batterie in Ordnung ist. Wenn die Ladespannung höher als 4,2 V ist, bedeutet dies, dass das Ladegerät ein Problem hat (beachten Sie, dass das Voltmeter genau sein muss). Bitte beachten Sie die folgende Einführung.
1. Die Nennspannung der Lithium-Ionen-Batterie beträgt 3,7 V (3,6 V), und die Abschaltspannung beim Laden beträgt 4,2 V (4,1 V, die je nach Zellmarke unterschiedlich ausgelegt ist). (Die Spezifikation für Lithium-Ionen-Zellen lautet: Lithium-Ionen-Sekundärbatterie)
2, Anforderungen an lithium-ionen-batterien (GB / T182872000-Spezifikation): Zunächst muss das Laden mit konstantem Strom, nämlich Strom, sein, und die Batteriespannung steigt mit dem Ladevorgang allmählich an, wenn die Batteriespannung von 4,2 V, 4,1 V konstant ist Das Laden der Spannung anstelle des Konstantstromladens für die Spannung muss abhängig vom Grad der Sättigungsbatterien Strom sein, da sich der Ladevorgang weiter allmählich verringert, wenn er auf 0,01 ° C reduziert wird. (C ist eine Darstellung der Nennkapazität der Batterie im Vergleich zum Strom. Wenn die Batterie beispielsweise eine Kapazität von 1000 mAh hat, ist 1C der Ladestrom von 1000 mA und 0,01C ist 10 mA.) Natürlich ist die Kanonik Die Darstellung ist 0.01C5A, was ich hier vereinfacht habe.
3. Warum davon ausgegangen wird, dass 0,01 ° C das Ende des Ladevorgangs ist: Dies ist in der nationalen Norm GB / t18287-2000 festgelegt und wird ebenfalls erörtert. In der Vergangenheit war es üblich, mit 20 mA zu enden, was auch im Industriestandard YD / t998-1999 des Ministeriums für Post und Telekommunikation festgelegt wurde, dh unabhängig von der Größe der Batteriekapazität beträgt der Stoppstrom 20 mA . Der nationale Standard von 0,01 ° C fördert eine vollständigere Aufladung, was für die Hersteller günstig ist, um die Bewertung zu bestehen. Darüber hinaus sieht die nationale Norm vor, dass die Ladezeit 8 Stunden nicht überschreiten darf, dh selbst wenn sie 0,01 ° C nicht erreicht hat, werden 8 Stunden als Ende des Ladevorgangs betrachtet. (Batterien mit guter Qualität sollten innerhalb von 8 Stunden 0,01 ° C erreichen; Batterien mit schlechter Qualität müssen nicht warten)
6. Können wir uns darauf verlassen, dass die Batterie eine Schutzplatte enthält? Nein, da der Abschaltparameter der Schutzplatte 4,35 V beträgt (was immer noch gut ist, der Unterschied jedoch 4,4 V bis 4,5 V beträgt), sollte die Schutzplatte für den Fall vorbereitet werden, dass die Batterie bei Überladung bald verfällt jedes Mal.
7. Was ist der geeignete Ladestrom: Je kleiner der Strom, desto besser für die Batterie. Sie können jedoch nicht drei Tage warten, um einen Akku aufzuladen. Gemäß dem nationalen Standard beträgt die Niedrigpreisgebühr 0,2 c (Schiedsgerichtsgebühr). Wenn der oben genannte Akku mit einer Kapazität von 1000 mAh als Beispiel genommen wird, dh 200 mA, können wir schätzen, dass dieser Akku in mehr als 5 Stunden vollständig aufgeladen werden kann. (Kapazität mAh = aktuelle mA-Zeit h)
Die von der nationalen technischen Überwachungsabteilung ermittelte Lithiumkapazität wird mit einer hohen Rate von 1 ° C berechnet und mit einer niedrigen Rate von 0,2 ° C entladen. Der Kapazitätswert wird zeitlich berechnet. Die Anzahl der Tests beträgt 5, und einer von ihnen erreicht das Ende des Tests. (Es gibt 5 Möglichkeiten, wenn der erste Test qualifiziert ist, werden die nächsten 4 Male nicht durchgeführt.) Vor dem Test ist ein Vorzyklus zulässig, dh das Laden mit 1C-Konstantstrom auf 4,2 V wird gestoppt, und es gibt keinen Prozess der konstanten Spannung auf 0,01 ° C im Rücken, ganz zu schweigen von 14 Stunden.
8. Welchen Ladestrom kann ein lithium-ionen-akku aushalten:
1. Laderate (c-Rate)
C ist der erste Buchstabe der Kapazität und wird verwendet, um den Wert des Stroms während des Ladens und Entladens darzustellen.
Wenn beispielsweise die Nennkapazität des Akkus 1100 mAh beträgt, bedeutet dies, dass die Entladezeit mit 1100 mAh (1 ° C) 1 Stunde dauern kann. Wenn die Entladezeit mit 200 mA (0,2 c) 5 Stunden dauern kann, kann die Aufladung auch nach diesem Vergleich berechnet werden.
2. Abschaltspannung (Abschaltspannungsspannung)
Wenn sich eine Batterie entlädt, fällt die Spannung auf die niedrigste Betriebsspannung ab, bei der die Batterie nicht mehr zum weiteren Entladen geeignet ist.
Je nach Batterietyp und Entladungsbedingungen sind auch die Anforderungen an Kapazität und Lebensdauer der Batterie unterschiedlich, so dass auch die vorgeschriebene Abschlussspannung der Batterieentladung unterschiedlich ist.
Sie lernen, wie Sie mit einem Multimeter die Qualität von Akkus bestimmen
3, Leerlaufspannung (LeerlaufspannungOCV)
Wenn sich die Batterie nicht entlädt, wird die Potentialdifferenz zwischen den Batteriepolen als Leerlaufspannung bezeichnet.
Die Leerlaufspannung der Batterie variiert je nach Material der positiven und negativen Elektroden der Batterie und des Elektrolyten. Wenn das Material der positiven und negativen Elektroden der Batterie genau gleich ist, ist die Leerlaufspannung unabhängig von der Größe der Batterie und der Änderung der geometrischen Struktur gleich.
4. Entladungstiefe (DepthofdischargeDOD)
Während der Verwendung der Batterie wird der Prozentsatz der von der Batterie freigesetzten Kapazität zu ihrer Nennkapazität als Entladungstiefe bezeichnet.
Die Entladungstiefe hängt eng mit der Ladelebensdauer der Sekundärbatterie zusammen. Je tiefer die Entladungstiefe der Sekundärbatterie ist, desto kürzer ist ihre Ladelebensdauer. Daher sollte eine tiefe Entladung so weit wie möglich vermieden werden.
5. Überentladung
Wenn sich die Batterie während des Entladevorgangs über die Batterieentladung des Abschlussspannungswerts hinaus ebenfalls weiter entlädt, kann dies zu einem Anstieg der Batteriespannung sowie zu einer reversiblen Beschädigung des positiven und negativen aktiven Materials führen, so dass die Kapazität der Batterie erheblich verringert wird.
6. Überladung
Wenn der Akku während des Ladevorgangs nach Erreichen des vollen Zustands weiter geladen wird, kann dies zu einem Anstieg des Innendrucks, einer Verformung des Akkus, einer Nachtleckage und anderen Situationen führen, und die Akkuleistung wird erheblich verringert und beschädigt.
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