锂电池 使用 充放电过程

今天事情不是太多,和同事聊天电池这块,记得锂电池有什么恒流充电、恒压充电这类的,想不太清楚,在网上看了一下,记录整理了一些东西。

其实整篇文章,最重要的就是这三步:

第一步:判断电压<3V ,要先进行预充电,0.05C电流; 

第二步:判断 3V<电压<4.2V,恒流充电0.2C~1C电流;

第三步:判断电压>4.2V,恒压充电,电压为4.20V,电流随电压的增加而减少,直到充满。


一、锂电池

1、简述锂电池以及工作原理

锂离子电池自1990年问世以来,因其卓越的性能得到了迅猛的发展,并广泛地应用于社会。锂离子电池以其它电 池所不可比拟的优势迅速占领了许多领域,象大家熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等等。

目前锂电池公认的基本原理是所谓的“摇椅理论”。锂电池的冲放电不是通过传统的方式实现电子的转移,而是通过锂离子在层壮物质的晶体中的出入,发生能量变化。在正常冲放电情况下,锂离子的出入一般只引起层间距的变化,而不会引起晶体结构的破坏,因此从冲放电反映来讲,锂离子电池是一种理想的可逆电池。在冲放电时锂离子在电池正负极往返出入,正像摇椅一样在正负极间摇来摇去,故有人将锂离子电池形象称为摇椅电池。

我们经常说的锂离子电池的优越性是针对于传统的镍镉电池(Ni/Cd)和镍氢电池(Ni/MH)来讲的。 具有工作电压高比能量大循环寿命长自放电率低无记忆效应等优点

2、锂电池日常使用过程中的常识
(1)、误区:“电池激活,前三次充电12小时以上”

对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充 12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。经过抽样调查,可以看出有相当一部分人混淆了两种电池的充电方法。

  锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。

(2)、 不益长时间充电、电池完全用完再充电

锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。如果锂电池在充满后,放在充电器上也是也不再充电。

超常时间充电和完全用空电量会造成过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。

(3)、电池寿命

关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下(DOD是放电深度的英文缩写):
循环寿命 (10%DOD):> 1000次
  循环寿命 (100%DOD):> 200次
从上面数据可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然 如果折合到实际充电的相对总容量10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一 些。但是锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是 一个充电周期。所以还是遵循锂电池发明者的口号“即用即充,即充即用”的方法使用锂电池。

(4)、定期深度充放电进行 电池校准

锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、 温度、ID 、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当 的值。

二、锂电池的充电方式是限压横流方式

主要分三步完成:

第一步:判断电压<3V ,要先进行预充电,0.05C电流; 

第二步:判断 3V<电压<4.2V,恒流充电0.2C~1C电流;

第三步:判断电压>4.2V,恒压充电,电压为4.20V,电流随电压的增加而减少,直到充满。

其实今天我就是这一点有些不懂,在网上查了一下,然后上面那些做为常识了解。
充电开始时,应先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先进行预充电,充电电流为设定电流 的1/10,一般选0.05C左右。电压升到3V后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.20V。此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束。
一般锂电池充电电流设定在0.2C至1C之间,电流越大,充电越快,同时电池发热也越大。而且,过大的电流充电,容量不够满,因为电池内部的电化学反应需要时间。就跟倒啤酒一样,倒太快的话会产生泡沫,反而不满。
术语解释:充放电电流一般用C作参照,C是对应电池容量的数值。电池容量一般用Ah、mAh表示,如M8的电池容量1200mAh,对应的C就是1200mA。0.2C就等于240mA。
下面是锂电池典型充电曲线图:


三、锂电池的放电,对电池来说,正常使用就是放电过程
锂电池放电只需要注意很少的几点:

1、放电电流不能过大, 过大的电流导致电池内部发热,有可能会造成永久性的损害;

2、绝对不能过放电!锂电池最怕过放电,一旦放电 电压低于2.7V,将可能导致电池报废。
下面是一般锂电池的典型放电曲线图:


从典型放电曲线图上可以看出,电池放电电流越大,放电容量越小,电压下降更快。所以,一般情况下电池大负荷工作后,减少负荷会出现电压回升现象,就是所说的“回电”现象。

给个图看看,这个放电曲线图在放电过程中停了一下,出现了“回电”。



<think>好的,我现在需要回答用户关于18650锂电池原理图及电路结构的问题。首先,我得确认用户的需求,他们想了解的是原理图和电路结构。根据提供的引用资料,特别是引用[2]、[3]、[4]和[5],里面提到了锂电池的供电系统设计、电电路、保护电路以及相关的参数。 首先,用户提到的“原理图”可能指的是18650锂电池的应用电路,比如电电路、保护电路以及供电系统的设计。根据引用[2],有一个锂电池供电系统的设计,包含电、保护、供电及电源切换电路,这可能涉及到原理图的示例。引用[3]和[5]详细讨论了电电路的设计,包括电电流的计算和限制。而引用[4]和[5]则提到了保护板的接线图和原理,说明保护电路的结构和功能。 接下来,我需要整理这些信息,分点回答用户的问题。首先解释18650锂电池的基本结构,然后说明其电路设计的几个关键部分,包括保护电路、电电路和供电系统。每个部分需要结合引用中的具体内容,比如保护电路如何防止过过放,电电路中的电流限制,以及供电系统的切换机制等。 同时,用户可能需要了解具体的原理图示例,但直接提供图片或链接可能不符合要求。因此,可以引用提到的优快云博客链接(引用[2])作为参考,并描述其中的关键部分。另外,电电路中的经典设计,如TP4056芯片的应用,也是需要提及的,这可能来自引用[3]和[5]。 需要注意用户要求使用中文回答,并且行内公式用$...$,独立公式用$$...$$。但当前问题可能涉及较少的数学公式,更多是电路结构和参数描述。例如,电电流的计算可以用公式表示,如电时间=电池容量/电电流,这需要符合LaTeX格式,如$t = \frac{C}{I}$。 另外,用户的问题需要生成相关问题,这部分需要根据回答内容提出相关问题,可能涉及保护电路的作用、电参数的选择、供电系统设计要点等。 最后,确保所有引用在回答末尾正确标注,如引用[^2]、[^3]等,并且自然地融入回答中,避免突兀。例如,在讨论保护电路时,引用[4]中的内容可以作为支持。 总结步骤: 1. 介绍18650锂电池的基本结构。 2. 分点讨论电路结构,包括保护电路、电电路、供电系统。 3. 结合引用中的具体参数和设计要点。 4. 提供相关的原理图参考来源。 5. 生成相关问题。</think>### 18650锂电池原理图及电路结构分析 #### 1. 18650锂电池基本结构 18650锂电池由正极(钴酸锂等)、负极(石墨)、隔膜、电解液及钢壳组成,标称电压为$3.7\ \text{V}$,电截止电压为$4.2\ \text{V}$,放电截止电压为$2.5\ \text{V}$[^1]。 #### 2. 典型电路结构 ##### (1) 保护电路 锂电池必须配备保护板(PCB)以防止过、过放、过流及短路。保护电路核心功能包括: - **电压监测**:当电压超过$4.25\ \text{V}$(过)或低于$2.5\ \text{V}$(过放)时切断回路[^4]。 - **电流控制**:通过MOS管限制放电电流(通常不超过容量的3倍,例如$3000\ \text{mA}$电池限制在$9\ \text{A}$)。 - **温度保护**:PTC元件在高温下断开电路。 典型保护板原理图包含DW01(控制芯片)和8205A(双MOS管),接线示例如下: ``` 电池正极 → 保护板 → 输出正极 电池负极 → 保护板 → 输出负极 ``` (具体接线图可参考引用[^5]) ##### (2) 电电路 电电路需满足恒流(CC)和恒压(CV)两阶段: - **恒流阶段**:电流通常为$0.5C$(例如$1000\ \text{mAh}$电池用$500\ \text{mA}$),电时间$t = \frac{C}{I} \approx 2\ \text{小时}$[^5]。 - **恒压阶段**:电压维持在$4.2\ \text{V}$直至电流降至阈值。 经典电芯片如TP4056,其原理图包含USB输入、电状态指示灯及外围电阻电容网络[^5]。 ##### (3) 供电系统设计 供电电路需实现以下功能: - **电源切换**:当外部电源接入时,自动切换至电模式并断开负载[^2]。 - **电压转换**:通过DC-DC芯片(如TPS61030)将$3.7\ \text{V}$升压至$5\ \text{V}$。 - **负载管理**:通过MOS管控制负载通断,避免欠压损坏电池。 完整原理图示例可参考引用的优快云博客链接。 #### 3. 设计要点 - **电电流选择**:需满足$0.1C \leq I_{\text{charge}} \leq 1.5C$。 - **放电保护**:禁止低于$2.5\ \text{V}$,否则导致不可逆容量损失。 - **温度范围**:保护电路工作温度为$-40^{\circ}\text{C}$至$+85^{\circ}\text{C}$[^4]。 --- ###
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值