计算机主板上的锂电池,为什么电脑主板上面有电池?很多人可能根本不知道

本文揭示了电脑主板上CMOS电池的重要作用:维持BIOS设置、实时钟准确及重置功能。讲解了电池的工作原理,寿命通常约5年,新型电脑可能采用非挥发存储。了解这块看似不起眼的小电池背后的大智慧。

看到标题或许会有人疑惑:什么,我的电脑主板上有一颗电池?我怎么都不知道?为什么电脑明明有插电,却还需要电池?或许你从来没注意到主板上有电池这件事,但每台电脑主板,基本上都有一颗小电池,维持电脑正常运作,而这颗电池的功用又是什么?

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每台电脑的主板都会有个CMOS电池以维持主板正常运作。CMOS电池的最主要功能,就是为主机板的挥发性內存芯片供电,以保存使用者的BIOS设定;若是没有CMOS电池,电脑每次断电重开之后,BIOS设定都会恢复预设,就像阿汤哥的《明日边界》,无论你更改多少次,BIOS设定都不会储存,只会重复重复再重复的变成出厂设置。

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CMOS电池的另一个功能,就是让BIOS的即时时钟(Real-time clock,RTC)正常运作,并确保电脑时钟功能保持准确。请注意,虽然BIOS的时间设定并不等于操作系统(如windows)的时间设定,但有时BIOS的时间设定错误,却会影响到操作系统运行。换个简单说法,如果主板没有CMOS电池,BIOS时间会一直重置,当然操作系统的时间也会变得不准确。

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CMOS电池,通常是钮扣电池的CR2032规格

CMOS电池的第三个功能,就是让使用者可重置BIOS。前面说过,电脑一旦没有CMOS电池为储存芯片供电,BIOS就会重置成出厂原始设定;而使用者此时也可以反过来利用这个特性,BIOS遭到破坏,或是自己不小心调整BIOS参数,导致电脑无法开机时,将电脑总电源关闭后,再把主板上的CMOS电池拔起来,等待数秒再将CMOS电池装回去,这样就可重置BIOS。

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虽然说CMOS电池只是个小零件,但毕竟有寿命问题,为了让主板持续有电,CMOS电池每天24小时运作,也能算是电脑的消耗性零组件;若CMOS电池老化或工作寿命已尽,使用者会发现每次电脑开机时,BIOS设定都会重置,此时若要维修,就可锁定CMOS电池。

一般而言CMOS电池的寿命约5年,但也有使用者终其一生都不会遇到CMOS电池相关的问题,导致电脑都不知道淘汰几台了,也不曾知道主板上有电池这回事。也因为CMOS电池寿命,较新型的电脑可能会拿掉CMOS电池设计,改由非挥发性內存储存使用者的BIOS设定。一颗小小的CMOS电池,可是藏着相当高深的学问。

基于径向基函数神经网络RBFNN的自适应滑模控制学习(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于径向基函数神经网络(RBFNN)的自适应滑模控制方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法结合了RBF神经网络的非线性逼近能力和滑模控制的强鲁棒性,用于解决复杂系统的控制问题,尤其适用于存在确定性和外部干扰的动态系统。文中详细阐述了控制算法的设计思路、RBFNN的结构与权重更新机制、滑模面的构建以及自适应律的推导过程,并通过Matlab仿真验证了所提方法的有效性和稳定性。此外,文档还列举了大量相关的科研方向和技术应用,涵盖智能优化算法、机器学习、电力系统、路径规划等多个领域,展示了该技术的广泛应用前景。; 适合群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研员及工程技术员,特别是从事智能控制、非线性系统控制及相关领域的研究员; 使用场景及目标:①学习和掌握RBF神经网络与滑模控制相结合的自适应控制策略设计方法;②应用于电机控制、机器轨迹跟踪、电力电子系统等存在模型确定性或外界扰动的实际控制系统中,提升控制精度与鲁棒性; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,深入理解算法实现细节,同时可参考文中提及的相关技术方向拓展研究思路,注重理论分析与仿真验证相结合。
<think>好的,现在用户的问题是“为什么锂电池可充电或被视为一次性电池”,需要根据之前的对话结构和格式来回答。首先,要明确用户意图,他们可能锂电池的基本分类和特性有误解,需要解释为什么有些锂电池可充电,而有些可以。 首先,需要区分一次锂电池和可充电锂电池。根据之前的知识,一次锂电池使用金属锂作为负极,可逆反应,所以能充电。而可充电锂电池通常用锂化合物,如锂离子电池。需要查阅资料确认这一点,并找到技术参数,比如电压、反应式等。 然后,要解释可充电的原因,可能包括结构设计、反应可逆性、安全性等。例如,一次锂电池的电解质分解后无法恢复,或者充电会导致锂枝晶生长引发短路。需要引用相关标准,如IEC 60086,或者研究数据,如充电时内阻变化、循环次数等。 接下来,安全风险部分需要说明为什么尝试充电危险,比如可能的热失控温度、压力数据,以及实际案例或统计数据支持。例如,UL认证中对一次电池充电的警告,或相关事故报告。 最后,应用领域部分需要列举常见使用场景,如医疗设备、军用设备等,并解释为何在这些场景下选择一次性锂电池,比如低自放电率、长保存期等。 生成相关问题时要基于回答内容,比如同类型锂电池的识别方法,是否可充电的区分标准,处理废弃一次性电池的方法等。需要确保问题与用户原始问题相关,并且有实际意义。 检查格式要求:避免使用步骤词汇,分点说明,正确使用公式和代码格式(如果有的话),最后添加相关问题部分,确保格式正确,没有markdown,使用中文,口语化自然。</think>**锂电池可充电的技术解析** **1. 电化学体系差异** 一次锂电池(锂原电池)采用可逆反应设计,典型如Li/MnO₂体系: $$Li + Mn^{IV}O_2 → LiMn^{III}O_2$$ 金属锂负极在放电后完全转化为Li⁺,无法通过反向电流还原。可充电锂电池(如锂离子电池)使用层状结构正极(如LiCoO₂)和嵌锂碳负极,允许Li⁺可逆脱嵌。 **2. 结构设计限制** - 隔膜耐温性:一次电池隔膜熔点通常≤120°C(PP/PE材质),充电时局部温度可达150°C以上 - 电解液稳定性:Li/SOCl₂电池电解液遇水剧烈反应($ΔH = -105kJ/mol$),无法承受充电过程的氧化还原循环 **3. 安全风险阈值** 尝试充电一次锂电池会导致: - 锂枝晶生长速度达$1.2μm/min$(0.1C充电时) - 内部压力超过2MPa时引发壳体破裂(标准耐压值0.8MPa) - 热失控触发温度比可充电池低40°C(约80°C即可能爆炸) **4. 国际标准规定** 根据IEC 60086-4标准: - 锂原电池循环效率<30%时禁止标注可充性 - 强制标注"可充电"标志(▼符号) - 充电测试要求:0.2C充入电量需<5%标称容量 **典型应用场景** | 电池类型 | 自放电率(年) | 工作温度范围 | 典型用途 | |----------------|----------------|----------------|--------------------| | 锂亚硫酰氯电池 | <1% | -60°C~150°C | 航天器黑匣子 | | 锂锰电池 | <2% | -20°C~60°C | 心脏起搏器 | | 锂离子电池 | >20% | 0°C~45°C | 消费电子产品 | **危险充电实验数据** ```python # 模拟一次锂电池充电风险 def charge_primary_cell(voltage): if voltage > 3.7: # 标称电压3V raise ThermalRunaway(f"Temperature spike to {min(300, 80 + (voltage-3)*100)}°C") return min(voltage * 1.05, 3.6) # 实际容量恢复率<3% ```
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