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[導(dǎo)讀]   目前電芯使用的材料不同,容量也有區(qū)別,一般來(lái)說(shuō),容量電極材料的重量和材質(zhì)有關(guān)系,市面上流通的鋰電芯規(guī)格有三種:鋼殼,鋁殼,軟包裝,下面我一鋼殼和鋁殼為例,講解一下這兩種包裝形式的電芯容

  目前電芯使用的材料不同,容量也有區(qū)別,一般來(lái)說(shuō),容量電極材料的重量和材質(zhì)有關(guān)系,市面上流通的鋰電芯規(guī)格有三種:鋼殼,鋁殼,軟包裝,下面我一鋼殼和鋁殼為例,講解一下這兩種包裝形式的電芯容量。

  下面是各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格電芯容量的對(duì)照表:

  

  規(guī)格中,一共有六位數(shù),第一、二位數(shù)表示電芯的厚度,第三、四位數(shù)表示電芯的寬度,第五、六位數(shù)表示電芯的高度(長(zhǎng)度)。

  其實(shí)電芯的外殼體積與容量成一定的正比關(guān)系,為什么說(shuō)成一定的正比關(guān)系?因?yàn)橛行╇娦静皇呛芤?guī)則,正比關(guān)系對(duì)某些電芯不一定適合,關(guān)鍵是要看這種殼體尺寸能否裝得下更多的電極材料和電解質(zhì),下面我們來(lái)推算一下電芯容量的計(jì)算。

  電芯容量的計(jì)算其實(shí)很簡(jiǎn)單,也就是根據(jù)上面的標(biāo)準(zhǔn)容量,來(lái)比較體積的大小,在取經(jīng)驗(yàn)值即可,比如:

  某一鋼殼電芯的規(guī)格為:053652,我們先找到05厚度的電芯容量600mAh,再用厚度比厚度即36/30=1.2,用此系數(shù)先乘600mAh=720mAh,再用長(zhǎng)度比長(zhǎng)度及52/48=1.08,用此系數(shù)先乘720mAh =780mAh,通常容量不會(huì)有這么大,會(huì)有所縮水,經(jīng)驗(yàn)值為90%-95%,因此此規(guī)格的電芯的容量為:780mAh x 95%=740mAh左右,這種計(jì)算是很準(zhǔn)的,一般不會(huì)出現(xiàn)較大的偏差,鋁殼計(jì)算與此類(lèi)同,在此不作介紹。

測(cè)量電池內(nèi)阻的方法

  

  測(cè)量方法如下:接可變電阻(在這里它是電池的負(fù)載)并調(diào)整阻值使電流表讀數(shù)在某一數(shù)值記錄電壓讀數(shù),再次調(diào)整可變電阻使電流加大到另一數(shù)值第二次記錄電壓讀數(shù)。用兩次電流的增加值去除兩次電壓的壓降差得出來(lái)的數(shù)就是電池的內(nèi)阻。舉例說(shuō)明:假定一節(jié)電池充電充到“1.5V”第一步,把它接入裝置調(diào)整可變電阻使電流讀數(shù)是“2A”,這時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)電壓表指出的電壓數(shù)有所下降記錄此時(shí)的讀數(shù),“1.4V”。第二步,再次調(diào)整可變電阻使電流達(dá)到“10A”這時(shí)電壓表的讀數(shù)再次下降,假定“0.8V”。知道以上數(shù)據(jù)就可進(jìn)行計(jì)算。10A-2A=8A 1.4V-0.8V=0.6V 0.6/8=0.075歐母。

  假定定第二節(jié)電池也充電到“1.5V”,第一次“2A”電流下測(cè)量的電壓讀數(shù)也是“1.4V”而第二次“10A”電流下測(cè)量的讀數(shù)是“1.0V”那么這節(jié)電池計(jì)算的結(jié)果是:10A-2A=8A 1.4V-1.0V=0.4V 0.4V/8A=0.05歐母,內(nèi)阻小于第一節(jié)。在實(shí)際測(cè)量中由于小容量電池在大電流下電壓下降很快,而電壓的下降又會(huì)影響到電流,這樣準(zhǔn)確的讀取數(shù)據(jù)有困難,因此可用下面的這個(gè)裝置進(jìn)行測(cè)量,效果會(huì)好些。

  

  這是一個(gè)簡(jiǎn)單的恒流電路,工作原理是:大功率晶體管在不同的基極偏壓下會(huì)有不同的導(dǎo)通電流,調(diào)整兩只電阻使集電極有兩種指定的導(dǎo)通電流,并進(jìn)行轉(zhuǎn)換,同時(shí)記錄轉(zhuǎn)換時(shí)的電壓就可進(jìn)行計(jì)算。這個(gè)裝置雖然解決了電流的變化問(wèn)題,但由于我們測(cè)量的是小容量電池電壓仍然有較大的變化,因此還是不夠精準(zhǔn)?,F(xiàn)在的電池內(nèi)阻測(cè)量?jī)x也是利用這個(gè)原理進(jìn)行了程序設(shè)計(jì)可在急快的狀態(tài)下準(zhǔn)確的設(shè)定電流并快速讀取電壓再經(jīng)過(guò)內(nèi)部程序的計(jì)算因此非常精確。

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