Begrijp hoe opladers voor mobiele telefoons werken
Apr 07, 2018| Over deze lithium-ionbatterij gesproken, eerst kort de zogenaamde lithium-ionbatterij introduceren. Het gebruik van koolstofmaterialen kan lithiumion absorberen en dissociëren als het actieve materiaal van de negatieve elektrode, lithiumionsymbool Li-ion. Zoals we allemaal weten, zijn batterijen over het algemeen samengesteld uit basiselementen zoals positieve elektroden, negatieve elektroden, scheiders en elektrolyten. Deze materialen die in lithium-ionbatterijen worden gebruikt, zijn over het algemeen de volgende:
Positieve elektrode: lithiumkobaltoxide (LiCoO2), lithiumnikkelaat (LiNiO2), lithiummangaanoxide (LiMn2O4), enz.;
Negatieve elektrode: kunstmatige grafietserie, natuurlijke grafietserie, cokesserie, enz.;
Diafragma: Enkellaags of meerlaags microporeuze film samengesteld uit polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), enz.;
Elektrolyt: een of twee van propyleencarbonaat (PC), ethyleencarbonaat (EC), dimethylcarbonaat (DMC), diethylcarbonaat (DEC), methylethylcarbonaat (MEC), enz. Een mengsel van yuan of ternair.
De meeste lithium-ionbatterijen die op de markt worden verkocht, zijn lithiumkobaltoxide als positieve elektrode en grafietbatterijen als negatieve elektrodebatterij.
Het werkingsmechanisme van de lithium-ionbatterij is als volgt: wanneer de batterij wordt opgeladen, vormt lithium in het positieve elektrodemateriaal ionen en wordt het ingebed in de met de negatieve elektrode gemodificeerde grafietlaag; wanneer de batterij wordt ontladen, worden lithiumionen uit de grafietlaag gehaald en via de separator weer in de positieve elektrode gevuld. Lithiumkobaltoxide in de gelaagde structuur. Lithiumionen worden continu ingebracht en geëxtraheerd uit de positieve elektrode en de negatieve elektrode naarmate het opladen en ontladen vordert. Daarom wordt het ook wel een ‘schommelstoelbatterij’ genoemd. De nominale spanning van een lithium-ionbatterijcel is 3,6 V, de laadbegrenzingsspanning is 4,2 V en de ontlaadbegrenzingsspanning is 2,5 V.
Het laadproces van de lithium-ionbatterij is verdeeld in twee stappen: eerst opladen met constante stroom, de stroom is constant, de spanning stijgt, wanneer de spanning wordt opgeladen tot 4,2 V, automatisch omgezet in opladen met constante spanning, opladen met constante spanning, de spanning is constant , stroom Het wordt kleiner en kleiner totdat de laadstroom lager is dan de vooraf ingestelde waarde, dus wanneer iemand de batterij van de telefoon oplaadt met directe lading, is het batterijdisplay vol, maar wordt het display nog steeds opgeladen. In feite heeft de spanning op dit moment 4,2 V bereikt, dus de batterij toont een volledig raster. Op dat moment was het laadproces met constante spanning aan de gang. Dan zou je je kunnen afvragen waarom het gemakkelijk is uit te leggen waarom het opladen met constante spanning nodig is om de constante stroom direct op te laden tot 4,2 V. Omdat elke batterij een bepaalde interne weerstand heeft, is bij het opladen tot 4,2 V met een constante stroom de 4,2 V eigenlijk niet de werkelijke spanning van de batterij, maar de spanning van de batterij plus de spanning die wordt verbruikt door de interne weerstand van de batterij. En als de stroom groot is, dan is de spanning die wordt verbruikt in de interne weerstand ook erg groot, dus de werkelijke accuspanning kan veel kleiner zijn dan 4,2 V, dus gebruik een constante spanning Elektrisch proces, de laadstroom geleidelijk naar beneden, zodat de werkelijke spanning van de batterij zeer dichtbij 4,2V ligt.


