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相似文献
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1.
镍镉电池因可反复充电而受到人们的喜爱,但镍镉电池使用要求规定,在充电之前必须对其残存电能进行放电至终止电压1.0V。以下是按此要求设计的一种镍镉电池放电器,具有性能优良、成本低廉、制作容易等特点,其技术指标:放电电流分50、100、140mA三档,放电终止门限电压为1.0V(精度±10mV),可以满足5号500mAh、700mAh和7号250mAh三种规格镍镉电池放电,同时还可测电池容量及鉴别伪劣镍镉电池。  相似文献   

2.
镍镉电池具有“记忆效应”,具体表现为:如果镍镉电池所充的电没有用完时即进行充电,则下次使用时放电到充电前的电量时即不再放电,即电池的电量容量减小,这不利于镍镉电池的合理使用。解决的办法是每次用完后再进行充电,或者是充电前先进行放电。本文介绍一种具有预放电功能的自行充电器,在充电前能对电池进行放电,当电压降至预定值时即自动转为充电,充足电后自动停止充电。充电器可对1~4节镍镉电池进行充电,放电总电流为50mA,充电电流为每路约50mA。  相似文献   

3.
镉镍电池使用一段时间以后(约反复充电500次至800次),就会出现容量下降,充放电特性差,直至充不上电。造成报废的原因有三个: 一、电解液干枯。充电过程中,由于电池发热,电解液中的水份随着废气从排气孔排出,久而久之造成水份自然蒸发,使电解液干涸。这种情况占多数。二、电解液流失并干枯。有些镉镍电池的制造工艺差,排气孔处封密不好,在反复充电过程中电解液随水份蒸发而排出,至使电解液逐步流失并干枯。这种情况在镉镍电  相似文献   

4.
高田  景占荣  羊彦  王琪 《计算机仿真》2006,23(10):236-238,243
由于电池充电时充电电流与充电时间的非线性,采用PID、PI等传统的控制方法对充电过程进行控制的效果不佳,该文在研究镍镉、镍氢电池充电特性的基础上,提出了利用模糊控制技术对充电过程进行智能控制的方法。文中详细介绍了充电模糊控制器的设计过程,并以XC164单片机为控制核心,设计了一种针对镍镉、镍氢电池的智能充电系统,实验结果表明,该系统可对电池的复杂充电过程进行最优控制,充电快速、效率高,充电安全,不会损坏电池或缩短电池寿命,实现了充电过程的智能化控制。  相似文献   

5.
介绍了目前常用充电终止控制方法的优缺点,以马斯定律和镍镉、镍氢电池充电特性为基础,使用模糊控制技术对快速充电过程进行智能控制。以XC164CM单片机为控制核心,设计了一种针对镍镉、镍氢电池的数字化智能充电系统。实验结果表明,充电电流较好的跟随了马斯定律给出的可接受的最佳充电曲线,从而提高了充电效率并且有效的防止了电池过充电,实现了高效、快速、安全充电。  相似文献   

6.
笔记本电脑之所以轻便易携带而为用户所欢迎,就在于其“随时随地”都可使用办公的特性。而在这一点起决定因素的就是因为笔记本电脑的便携式电池。笔记本电脑最初使用的是镍镉电池。这种电池为可充电电池,充电速度  相似文献   

7.
镍隔电池具有内阻低、放电持久、可反复充电及价格适中等优点。成为目前最受青睐的可充电池之一。但镍镉电池有“记忆效应”,在过充、放电或充电不足过程中,都会对其使用与寿命产生严重影响。一般表现为充不进电或似短路状态,如何延长镍隔电池的使用寿命显得很有意义。  相似文献   

8.
本人曾读过数十种镍镉电池充电电路,并曾实验过其中的十余种,颇有一些感受。有的充电电路性能很好,但电路复杂,制作麻烦;有的充电电路设有自停功能,便于使用,但辅助电路功耗较大,造成变压器过热;有的充电电路虽然简单,但很容易使电池过充。实践证明,镍镉电池最忌过充发热,造成电池内部的液体汽化蒸发,使之容量减小。充电电路不一定要搞得那么复杂,也不必考虑充电电压的波形和充电电流的变化,只要做到电池的电能用尽充足,防止电池过充发热即可。这里介绍一款简单实用的镍镉电池充电电路,在不改变电路元件参数的情况下,只需调整R4就能适应对1~7节镍镉电池充电,并且充电电流可随电池电压的升高而逐渐减小,使电池不致过充。LED2不仅做为电池接入指示,而且依其亮度可大致判断充电情况。  相似文献   

9.
镍镉电池具有内阻低,放电电流大,可反复充电及价格适中等优点,成为目前使用最为广科学家的可充电电池之一。然而在使用中还存在着一个不容忽视的缺陷——“记忆效应”。 1.“记忆效应”的表现大家知道,镍镉电池在正常情况下可充放电达500~800次循环,然而在实际使用中常出现电池的使用时间越来越短的现象,用不了数十次甚至十多次循环,电池似乎难以再充进电。这就是所谓“记忆效应”的具体表现。如果进一步从它的物理特性的变化看,就会发现这种现象是电池电压过早地下降到额定电压(1.2V)以下,从而导致用电器具不能正常工作。  相似文献   

10.
镍氢电池是镍镉电池的后代产品,各方面性能都优于镍镉电池。镍氢电池采用镍氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为氢氧化钾)作为电解液。额定电压为1.2V,满充电时的最大电压可达1.6V~1.8V。正常放电终止电压为1.0V,实际上可使用到0.9V。重复充电次数大于500次,自放电率20%/月。镍氢电池的最大放电电流可达3C(放电率C是指一小时放完全部容量的电流值,如500mAh电池的C为500mA)。能量重量比60~80Wh/kg,能量体积比远高于镍镉电池,其单节5号电池的最大容量可达2300mAh,为镍镉电池的近四倍多。镍氢  相似文献   

11.
笔者不久前花费了近10元钱在江西邮购了一台广州生产的DD牌RD-318A型充电器。充电器可分别对4节5号或7号镍镉、镍氢电池充电,还可以对两节1号或2号电池充电;电池充满电后能自动指示,自动停止;可以鉴别真假镍氢镍镉电池;其输出功率可达3瓦。  相似文献   

12.
镍氢电池是镍镉电池的后代产品,各方面性能都优于镍镉电池。镍氢电池采用镍氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为氢氧化钾)作为电解液。额定电压为1.2V,满充电时的最大电压可达1.6V~1.8V。正常放电终止电压为1.0V,实际上可使用到0.9V。重复充电次数大于500次,自放电率20%/月。  相似文献   

13.
自动充电机     
<正> 哈密矿务局露天矿调度室与电铲间的通讯采用682型无线电话机。正常工作时,该机由稳压电源供电,事故停电后,由镉镍电池供电,但此时通话是最频繁的。为减少给镉镍电池充电的麻烦,我们设计了自动充电机,它能满足使用的需要,电路  相似文献   

14.
锂聚合物电池在新型电子设备中正在得到越来越普遍地应用。无论在体积和重量方面,锂电池与镍-镉和镍-氢电池相比都有很大优势。但在充电方法上,锂电池则与其他两种电池完全不同。本文将介绍一种能为这种电池充电的实用锂电池充电器。  相似文献   

15.
为方便初学者制作一款价格低廉且容易调试的具有快充、慢充及涓流补充充电功能的镍镉电池充电器,故构思设计了本电路,样见图1电气原理图。一、原理简述 220V伏市电经变压器B降压后得到2组7.5伏低压交流电,经全波整流滤波后得到9伏直流电,供二节500mA·h镍镉电池充电用。LED、R4、R5及T2组成恒流充电电路,其充电电流的大小由D3、D4、R1、R2、R3、T1及选择开关K控制。当开关K在第Ⅰ档时为快充电、快充电电流值由下列公式计算:  相似文献   

16.
本文介绍的充电器能对2节(或4节)镍镉电池进行脉冲式充电,在两个充电脉冲之间,进行一次放电,以消除电池的“存贮效应”,延长电池的使用寿命。充电时间和放电时间之比为5:1。电池充满后,自动转为涓流充电状态。  相似文献   

17.
随着小家电产品进入千家万户,特别是“随身听”大行其道,干电池的消耗量也与日俱增,此项开支不菲。利用本文介绍的干电池恢复器对旧电池充电,可以延长其使用寿命。这是合理使用能源、利在自己的好事。该干电池恢复器电路简单、适于初学者制作。它除了可以对普通干电池充电外,还适于为碱性电池和镍镉电池充电。  相似文献   

18.
本机主要由LA1050集成电路和太阳能电池组成的调幅收音机。该机电路简单,容易制作。由于电路中加有大容量电容器和镍镉蓄电池,所以夜里在暗处也可使用。收音机不用的时侯还可以将收音机放在阳光下进行充电。附图是电原理图。整个电路可分为两个部分。电源部分是利用太阳能电池对大容量电容器充电,为收音机提供电能。在太阳当头的光照条件下,太阳能电池可给出约4V的电压。为了便于储能和在光照差的条件下收听,本机还可通过镍镉电池提供1.2V的工作电压。收音部分采用收音专用IC LA1050,其输入信号端接入调谐电路即可工作。LA1050耗电极少,即使不用镍镉电池,仅靠充电电容器的储能来收听,也可工作一段时间。制作:本机可装入盒式磁带内。盒右上角安装可变电容。LA1050和其它元件可安装在铆钉板上,也可自行设计印刷电  相似文献   

19.
新IC特报     
MAX1645是MAXIM公司的新产品,是一种高效智能化电池充电器IC,它适用于充镍镉、镍氢及锂离子电池。该器件有独立的电压、电流调节电路,在充电过程中可自动完成恒流模式充电及恒压模式充电的切换。该器件能将电源电流限制在预设定的大小,能为1~4节串联的锂离子电池充电,内部稳压电源可保证充电电压精度在±0.8%之内。  相似文献   

20.
本文介绍笔者设计的一种36V镍镉蓄电池组恒流电动充电器电路,电路简单、调试方便,充电前能自动进行残余电泄放,电压下降至放电终了电压时自动转换为恒流充电状态,当电压上升至充电终了电压时自动转换为涓流充电维持状态。比较合适于电动自行车等的镍镉电池组充电。通过修改某些元件的参数,也可以改成12V和24V充电器。  相似文献   

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