应急灯的锂电池充电长期不停充电对锂电池充电有影响吗

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联系人:王飞先生
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联系人:王飞
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加工定制:是
光源功率:8-100
型号:DF168
防护等级:IP65
主要适用范围:应急照明
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&LED应急电源为新型智能全自动切换应急装置,与之前市场上的节能灯和荧光灯使用的应急装置有较大的差异,采取智能芯片控制。所有符合功率范围的LED灯具在配置应急电源后均可具备停电应急功能,同时不失原有的开关控制功能。有电时灯具正常工作,开关可以正常控制,应急电源不受开关影响处于充电待机状态。当遭遇一切导致市电中断的状况时,应急电源会自动检索捕捉到信号,在0.2-0.5秒内瞬间切换到应急输出状态,此时电池输出使灯具恢复照明,应急时间可以根据国内、国际不同的市场需要配置在1-5小时,也可根据使用环境的特殊要求设定应急时间。并且对功率特大的LED灯具可以采用降功率应急的方案,有电的时候灯具原功率照明,停电的时候灯具的应急功率按照需求做一定幅度的降低,既能满足停电的应急照明需求,又能有效的控制成本。1、配合耐高温型镍氢(Ni—MH)、镍镉(Ni—Cd)等充电电池组使用;2、适用于20-90W大功率LED光源应急照明;3、国际线路、100%全功率应急、空载保护;4、市电A.C正常供应时,逆变器使应急照明电池组处于充电备用状态;当遭遇地震、袭击、爆炸等意外或其它紧急情况致市电A.C突然中断时,逆变器随即转换为应急照明电池组D.C继续供电,确保灯具照明及安全.红、绿、黄三个LED灯珠分别显示正常主电、充电、故障状态,&电池充电饱和后,自动进入维护电量状态、补偿自放电,维护电池的性能和使用寿命.匹配不同容量的电池,可达到1-5小时的紧急照明时间,适应不同场合的需要.可在-25—+70温度环境下使用。5、严格按照接线图连接电路,不得随意擅自开启封盖;6、用户可定期检查逆变器放电情况,即切断市电电源,用电池放电照明至自动终止;7、技术参数:输入:&&AC&100V-270V&50HZ输出:DC&80-280V功率:<50W&&&&&<90W应急时间:依客户要求设定;电池:12V&&24V长宽厚尺寸=210*85*50mm重量=660g
深圳市登峰电源有限公司,专业生产销售照明应急电源、充电电池。公司成立于2006年6月,生产经营的品种有:LED应急电源、荧光灯应急电源等各种照明应急电源、应急逆变器、应急灯电池组,各种型号的镍氢电池、镍镉电池、锂电池等。倡导绿色环保、安全节能之理念,并不懈努力!公司以顾客满意为经营宗旨,营造以人为本、诚信务实的企业文化,致力打造高质量、高信誉的企业形象。
本公司产品主要应用公共场所安全应急照明,如停车场、地铁、商场、饭店、办公场所等;充电电池同时也广泛应用于数码产品、医疗卫生、音响视听、工具玩具等方面;本公司可根据客户的要求开发设计产品,并提供周到、快捷的服务,产品以高容量、长寿命、安全可靠等良好性能羸得广大客户的信赖。
1、LED应急灯电源:LED日光灯应急电源、LED平板灯应急电源、LED投光灯应急电源、LED筒灯应急电源等;
2、T5 、T8荧光灯应急电源,高效节能灯应急电源等照明应急电源系列;
3、应急灯电池、应急转换器、电子逆变器、应急驱动电源等;
4、镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池等充电电池系列 ;
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深圳市登峰电源有限公司事业部
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超过次数限制!未登录用户仅可免费使用5次。请问笔记本电脑在用交流电的情况下长期使用,原机中电池是否要卸下来?不卸下来会有影响吗?原机电池会充电充爆吗?
请问笔记本电脑在用交流电的情况下长期使用,原机中电池是否要卸下来?不卸下来会有影响吗?原机电池会充电充爆吗?
如果长时间使用外接电源,最好是取下电池,这样可以延长电池的使用寿命。理由:由于笔记本电脑的品牌、型号、价格的不同,其电源电路设计方面也不相同。好的笔记本电路设计比较科学在使用外接电源时会断开电池由外接电源单独供电,当拔掉外接电源时能迅速切换由电池供电。当电池充满后可自动断开不再充电。如果是这种情况就无需卸下电池。但并不是所有笔记本都是这样的设计!!!有些笔记本在使用外接电源时依然会消耗电池的电量;还有些笔记本在电池充满后不会自动停止充电。如果是这种情况就必须卸下电池。虽然在长期使用外接电源时摘下电池会对电池有好处,但不能频率过高否则会使电池的接口产生磨损;发生松动。在笔记本电脑关机并拔掉外接电源的情况下最好还是装上电池,否则只靠主板上的纽扣电池长期给CMOS芯片供电不太可靠。
如果把电池拆下来,那空挡的地方不是很容易进灰尘?
一般笔记本电脑装电池的部位开口是向下的不容易积攒灰尘。而且与这个相比笔记本电脑的内部更容易积攒灰尘。因为只要笔记本开机就需要散热,而散热是通过笔记本内部的风扇不停的换气来完成的。
其他回答 (2)
可拿可不拿的。如果不拿也不会暴的。你可以放心。拿下来就能让电池寿命更久。
最好是折下来,要不然以后你的原装电池只能用一会儿就没电了,不折直接用交流电也不会爆炸的,只是对电池的寿命不好
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镍镉电池智能充电器的研制
镍镉电池智能充电器的研制
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成都理工大学曾旖庹先国李向阳奚大顺蓄电池作为能量的转存装置或备用电源被广泛地应用于各种自动化设备中。使用普通的充电器对蓄电池充电容易发生过充电或充电不足的现象。过充电,可使蓄电池发热,电解液失水;充电不足,可使蓄电池内化学反应不充分,并且长期充电不足会导致蓄电池容量下降。以上两种情况都会降低蓄电池的使用寿命。由此可见,充电器性能的好坏直接影响到蓄电池的使用效果和使用寿命。本文采用恒流限压、实时监测
成都理工大学 曾旖 庹先国 李向阳 奚大顺蓄电池作为能量的转存装置或备用电源被广泛地应用于各种自动化设备中。使用普通的充电器对蓄电池充电容易发生过充电或充电不足的现象。过充电,可使蓄电池发热,电解液失水;充电不足,可使蓄电池内化学反应不充分,并且长期充电不足会导致蓄电池容量下降。以上两种情况都会降低蓄电池的使用寿命。由此可见,充电器性能的好坏直接影响到蓄电池的使用效果和使用寿命。本文采用恒流限压、实时监测的智能控制充电方法设计了一种对讲机所使用的8.41V3Ah的镍镉智能充电器。同一原理完全可设计出用于其他不同类型、不同容量的蓄电池的充电器。1 镍镉电池的发展及特点1899年,Waldmar Jungner首先在开口型镍镉蓄电弛中使用了镍极板,同时,Thomos Edison发明了用于电动车的镍铁电池。但是.由于当时这些碱性蓄电池的极板材料比其他蓄电池的材料贵得多,其实际应用受到了极大的限制。直到1932年,镍镉电池经历了最重要的改进:科学家在镍电池中开始使用活性物质。1947年,密封型镰镉电池研制成功。镍镉电池的特点是效率高、循环寿命长、能量密度大、体积小、重量轻、结构紧凑、不需要维护,因此在工业和消费产品中得到了广泛应用。2 镍镉电池的充电方式及充电特性曲线充电器能否达到最佳充电效果由所选择的充电方式和充电特性曲线共同决定。近年来,蓄电池充电器大致可以分为连续电流充电和脉冲电流充电两大类。连续电流充电因放电容量受到电池接受能力的限制和受到在充电过程中电池极化所产生气体的阻力,使得在大电流充电的情况下,电池放电容量下降和电池发热;若用小电流充电,虽可克服这个缺点,但充电时间过长。脉冲电流充电在充电过程中是断断续续的。采用这种充电方式可以提高电池的接受能力、消除电极化作用、缩短充电时间、增大放电容量、减少电池发热和提高充电效率。但是目前的脉冲充电器的充电脉冲宽度和间歇时间都是固定的,不能根据充电状态改变充、放电的时间参数以及适应快速充电的要求,因此充电效果受到了限制。结合以上两点,本设计采用了一种更好、更优化的充电方式,即恒流限压与实时监测的智能控制充电方式。该充电方式对主回路开关电源进行数字控制输出电压和电流。镍镉电池充电特性曲线如图1所示。当恒定电流充入刚放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,电池电压很快上升至A点。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。在AB之间,电化学反应以一定的速率产生氧气,同时氧气也以同样的速率与氢气化台,使电池内部的温度和气体压力都很低。经过一定时间至C点,电解液中开始产生气泡,这些气泡聚集在极板表面,使极板的有效面积减小,电池的内阻抗增加。电池电压开始较快上升。这是接近充足电的信号。充足电后,充入电池的电流不是转换为电池的储能,而是在正极板上产生氧气超电位。氧气是由氢氧化钾和水组成的电解液电解而产生的,不是由氢氧化镉还原为镉而产生的。由于从大量的氢氧离子中比从很少的氢氧化镉中更容易分解出氧气,所以电池内的温度急剧上升,使得电池电压下降。因此电池电压曲线出现峰值D点。电解液中,氧气的产生和复合是放热反应,电池过充电即E点,不停地产生氧气,从而使电池内的温度和压力升高。3 硬件电路该智能充电器采用单片机AT89C2051进行控制,使用了开关电源及A/D、D/A等技术。实现了镍镉电池的智能充电。其硬件电路如图2所示,整个电路分为开关电源部分和以单片机为主的控制电路部分。此开关电源属于复合式开关电源,采用TL431的精密基准和PC817组成反馈电路。整个工作过程:交流输入经滤波、整流后成为直流高压,再由功率开关管斩波、高频变压器降压后得到高频矩形波电压,最后经过输出整流滤波器,获得所需要的直流输出电压。此开关电源达到了:交流输入电压范围为90~270V,能同时输出+5V(作为控制部分电源)及4.4~11.3V(主回路)的电压,输出电流为1A。其电路如图3所示。控制电路部分主要由AT89C2051、ADC TLC0832、运放LM358及数字电位器X9C102、分压电阻、电流采样电阻组成。单片机对正在充电的电池进行实时电压、电流取样,经A/D转换后输入单片机。单片机根据电池不同的充电状态采取不同的充电算法,通过数字电位器对开关电源的输出电压进行控制,通过改变电池组端电压来达到控制充电过程的目的。电路接上蓄电池后,充电过程开始,当检测到电池电压在正常范围内时,充电器软启动,充电电压、电流逐渐增加到额定恒定充电电流值,进行恒流充电,“正充电”LED灯闪烁,同时开始计时。此后不断检测电池电压,当电池电压大于或达到规定的最大值(该电池规定的最大值为10.5V)或充电时间等于5小时后,单片机发出指令,减小数控输出值大小,使充电电流减小,转为涓流充电(0.1A),“已充满”LED指示灯亮。这样就避免了因电池温升过快或严重极化,影响充电质量、降低蓄电池的使用寿命甚至产生事故,从而快速、安全、高质量地完成充电过程。4 软件智能控制在程序的初始阶段首先应对单片机进行初始化,然后判断电池是否连接正确,根据电池电压判断应该进入哪一个充电阶段,即恒流或者涓流充电方式。恒流方式:不断检测流过电池的电流是否达到恒定电流(1A),如果小于lA则抬高电池两端的电压使之达到lA(在电池两端电压小于电池的最大充电电压10.5V的前提下)。涓流方式:在电池两端电压达到最大值后进入涓流充电模式。程序结构图如图4所示。本文提出一种恒流限压、智能控制的充电方案,能很好地解决镍镉蓄电池组在充电过程中存在的过充电、充电不足、发热等问题。该充电器已批量生产并投入使用,效果令人满意。同时,在已有的基础上针对不同种类的电池,只要根据不同电池的最佳充电曲线对控制器中的程序进行相应的调整,就能对不同类型的电池进行充电。From:/news/html/67/show19084.htm
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