RSS Feed

‘Интересные факты’ Category

  1. Расставляем точки на i: Нужна ли тренировка литиевых аккумуляторов?

    Сентябрь 5, 2012 by admin

    Прошло уже достаточно времени с тех времен, когда Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы безраздельно властвовали в мобильных устройствах, но с самого начала эпохи Li-ion и Li-pol все не утихают споры по поводу того, надо ли «тренировать» эти аккумуляторы сразу после покупки.
    Доходит до смешного, в теме обсуждения ZP100 на china-iphone всем новичкам рекомендовали в приказном тоне пройти 10 циклов зарядки-разряда, а только потом приходить с вопросами о аккумуляторах.
    Давайте попробуем разобраться, имеет ли такая рекомендация право на жизнь, или это рефлексы спинного мозга (за отсутствием головного, наверное) некоторых индивидуумов, у которых они остались со времен никелевых батарей.
    Текст может и наверняка содержит орфографические, пунктуационные, грамматические и другие виды ошибок, включая смысловые. Автор будет благодарен за сведения о них (конечно, в приват, а еще лучше с помощью вот этого замечательного расширения), но не гарантирует их устранение.
    О терминологии
    А (Ампер(A), или миллиампер — мА, микроампер — мкА) — значение силы тока в проводницеке. Может быть как большим, так и маленьким. Ток в 100А может сваривать листы железа, но взяв в руки провода от БП 5В 100А, вы ничего не почувствуете, потому что никаких 100А через вашу кожу не пройдет — сопротивление тела слишком большое для прохождения тока.
    В( Вольт(V), или милливольт — мВ, микровольт — мкВ) — значение напряжения. Большое напряжение создаст длинную искру, но при маленьком токе источника вас только треснет, но никак не превратит в горстку пепла. Пример — статическое электричество, напряжения составляет до 10кВ, а токи мизерные.
    Ом (Омы(Ohm), или килоом- кОм, мегаом- МОм) — значение сопротивление. Именно высокое сопротивление вашего тела(приблизительно 15 кОм) позволяет вам держать провода из первого пункта. Проходя по проводу, имеющему сопротивление (а все провода имеют сопротивление, и чем провод дальше из провинции китая тоньше, тем оно выше), напряжение падает на определенную величину, которая зависит от силы тока. Поэтому для обогревателя нужен толстый провод, а для лампочки — тонкий, хоть напряжение в обоих случаях 220В. Применительно к аккумуляторам и батареям(да и вообще ко всем источникам тока), можно говорить о внутреннем сопротивлении. Это сопротивление не даст вам получить большой ток за малое время, хотя аккумулятор при коротком замыкании очень к этому стремится — возникающая искра при замыкании клемм это как раз несколько ампер тока при напряжении меньше вольта. Связано это с тем, что скорость ионов внутри аккумулятора не очень велика. Вязнут, бедняжки, по колено в полимере
    Вт (Ватт(W), или милливатт — мВт, дальше вы поняли, да?) — в простейшем представлении мощность постоянного тока, вычисляемая умножением вольт на амперы. К примеру, БП ноутбука, который выдает 3А при напряжении в 20В, и лабораторный блок питания, выдающий 3В, при токе в 20А, отдадут в нагрузку одинаковую мощность в 60Вт. Потребят из сети они больше, из-за того, что их КПД не 100% — часть энергии перейдет в тепло.
    Вт·ч (Ватт-час) — мера энергии. Из названия должно быть понятно, что 1 Вт·ч — это энергия, которую кто-то получит(или отдаст), принимая(или отдавая) мощность в 1Вт в течении часа. Или 60Вт в течении минуты. Вот тот БП выше, он как раз отдает каждый час 60Вт·ч. Вот это «правильная» емкость, которая не дает информации о самом аккумуляторе, но дает полное представление о его емкости.
    Еще есть киловатт-часы, кВт·ч — их пишут в квитанциях. Если оставить БП включенным, он выжрет энергии за месяц на 60Вт·ч*24*30 т.е. примерно на 43кВт·ч, или на 73 рубля. Разумеется, то, что выдает блок питания на выходе(те 20В и 3А) должен кто-то потреблять, ну и о КПД не забываем, это я упростил.
    А·ч (ампер-часы) — Заряд. Общепринято, хоть и ошибочно называется емкостью. Почему ошибочно? Потому что без напряжения, по одной цифре 5А·ч нельзя ничего понять — это говорит лишь о том, что например аккумулятор может выдать ток в 5 ампер в течении часа. Или один ампер в течении 5 часов. А вот сколько будет выдано энергии в течении этого часа — зависит от напряжения питания… Проще говоря, А·ч это Вт·ч из которых выдрали вольты(Вт — В*А, если В убрать, останется А). Казалось бы, что может быть проще — на аккумуляторе написано 2А·ч, 3.7В, умножай 2 на 3.7, получай 7.4Вт·ч и радуйся. Но есть нюанс(с). Вот он:
    Это график разряда литиевого аккумулятора, на котором видно, что напряжение снижается к концу разряда. А это означает, что простое умножение А·ч на В (которое сработало бы в случае с блоком питания, выдающим стабильное напряжение), дает значение энергии с очень большой погрешностью. Для того, чтоб узнать, сколько ватт-часов в аккумуляторе, можно, например, построить график мощности(которую можно получить умножением мгновенных значений тока и напряжения) а потом найти площадь под кривой этого графика:
    Это сложнее, но зато в результате мы получаем ватт-часы.
    xC — просто удобное обозначения тока заряда или разряда аккумулятора. Когда говорят о зарядке током 2С, или 0.1С, обычно имеют в виду, что ток должен составлять (2*емкость аккумулятора)/h или (0.1*емкость аккумулятора)/h.
    К примеру, аккумулятор емкостью 720mAh, для которого ток заряда составляет 0.5С, надо заряжать током 0.5*720mAh/h = 360мА
    О чтении даташитов
    В гугле был найден даташит на аккумулятор, состоящий из одной странички:
    Расшифрую, что там написано.
    Думаю, что такое Nominal capacity и Minimum capacity всем понятно — обычная емкость, и минимальная емкость. Обозначение 0,2 С означает что такой емкости он достигает, только если его разряжать током в 0.2 от его емкости — 720*0.2=144мА.
    Charding voltage и Nominal Voltage — Напряжение зарядки и напряжение работы тоже просто и понятно.
    А вот следующий пункт уже сложнее — Зарядка.
    Method: CC/CV — Означает, что первую половину процесса зарядки надо поддерживать постоянный ток(он указан ниже, 0.5С стандартно — т.е. 350мА, и 1С максимально — 700мА). А после достижения напряжения на аккумуляторе 4.2в, надо установить постоянное напряжение, те же самые 4.2в.
    Пункт ниже — Standart Discharge, Разряд. Предлагают разряжать током от 0.5С — 350мА и до 2С — 1400мА до напряжения 3в. Производители лукавят — на таких токах емкость будет ниже заявленной.
    Максимальный ток разряда как раз и определяется внутренним сопротивлением. Но надо различать максимальный ток разряда и максимально-допустимый. Если первый может составлять 5А, и даже более, то второй жестко оговорен — не более 1,4А. Связано это с тем, что при таких больших токах разряда аккумулятор начинает необратимо разрушаться.
    Дальше идет информация о весе и температуре работы: зарядка от 0 до 45 градусов, разрядка от -20 до 60. Температура хранения: от -20 до 45 градусов, обычно при заряде 40%-50%.
    Время жизни обещают не менее 300 циклов(полный разряд-заряд током 1С) при температуре 23 градуса. Это не означает, что после 300 цикла аккумулятор выключится и больше не включится, нет. Просто производитель гарантирует, что 300 циклов емкость аккумулятора падать не будет. А дальше — как повезет, зависит от токов, температуры, условий работы, партии, положения луны и так далее.
    О зарядке
    Стандартный метод, которым заряжаются все литиевые аккумуляторы(li-pol, li-ion, lifepo, только токи и напряжения отличаются) это СС-CV, упоминавшийся выше.
    В самом начале заряда поддерживаем постоянный ток. Обычно это делают схемой с обратной связью в зарядном устройстве — автоматически подбирается такое напряжение, чтобы ток, проходящий через аккумулятор, был равен необходимому.
    Как только это напряжение становится равно 4.2 вольтам(для описываемого аккумулятора), больше поддерживать такой ток нельзя — напряжение на аккумуляторе возрастет слишком сильно(мы помним, что нельзя превышать рабочее напряжение у литиевых аккумуляторов), и он может нагреться и даже взорваться.
    Но сейчас аккумулятор заряжен не полностью — обычно на 60%-80%, и для зарядки остальных 40%-20% без взрывов ток надо снизить.
    Проще всего это сделать, поддерживая постоянное напряжение на аккумуляторе, и он сам возьмет такой ток, который ему необходим. При снижении этого тока до 30-10мА аккумулятор считается заряженным.
    Для иллюстрации всего вышеописанного я раскрасил в фотошопе подготовил график заряда, снятый с подопытного аккумулятора:
    В левой части графика, подсвеченной синим, мы видим постоянный ток 0.7А, в то время как напряжение постепенно поднимается с 3.8В до 4.2В. Также видно, что за первую половину заряда аккумулятор достигает 70% своей емкости, в то время как за оставшееся время — всего 30%
    О технологии тестирования
    В качестве подопытного был выбран вот такой аккумулятор:
    К нему был подключен Imax B6(я писал про него вот тут):
    Который сливал на компьютер информацию о заряде-разряде. Графики строились в LogView.
    Потом я просто подходил раз в несколько часов и попеременно включал заряд-разряд.
    О результатах
    В результате кропотливой работы(а вы сами попробуйте тыкать зарядку на протяжении 2 недель) были получены два графика:
    Как понятно из его названия, он показывает изменение емкости аккумулятора на протяжении первых 10 циклов. Она немного плавает, но колебания составляют около 5% и не имеют тенденции. В целом, емкость аккумулятора не изменяется. Все точки сняты при разряде током 1С(0.7А), что соответствует активной работе смартфона.
    Две из трех точек в конце графика — показывают, как изменяется емкость при низкой температуре аккумулятора. Последняя — как изменяется емкость при разряде большим током. Об этом следующий график:
    Показывает, что чем больше ток разряда — тем меньше энергии можно получить с аккумулятора. Хотя, вот хохма, даже на самом мизерном токе в 100мА аккумулятор по емкости не соответствует даташиту. Все врут.
    Хотя нет, тест аккумулятора от Mugen Power на 1900mAh для Zopo ZP100 показал вполне честные почти-два-ампера:
    А вот китайский аккумулятор на 5000mAh набрал всего 3000:
    О выводах
    Тренировка литиевых аккумуляторов, состоящих из одной банки, бессмысленна. Не вредна, но тратит циклы работы аккумуляторов. В мобильных устройствах тренировку нельзя даже оправдать работой контроллера — параметры аккумулятора одинаковы, не меняются в зависимости от модели и времени. Единственное, на что может влиять недостаточный разряд — на точность показаний индикатора заряда (но не на время работы), но для этого достаточно одной полной разрядки раз в полгода.
    Еще раз. Если у вас плеер, телефон, рация, кпк, планшет, дозиметр, мультиметр, часы или любой другой мобильный девайс, использующий аккумулятор Li-Ion или Li-Pol(если он съемный, на нем будет написано, если он не съемный — то 99% это литий) — «тренировка» длиннее одного цикла бесполезна. Один цикл тоже, скорее всего, бесполезен.
    Если у вас аккумулятор для управляемых моделей, то первые несколько циклов надо разряжать малыми токами(малыми, хе-хе. Для них малые — это 3-5С. Это вообще-то полтора ампера на 11 вольтах. А рабочие токи там до 20С). Ну, кто пользуется этими аккумуляторами, тот знает. А всем остальным это не пригодится, разве что для общего развития.
    В некоторых случаях, при использовании батарей с несколькими банками полный разряд-заряд может увеличить емкость. В батареях ноутбуков, если производитель поскупился на умный контроллер батареи, который не балансирует банки в последовательном соединении при каждом заряде, полный цикл может увеличить емкость на следующую пару циклов. Происходит это за счет выравнивания напряжения на всех банках, что приводит к их полному заряду. Несколько лет назад мне попадались ноутбуки с такими контроллерами. Сейчас не знаю.
    Не верьте надписям на этикетках. Особенно китайским. В прошлом топике я приводил ссылку, в которой огромный тест китайских батарей не выявил ни одной, емкость которой соответствовала надписи. НИ ОДНОЙ! Всегда завышают. А если не завышают, гарантируют емкость только в тепличных условиях и при разряде малым током.
    Держите аккумулятор в тепле. Смарт в кармане джинс будет работать немного дольше, чем в наружном кармане куртки. Разница может составлять 30%, а зимой и того больше.

    Батарейки и аккумуляторыПрошло уже достаточно времени с тех времен, когда Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы безраздельно властвовали в мобильных устройствах, но с самого начала эпохи Li-ion и Li-pol все не утихают споры по поводу того, надо ли «тренировать» эти аккумуляторы сразу после покупки.

    Доходит до смешного, в теме обсуждения ZP100 на china-iphone всем новичкам рекомендовали в приказном тоне пройти 10 циклов зарядки-разряда, а только потом приходить с вопросами о аккумуляторах. (more…)


  2. «2 в 1»: флэш-накопитель и батарейка типа AA

    Август 16, 2012 by admin

    С течением времени размер USB-накопителей становится всё меньше, а некоторые из гаджетов и вовсе обретают причудливые формы. Новое дизайнерское решение — флэш-накопитель в виде аккумуляторной батарейки типоразмера AA, который можно использовать одновременно как хранитель информации, так и перезаряжаемый аккумулятор.
    Чтобы превратить батарейку во флэшку, достаточно всего лишь сдвинуть одну из половинок корпуса. Во время работы с накопителем, подключенным к компьютеру, батарея AA подзаряжается через USB-порт. Отслеживать уровень заряда можно с помощью специальных индикаторов, расположенных на корпусе.
    Несмотря на то, что немногие устройства работают с помощью всего лишь одного аккумулятора AA, батарейка-флэшка может служить в качестве запасного питающего элемента.
    Пока нет никакой информации о выпуске и цене такого устройства, поскольку это лишь дизайнерский концепт.

    Батарейка - флэшкаС течением времени размер USB-накопителей становится всё меньше, а некоторые из гаджетов и вовсе обретают причудливые формы. Новое дизайнерское решение — флэш-накопитель в виде аккумуляторной батарейки типоразмера AA, который можно использовать одновременно как хранитель информации, так и перезаряжаемый аккумулятор. (more…)


  3. Ученые создали из таракана живую батарейку

    Март 16, 2012 by admin

    Американские учёные провели успешное исследование по созданию таракана-киборга, автономно питающего «бортовую» электронику
    Группа исследователей из американского университета Case Western Reserve University опубликовали в онлайн-журнале Американского химического сообщества своё исследование, которое заключалось в опытном преобразовании энергии химических процессов насекомого в электроэнергию. Полученная электроэнергия используется для питания имплантированных датчиков и записывающих устройств.
    «Начать с нуля и сделать что-то работающее, как насекомое — это практически невозможно» — говорит Дэниел Шэрсан (Daniel Scherson), профессор химии CWRU и главный автор научной статьи. «Использование насекомых станет значительно проще. Для этого нужна вырабатываемая насекомым электроэнергия, необходимая для питания датчиков или возбуждения нейронов, что позволит управлять насекомым, заставляя исполнять ваши команды»
    Исследовательская команда состояла из профессора Шэрсана, аспиранта Мишеля Расмуссена (Michelle Rasmussen), профессора биологии Роя Ризмана (Roy E. Ritzmann), профессора химии Ирэн  Ли (Irene Lee) и помощника по биологическим исследованиям Алана Поллака (Alan J. Pollack). Ключевым моментом на пути конвертации химической энергии стало использование для создания анода серии выделяемых пищеварительной системой таракана ферментов.
    Первый фермент расщепляет сахар, постоянно вырабатываемыми организмом таракана из пищи,  трегалозы на два простых сахара (моносахариды). Второй фермент окисляет моносахариды, в результате чего высвобождаются электроны. После чего образуется электрический ток, который движется к катоду, где кислород из воздуха забирает электроны и образуется вода.
    После тестирования трегалозной системы, электроды-прототипы были установлены в брюшную область самки таракана в относительном отдалении от жизненно важных внутренних органов.
    «Насекомые имеют открытую систему кровообращения, благодаря чему кровь не находится под большим давлением. В случае с позвоночными, если в вену или артерию ввести зонд, то давление обязательно погонит кровь вон из системы через прокол. С насекомыми таких проблем нет.» — объясняет Ризман. На протяжении исследования учёные выяснили, что при длительной эксплуатации насекомого системой, его тельцу не насосится значительного вреда. Насекомое остаётся достаточно жизнеспособным, что даёт возможность длительного использования системы и соответственно контроля насекомого для выполнения сложных(затяжных) задач.
    Для определения мощности получаемого заряда исследователи использовали потенциостат. Оказалось, что максимальная мощность составляет примерно 100 микроватт на квадратный сантиметр при напряжении 0,2 вольта:максимальная плотность тока около 450 микроампера на квадратный сантиметр.
    Исследование проводилось в течение 5 лет. На 4м году оно приостановилось, так как возникли проблемы с  трегалозой. Сейчас, когда исследование было успешно завершено, группа исследователей приступает к новому этапу, главной целью которого будет 1) миниатюризация топливного элемента, который мог бы быть полностью имплантирован и позволит насекомому свободно бегать/летать; 2) найти материалы, которые могут находиться внутри насекомого длительное время и в сотрудничестве с другими учёными создать передатчик, который будет питаться небольшим количеством энергии; 3) установить лёгкую перезаряжаемую батарею (дополнительный источник энергии). Другими словами, учёные поставили перед собой сделать мечту разведчика — полноценное насекомое на управление с интегрированной аппаратурой слежения. И если всё пойдёт в соответствии с планом учёных, то в недалёком будущем мания преследования рискует стать обычным явлением, особенно в местах обитания тараканов. Травите тараканов, пока усатые не превратились в киборгов)).

    Американские учёные провели успешное исследование по созданию таракана-киборга, автономно питающего «бортовую» электронику

    Таракан-батарейка

    Таракан-батарейка

    Группа исследователей из американского университета Case Western Reserve University опубликовали в онлайн-журнале Американского химического сообщества своё исследование, которое заключалось в опытном преобразовании энергии химических процессов насекомого в электроэнергию. Полученная электроэнергия используется для питания имплантированных датчиков и записывающих устройств. (more…)


  4. Разработана альтернатива батарейкам

    Март 16, 2012 by admin

    Ученые из компании BAE Systems предложили инновационный вариант хранения энергии, который заключается в использовании самих устройств в качестве батареек.
    Учитывая специфику деятельности BAE Systems, которая занимается разработкой и поставкой вооружения различного типа, первыми удобство технологии оценят именно военные.
    В случае использования так называемых «структурных батарей» (structural batteries) энергия хранится не в отдельном элементе устройства, а в его физической структуре. По словам представителя компании-разработчика, потенциал технологии огромен.
    Ее применение возможно в любом устройстве, которое требует электричества, начиная от портативных плееров и заканчивая автомобилями, передает Pocket-lint.
    «Технология произведет революцию на рынке потребительской электроники, так как благодаря ей становится возможным появление более эффективных, элегантных и легких устройств», — считает Алекс Парфитт из BAE Systems.
    Сообщается, что первые испытания технологии с использованием фонаря и дрона прошли успешно. Кроме того, работу «структурных батарей» планируется продемонстрировать на прототипе электрокара Lola-Drayson B12/69EV, который примет участие в гонках «24 часа Ле-Мана».

    Ученые из компании BAE Systems предложили инновационный вариант хранения энергии, который заключается в использовании самих устройств в качестве батареек.

    Учитывая специфику деятельности BAE Systems, которая занимается разработкой и поставкой вооружения различного типа, первыми удобство технологии оценят именно военные. (more…)


  5. Представлен робот для бережного мытья головы

    Декабрь 2, 2011 by admin

    Потребитель, не нервничайте! Устройство компании Panasonic предназначено для оказания помощи медработникам в госпиталях и домах престарелых.
    Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. (Фото Panasonic.)
    Роботизированная система, не имеющая пока названия, напоминает зубоврачебное кресло. Только подголовник в нём заменён подобием раковины, в которой 24 подвижных и умелых робопальца (прототип обладал 16 пальцами) наносят шампунь, массажируют и ополаскивают голову человека.
    Мытьё занимает три минуты, а на сушку тратится ещё пять. Прикосновение механических элементов практически не отличается по ощущениям от касаний настоящих пальцев, рассказывает инженер Panasonic Тору Накамура. Так что бабушки, дедушки и инвалиды смогут получить удовольствие от услуг искусственного «ассистента парикмахера».
    Специалист уверен в том, что эта и подобные ей разработки будут пользоваться активным спросом в странах со стареющим населением — в той же Японии и её соседях по региону Южной Корее и Китае (европейцы, кстати говоря, тоже не молодеют).
    Машина демонстрируется на выставке по информационным технологиям и электронике CEATEC Japan 2011, которая проходит в эти дни в японской столице Токио. Panasonic планирует начать её продажи со следующего года — после того как определится с окончательными параметрами и ценой

    Потребитель, не нервничайте! Устройство компании Panasonic предназначено для оказания помощи медработникам в госпиталях и домах престарелых.

    Робот для мытья головы

    Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. (Фото Panasonic.)

    (more…)


  6. Роботам Panasonic EVOLTA покорился триатлон Ironman Hawaii

    Декабрь 2, 2011 by admin

    Маленький, но от этого не ставший менее упорным, робот Panasonic EVOLTA Traveler продолжает демонстрировать свои возможности. На днях трио двадцатисантиметровых атлетов справилось с 230-км дистанцией соревнований Ironman Triathlon, проходившего на Гавайях.
    Целью, которую поставили перед «спортсменами» тренеры во главе с создателем роботов Томотакой Такахаши (Tomotaka Takahashi), стало пересечение финишной черты не позднее, чем через 168 часов после старта. И с этим заданием роботы справились на отлично.

    Маленький, но от этого не ставший менее упорным, робот Panasonic EVOLTA Traveler продолжает демонстрировать свои возможности. На днях трио двадцатисантиметровых атлетов справилось с 230-км дистанцией соревнований Ironman Triathlon, проходившего на Гавайях.

    Робот Evolta покорил триатлон

    Робот Evolta покорил триатлон

    Целью, которую поставили перед «спортсменами» тренеры во главе с создателем роботов Томотакой Такахаши (Tomotaka Takahashi), стало пересечение финишной черты не позднее, чем через 168 часов после старта. И с этим заданием роботы справились на отлично.

    Напомним ранее роботам Panasonic Evolta покорилась всемирно известная трасса Ле-Мане (Франция) и 500 километровое путешествие  по Японии


  7. Несколько вопросов и ответов по использованию портативных аккумуляторов Panasonic

    Ноябрь 29, 2011 by admin

    Основным элементом портативной энергии является аккумулятор. Пользуясь данными компании Panasonic мы ответили на несколько, на наш взгляд, основных вопросов, возникающих при использовании аккумуляторных батарей и их сравнения с обыкновенными батарейками.Аккумулятор AA Panasonic Infinium

    (more…)


  8. О типоразмерах батареек

    Сентябрь 28, 2011 by admin

    Батарейка AA (также: R6, 316, А316, Mignon, в просторечии «Пальчиковая») — один из наиболее популярных типоразмеров гальванических элементов питания (батареек) и аккумуляторов. Номинальное напряжение — 1,5 Ву батареек, 1,2 В — у никель-кадмиевых и 1,55 В у серебряно-цинковых аккумуляторов.
    В СССР батарейки АА имели обозначение 316 (с солевым электролитом) и А316 (со щелочным электролитом). Бытовое название для элементов и аккумуляторов размера AA в России — «пальчиковые».
    Элемент AA представляет собой цилиндр, диаметром 13,5 — 14,5 мм. Длина элемента вместе с контактным выступом положительного полюса составляет 50,5 мм. Цилиндрическая часть покрыта изолированной оболочкой. Выводы располагаются на противоположных торцах цилиндра. Положительный вывод представляет собой выступ, диаметром 5,5 мм и высотой не менее 1 мм. Отрицательный вывод представляет собой плоскую или рельефную контактную площадку, диаметром не менее 7 мм[1].
    Вес может различаться в широких пределах. Так, например, солевые — GP Greencell AA/R6 — 18 граммов, Samsung Pleomax AA/R6 — 14 граммов (одни из самых легких); щелочные — Duracell AA/LR6 Turbo — 24 грамма, Panasonic Essential Power AA/LR6 — 22 грамма. Для сравнения, аккумуляторы GP 2700 mAh — 30 граммов.
    В ранних экземплярах батарей цинковый стакан (для сухих элементов) или стальной никелированный (для щелочных) непосредственно служил одним из электродов. Однако такая конструкция элементов часто служила причиной коротких замыканий, а также такие элементы были сильно подвержены коррозии. Современные гальванические элементы имеют изолированный металлический или пластмассовый корпус, защищающий элемент от коротких замыканий и от коррозии.
    Батарейка R10
    В СССР батарейки имели обозначение 332 или ФБС-0,25 (с солевым электролитом) и А332 (с щелочным электролитом).
    В настоящее время большинством производителей не выпускаются.
    В СССР в 70-е — 80-е годы элементы 332 применялись в дозиметрах, в войсковых приборах химической разведки (подсветка прибора при работе в ночное время), в армейских полевых телефонных аппаратах, в измерительных приборах (омметры, испытатели транзисторов), в медицинских инструментах (ларингоскопы) и др.
    В бытовой радиоэлектронной аппаратуре элементы 332 до начала 90-х годов не применялись (не разрешалось ГОСТом). Одна из причин запрета на использование подобных батарей в бытовой аппаратуре в том, чтобы предотвратить дефицит элементов питания для специальной аппаратуры. Элементы 332 в домашнем хозяйстве даже во времена дефицита спросом не пользовались. Лишь в конце 80-х годов советской радиоэлектронной промышленностью выпущено малое количество компактных радиоприёмников и кассетных магнитофонов (плейеров) под эти батарейки, а также футляры для трёх элементов 332 в типоразмере батареи 3336. В настоящее время элементы 332 ограниченно применяются в специальной аппаратуре.
    Технические характеристики:
    Длина — 37 мм, диаметр — 21 мм.
    Номинальное напряжение — 1,5 В у батареек и 1,2 В у аккумуляторов
    1/2AA (также: Half AA, SAFT, LS14250, Tadiran, TL5101, UL142502P) — типоразмер батареек и аккумуляторов. Представляет собой батарейку AA уменьшенную по длине вдвое.
    Технические характеристики:
    Длина — 24 мм, диаметр — 13,5-14,5 мм, масса обычно около 6 граммов.
    Напряжение — 3,6 В у щелочных батареек и 1,2 В у никель-металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов.
    Батарейка AAAA
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Батарейки AAAA.
    Батарейка AAAA (справа).
    Разобранная 9В-батарейка
    AAAA — типоразмер батареек.
    При отсутствии в продаже можно добыть подобные батарейки, разобрав щелочную батарею 6LR61 (PP3). Из её солевого аналога 6F22, а также из советских аналогов — «Крона» подобные элементы получить нельзя, поскольку там используются элементы галетного типа.
    Технические характеристики:
    Длина — 42,5 мм, диаметр — 8,3 мм.
    Напряжение — 1,5 В.
    Ёмкость — 625 мАч.
    Батарейка B
    B (также R12, 336) — типоразмер батареек и аккумуляторов.
    В СССР имели обозначение 336. Три такие батарейки являются составляющими батареи 3R12.
    Область применения
    В СССР элементы 336 применялись крайне редко в дозиметрах, в войсковых приборах химической разведки (подсветка прибора при работе в ночное время).
    В бытовой радиоэлектронной аппаратуре элементы 336 почти никогда не применялись.
    В Советском Союзе эти батарейки в свободную продажу почти никогда не поступали, большинство людей даже и не знало о существовании подобного типоразмера.
    Технические характеристики
    Длина — 60 мм, диаметр — 21,5 мм.
    Напряжение — 1,5 В.
    Типичная ёмкость щелочной батарейки — 8350 мАч.
    Типичная ёмкость солевой батарейки — ?0,6 А-ч
    Батарейка C
    C (также R14, 343, Baby) — типоразмер батареек и аккумуляторов.
    В СССР имели обозначение 343.
    Технические характеристики:
    Длина — 50 мм, диаметр — 26,2 мм.
    Напряжение — 1,5 В.
    Типичная ёмкость щелочной батарейки — 8350 мАч.
    Батарейка D
    D (также R20, 373, Mono) — типоразмер батареек, имеющий самую большую ёмкость и самый большой рабочий ток среди 1,5-вольтовых гальванических элементов широкого применения.
    Батарейки такого типа стали производить в 1898 году — эта батарейка стала одной из первых в ряду 1,5-вольтовых элементов, пользующихся популярностью по сегодняшний день. В СССР имели обозначение 373 (торговая марка «Сатурн»), и в угольно-цинковом исполнении стоили 17 копеек.
    Технические характеристики:
    Длина — 62,5 мм, Диаметр — 33,2 мм. [1]
    Напряжение — 1,5 В.
    Типичная ёмкость щелочной (алкалиновой) батарейки — 12000 мАч.
    Область применения
    Применяется в наиболее энергонагруженных переносных электроприборах, таких, как носимые магнитолы, рации, счётчики Гейгера и мощные ручные фонари.
    Батарейка «Крона»
    Батарейка «Крона» (также 6F22 (солевая), 6LR61 (щелочная), PP3, E-Block, 9V Brick Battery, AM6, 1604A, MN1604, Корунд, 522, 6AM6, CR-9V, ER9V) — типоразмер батареек. Название происходит от марки выпускавшихся в СССР угольно-марганцевых батареек этого типоразмера «Крона ВЦ».
    Размеры: 48,5 мм ? 26,5 мм ? 17,5 мм.
    Напряжение — 9 В.
    Типичная ёмкость щелочной батарейки — 625 мА·ч.
    Батарея «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч.
    Существуют аккумуляторы данного форм-фактора иностранного производства. Они имеют чуть меньшую толщину корпуса. При рабочем расчётном напряжении в 8,4 В, свежезаряженными они могут короткое время давать 11,5 В и выше, что обусловлено особенностями составляющих их Ni-MH аккумуляторных элементов. Аккумуляторы отечественного производства, совместимые по электрическим параметрам с «Кроной», набирались из дисковых элементов Д-0,125 (7Д-0,125 Диаметр 24 мм, высота 62 мм, масса 53 г, номинальная емкость 125 мАч, номинальное напряжение 8,75 в), были цилиндрической формы, корпус — пластиковый стакан с запаянной пластиковой крышкой. Их высота была больше высоты стандартной Кроны, однако отечественные малогабаритные радиоприёмники часто изготавливались с учётом этого.
    Виды «Крон»:
    Первичные:
    Марганцево-цинковые 6 блоков
    Щелочные 6 блоков
    Литий-железодисульфидные 6 блоков
    Маргенцево-литиевые 3 блока
    Вторичные:
    Ni-Cd 150 мАч
    Ni-MH 175-300 мАч
    Li-ION 350 мАч
    Конструктивное исполнение
    В СССР выпускались как обычные угольно-марганцевые батареи данного типоразмера, так и щелочные, которые стоили дороже и назывались «Корунд». Конструктивное исполнение — как на нижнем снимке, из прямоугольных ванночек. Применялся металлический корпус (лужёная жесть); контактная площадка и дно — гетинакс либо напоминающий резину пластик.
    Американская компания Energizer утверждает, что в 1956 году первой выпустила такой тип батареек.
    Батарея 3R12
    Батарея 3R12 — типоразмер батарей, состоит из трех элементов типоразмера R12 (336) в общем корпусе, соединенных последовательно.
    В СССР имела торговое название КБС (для карманного фонаря батарея сухая), а позже 3336 и «Планета» (варианты для небольших токов нагрузки выпускались также под маркой «Рубин»). Существовали «летний» и «холодостойкий» варианты, они обозначались КБС-Л-0,5, 3336Л и КБС-Х-0,7, 3336Х соответственно. Выводы батареи заклеивались бумажной контрольной лентой с повторяющейся надписью «Не проверив не срывай». Щелочного варианта батареи не выпускалось.
    Одно время выпускались адаптеры. Они представляли собой пластиковый корпус габаритов батареи КБС (3R12), в который устанавливались три элемента типоразмера R6 (316), или R10 (332). Адаптер имел два пластинчатых вывода, как и у оригинальной батареи КБС. Данные адаптеры выпускались для того, чтобы восполнить дефицит батарей КБС (впрочем, элементы R6 (316) и R10 (332) в советское время и сами часто были в дефиците).
    Технические характеристики:
    Размеры: 70 мм ? 60 мм ? 22 мм.
    ЭДС — 4,5 В.
    Емкость (с солевым электролитом) — 0,5 или 0,7 Ач.
    Батарея CR-V3
    CR-V3 — формат литиевых батарей питания для малой бытовой техники (например, фотоаппараты).
    Существуют перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторные батареи этого стандарта. Более точно аккумуляторы этого стандарта следует называть уже не CR-V3 (что часто встречается), а RCR-V3 (от англ. Rechargeable — перезаряжаемый).
    Технические характеристики:
    Напряжение — 3 В.
    Достоинства:
    Выдающаяся морозоустойчивость.
    Плоская кривая разряда.
    Возможность очень длительного хранения без использования.
    Большая электрическая ёмкость на единицу веса по сравнению с традиционными батареями.
    Во многих устройствах (исходя из формы батарейного отсека) есть возможность замены двух батарей или аккумуляторов типа AA на CR-V3.
    Батарея 2CR5
    2CR5 — формат литиевых батарей питания для мелкой бытовой техники (например, фотоаппараты).
    Технические характеристики:
    Напряжение — 6 В.
    Размер — 34 x 45 x 17  мм.
    Вес — 42  г.
    Ёмкость — 1500  мА*час.
    Достоинства:
    Выдающаяся морозоустойчивость.
    Плоская кривая разряда.
    Возможность очень длительного хранения без использования.
    Большая электрическая ёмкость на единицу веса по сравнению с традиционными батареями.
    Другие названия
    Идентичны и взаимозаменяемы с 2CR5 форматы:
    2CR5
    DL245
    EL2CR5
    RL2CR5
    Фирмы производители
    Eveready
    Varta
    Duracell
    Kodak
    GP
    TDK
    Sanyo
    Energizer
    Fujifilm
    Panasonic
    Toshiba
    Samsung
    Космос
    Часовая батарейка
    Миниатюрный элемент питания — батарейка размером с пуговицу, впервые широко начала применяться в электронных наручных часах, поэтому называется также часовой батарейкой.
    Миниатюрные батарейки отличаются по высоте, диаметру, напряжению (В) и заряду (мА·ч), а также химическим составом.
    У каждого элемента питания есть наименование, по которому можно определить вышеназванные параметры.
    обозначение Тип батареи напряжение
    PR Воздушно-цинковый элемент 1,4 В
    LR Марганцево-щелочный элемент 1,5 В
    SR Серебряно-цинковый элемент 1,55 В
    CR Литиевый элемент 3,0 В
    Наименование:
    Разные производители используют свою маркировку, вследствие чего бывает не просто найти замену отслужившей батарейке. Ниже приводятся наиболее распространённые наименования.
    Серебряно-цинковые элементы
    LD — для электроприборов с низким и равномерным энергопотреблением.
    HD — для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением.
    MD — для любых режимов. (нет в таблице)
    диаметр,мм высота,мм тип МЭК-код Renata,Varta (V),Duracell (D) Maxell,Sony Seiko Rayovac
    11,6 5,4 LD 303 SR44SW SB-A9
    11,6 5,4 HD SR44 357 SR44W SB-B9 RW42
    11,6 4,2 LD 301 SR43SW SB-A8 RW34
    11,6 4,2 HD SR43 386 SR43W SB-B8
    11,6 3,6 LD SR43 344 SR1136SW RW36
    11,6 3,6 HD 350
    11,6 3 LD SR54 390 SR1130SW SB-AU RW39
    11,6 3 HD 389 SR1130W SB-BU
    11,6 2,1 LD 381 SR1120SW SBAS-DS RW30
    11,6 2,1 HD 391 SR1120W SB-BS/ES
    11,5 1,65 LD 366 SR1116SW RW318
    9,5 3,6 LD SR45 394 SR936SW SB-A4 RW33
    9,5 3,6 HD 380 SR936W
    9,5 2,7 LD 395 SR927SW SBAP-DP RW313
    9,5 2,7 HD SR57 399 SR927W SB-BP/EP
    9,5 2,1 LD 371 SR920SW SB-AN RW315
    9,5 2,1 HD 370 SR920W SB-BN
    9,5 1,65 LD 373 SR916SW SBAJ-DJ RW317
    7,9 5,4 LD 309 SR754SW RW38
    7,9 5,4 HD 393 SR754W SB-B3
    7,9 3,6 LD SR41 384 SR41SW SBA1-D1 RW37
    7,9 3,6 HD SR41 392 SR41W SB-B1 RW47
    7,9 3,1 LD 329 SR730SW RW300
    7,9 2,6 LD 397 SR726SW SB-AL RW311
    7,9 2,6 HD 396 SR726W SB-BL
    7,9 2,1 LD SR58 362 SR721SW SB-AK/DK RW310
    7,9 2,1 HD SR721W 361 SR721W SB-BK/EK
    7,9 1,65 LD 315 SR716SW SB-AT RW316
    7,9 1,45 LD 341 SR714SW
    7,9 1,3 LD 346 SR712SW SB-DH
    6,8 2,6 LD SR626 377 SR626SW SB-AW RW329
    6,8 2,6 HD 376 SR626W
    6,8 2,15 LD SR60 364 SR621SW SBAG-DG RW320
    6,8 2,15 HD 363
    6,8 1,65 LD 321 SR616SW SBAF/DF RW321
    6,8 1,45 LD 339 SR614SW
    6,8 1,05 LD 333
    5,8 2,7 LD 319 SR527SW SBAE/DE RW328
    5,8 2,15 LD 379 SR521SW SBAC-DC RW327
    5,8 1,65 LD 317 SR516SW SB-AR RW326
    5,8 1,25 LD 335 SR512SW SB-AB
    4,8 1,65 LD 337 SR416SW
    Марганцево-щелочные элементы G13-A и LR44
    диаметр,мм высота,мм МЭК-код Renata Varta Seiko Rayovac
    16 6,2 V625U
    11,6 5,4 LR44 LR1154 V13GA AG13 RW82
    11,6 4,2 LR43 LR1142 V12GA AG12 RW84
    11,6 3,1 LR54 LR1130 V10GA AG10 RW49
    11,6 2,1 LR1120 V8GA RW40
    7,9 5,4 LR48 LR754 AG5
    7,9 3,6 LR41 392 AG3
    6,8 2,6 LR66 LR626 AG4
    6,8 2,15 LR60 LR621 AG1
    Воздушно-цинковые элементы с цветовым кодированием
    диаметр,мм высота,мм МЭК-код Renata Varta Rayovac
    11,6 5,4 PR44 ZA675 V675A DA675
    7,9 5,4 PR48 ZA13 V13A DA13
    7,9 3,6 PR41 ZA312 V312A DA312
    5,9 3,6 PR70 ZA10 V10 DA230
    Литиевые элементы (3V)
    Литиевые элементы
    Большинство производителей использует одинаковую схему наименований.
    Схема наименования:
    CR = Литиевый элемент
    Химический состав Диаметр в целых мм Высота в 1/10 мм
    пример: «CR1216»
    CR Литиевый элемент ? 12,5 мм 1,6 мм
    Дисковые аккумуляторы
    Существуют также дисковые аккумуляторы (например, никель-кадмиевые или литиевые). Они имеют ме?ньшую, в сравнении с гальваническими элементами, ёмкость.
    Они применяются как альтернатива гальваническим элементам в устройствах, требующих частой смены источника питания (слуховые аппараты, фотовспышки, электрические фонарики), а также для резервного питания часов различных устройств (например, игровой приставки Sega Dreamcast), в наручных часах с подзарядкой от солнечных батарей.
    В СССР для питания электронных устройств были распространены дисковые никель-кадмиевые аккумуляторы.
    Название
    аккумулятора диаметр
    мм высота
    мм напряжение
    вольт Ёмкость
    А/час Рекомендуемый ток разряда, мА Применение
    Д-0,03 11,6 5,5 1,2 0,03 3 фотоаппараты,
    слуховые аппараты
    Д-0,06 15,6 6,4 1,2 0,06 12 фотоаппараты, фотоэкспонометры,
    слуховые аппараты
    Д-0,125 20 6,6 1,2 0,125 12,5 аккумуляторные электрические фонарики
    Д-0,26 25,2 9,3 1,2 0,26 26 аккумуляторные электрические фонарики,
    фотовспышки
    Д-0,55 34,6 9,8 1,2 0,55 55 фотовспышки
    7Д-0,125 8,4 0,125 12,5 замена батарее Крона
    Опасности
    Из-за своего размера батарейки могут быть легко проглочены детьми. В целях предотвращения этого крышки батарейных отсеков на детских игрушках, использующих такие батарейки, часто оснащают фиксирующими винтами, иногда с нестандартной головкой.

    Использованные батарейки подлежат специальной утилизации.

    Оказывается типа-размеров батареек существует гораздо больше чем всем известные «пальчики» и «бочки». О большинстве из них, мы собрали информацию на просторах интернета и предлагаем Вашему вниманию

    (more…)


  9. Три пальчиковые батарейки в одной: электрический Змей Горыныч

    Июнь 10, 2011 by admin

    «Одна голова хорошо, а три лучше», — мог бы сказать сказочный Змей Горыныч, хотя и они не спасли его от побивания Иванушкой-дурачком. Но вот в мире пальчиковых батареек три — точно лучше, чем одна: ведь их можно использовать втрое дольше. А если три батарейки не лезут в одно гнездо — значит, нужно вставить их в… гусары, ни слова! В четвертую батарейку. И — немало сэкономить на этом.
    Появление концепта R-Batterry, помимо вдохновения, нашедшего на китайского дизайнера Wang Shuo, инспирировано следующим фактом: мы не используем наши пальчиковые батарейки на 100%. Даже если батарейка уже практически сдохла, это еще не значит, что она — полный ноль: химическая реакция еще не дошла до конца, и из батарейки еще можно кое-что выжать. Но как, если она слишком слабенькая для питания какого-нибудь устройства? Вот тут-то и пригодится R-Batterry.
    В этом, в сущности, простом устройстве есть два гнезда для пальчиковых батареек формата AA (побольше) и одно — для AAA (поменьше — так называемая «мизинчиковая»). В сумме три изрядно уставшие батарейки все же смогут обеспечить какую-никакую силу тока. Полосочка сбоку послужит индикатором суммарной мощности.
    Сама же R-Batterry имеет типоразмер D (или R20), который обычно применяют в мощных устройствах, например огромных походных фонарях — в общем, везде, где требуется высокая сила тока и автономность. Кстати, в этом обстоятельстве таится ахиллесова пята концепта R-Batterry. Обычная батарейка D по своей емкости обычно превосходит сумму емкостей двух пальчиковых батареек и одной мизинчиковой. Тем более, как следует подсевших. А это значит, что во многих устройствах R-Batterry будет слишком слабым звеном.
    Однако это не значит, что концепт не имеет права на существование. Например, современные туристы в походах часто используют химические батарейки, а не аккумуляторы. А выкидывать их иногда не с руки, потому что магазин с батарейками в горах категорически отсутствует. Кроме того, можно экономить пальчиковые батарейки при использовании R-Batterry в домашних условиях. А можно крутить вечную пальчиковую батарейку АА, которая не кончится, пока не устанут руки — но уж и стоить будет подороже, чем простенькая R-Batterry.
    r_battery

    Батарейка для трех пальчиков

    «Одна голова хорошо, а три лучше», — мог бы сказать сказочный Змей Горыныч, хотя и они не спасли его от побивания Иванушкой-дурачком. Но вот в мире пальчиковых батареек три — точно лучше, чем одна: ведь их можно использовать втрое дольше. А если три батарейки не лезут в одно гнездо — значит, нужно вставить их в… гусары, ни слова! В четвертую батарейку. И — немало сэкономить на этом.

    (more…)