RSS Feed

Posts Tagged ‘зарядное устройство’

  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. Создана чудо-батарейка, для зарядки которой хватит нескольких секунд

    Август 14, 2012 by admin

    Создана чудо-батарейка, для зарядки которой хватит нескольких секунд
    Инженеры создали батарею, которая заряжается за несколько секунд. Новая технология зарядки может работать как с литиевыми, так и с никелевыми батареями. Авторы новой технологии из Университета Иллинойса говорят, что в их случае совершенно неважно, как быстро движутся заряженные ионы в батарейке. Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на CyberSecurity.
    Инженеры сократили расстояние между ионами и электродом, что позволяет первым быстрее передавать заряд. Кроме того, для сокращения дистанции, которую предстоит преодолеть, ученые создали «высокоструктурированные катоды».
    Внутри предлагаемых батарей расположены миниатюрные гранулы полистирола, при помощи которых осуществляется «сжатие» ионов и расстановка их на нужное расстояние. Расположение ионов идет довольно близко к самому катоду, что позволяет батарее заряжаться за считанные минуты. Получаемая структура по внешнему виду напоминает микросетку, пространство между ячейками которой заполнено электролитом.
    В итоге, создаваемая по такой технологии никель-металлогидридная батарея способна зарядиться на 75% только за 2,7 секунды, 90% емкость достигается за 20 секунд. Разработчики концепции говорят, что их батареи сохраняют заявленные скорости зарядки как минимум на 100 циклов перезарядки.

    Инженеры создали батарею, которая заряжается за несколько секунд. Новая технология зарядки может работать как с литиевыми, так и с никелевыми батареями. Авторы новой технологии из Университета Иллинойса говорят, что в их случае совершенно неважно, как быстро движутся заряженные ионы в батарейке. Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на CyberSecurity. (more…)


  3. Energenie EG-BC-004: неожиданная возможность — зарядка одноразовых батарей АА и ААА.

    Декабрь 2, 2011 by admin

    Многие профессии и хобби требуют постоянного использования батарей разного типа. Например, в фотографии немало хлопот доставляет замена батарей для вспышки, что заставляет использовать несколько комплектов аккумуляторов. А компания «КлавТорг» сообщила о выпуске уникального зарядного устройства Energenie EG-BC-004, которое заряжает не только АА, ААА и 9V («Крона») Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, но и обычные одноразовые батарейки.
    Интересно, что устройство автоматически различает тип аккумуляторов и батареек, а также самостоятельно определяет параметры зарядки. Energenie EG-BC-004 способен заряжать стандартные щелочные (алкалиновые) и солевые батарейки до 70% от их первоначальной ёмкости. При этом во время процесса зарядки идёт постоянный контроль напряжения и температуры с защитой от перегрева, а также контроль за состоянием и полярностью аккумуляторов и батареек при их установке.
    Как сообщает дистрибьютор, время зарядки батареек составляет всего 1-3 часа, а аккумуляторов 3-12 часов, при этом одновременно можно заряжать два или четыре элемента типа AAA (LR03), два или четыре элемента типа AA (LR06), либо один или два элемента типа «Крона» 9 В (6LR61). Компания не предоставила информацию, на сколько заряжается уже раз «перезаряженная» обычная батарея.
    Размер устройства составляет 111х77х70 мм, а вес — 200 грамм. Зарядное устройство Energenie EG-BC-004 поступило в продажу на российский рынок по цене 490 рублей.
    Ранее редакция THG.ru провела тестирование такого важного для многих владельцев ноутбуков и других портативных устройств устройства, как универсальный блок питания. Рассмотренное во всех подробностях устройство — Floston N90ADL, — призвано заменить собой все возможные виды адаптеров и «зарядок» для широкого спектра мобильных устройств — ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, а также некоторых других.

    Многие профессии и хобби требуют постоянного использования батарей разного типа. Например, в фотографии немало хлопот доставляет замена батарей для вспышки, что заставляет использовать несколько комплектов аккумуляторов.

    Зарядное устройство Energenie

    Зарядное устройство Energenie

    А компания «КлавТорг» сообщила о выпуске уникального зарядного устройства Energenie EG-BC-004, которое заряжает не только АА, ААА и 9V («Крона») Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, но и обычные одноразовые батарейки.

    Интересно, что устройство автоматически различает тип аккумуляторов и батареек, а также самостоятельно определяет параметры зарядки. Energenie EG-BC-004 способен заряжать стандартные щелочные (алкалиновые) и солевые батарейки до 70% от их первоначальной ёмкости. При этом во время процесса зарядки идёт постоянный контроль напряжения и температуры с защитой от перегрева, а также контроль за состоянием и полярностью аккумуляторов и батареек при их установке.

    Как сообщает дистрибьютор, время зарядки батареек составляет всего 1-3 часа, а аккумуляторов 3-12 часов, при этом одновременно можно заряжать два или четыре элемента типа AAA (LR03), два или четыре элемента типа AA (LR06), либо один или два элемента типа «Крона» 9 В (6LR61). Компания не предоставила информацию, на сколько заряжается уже раз «перезаряженная» обычная батарея.

    (more…)


  4. Panasonic скрестила зарядное устройство на солнечных батареях с фонарём

    Июль 11, 2011 by admin

    Компания Panasonic в конце августа начнёт продажи зарядного устройства BG-BL01, которое будет стоить приблизительно 75 долларов.
    Новинка работает на солнечных батареях: как утверждает производитель, для полной подзарядки двух аккумуляторов стандарта АА требуется до 15 часов. Устройство может использоваться для подачи энергии на портативные гаджеты через порт USB.
    Имеющая три светодиода модель BG-BL01 может играть роль фонаря. При полном заряде АА-аккумуляторов и максимальной яркости устройство способно генерировать свет в течение 10 часов, при минимальной яркости — в шесть раз дольше.
    Размеры новинки составляют 152?104?24 мм, вес — около 150 г. Корпус защищён по стандарту IPX-3, благодаря чему зарядному устройству не страшны водные брызги.

    Компания Panasonic в конце августа начнёт продажи зарядного устройства BG-BL01, которое будет стоить приблизительно 75 долларов.

    Зарядное устройство Panasonic BG-BL01

    Зарядное устройство Panasonic BG-BL01

    Новинка работает на солнечных батареях: как утверждает производитель, для полной подзарядки двух аккумуляторов стандарта АА требуется до 15 часов. Устройство может использоваться для подачи энергии на портативные гаджеты через порт USB.

    (more…)


  5. Cолнечные батареи для батареек

    Июнь 10, 2011 by admin

    В разговорной речи «солнечными батареями» называют никакие не батарейки, а просто солнечные панели. Но парочка корейских инженеров создала концепт настоящих солнечных батареек под названием Light Catcher («Ловец Солнца»).

    В разговорной речи «солнечными батареями» называют никакие не батарейки, а просто солнечные панели. Но парочка корейских инженеров создала концепт настоящих солнечных батареек под названием Light Catcher («Ловец Солнца»).

    солнечные батарейки

    солнечные батарейки

    В наше время, в эпоху всемирной зацикленности на экологии и «зеленой» энергетике, вообще стало чуть ли не постыдным пользоваться одноразовыми батарейками. Потому и появляется огромное количество всевозможных необычных аккумуляторов и средств для их зарядки. Вспомнить хотя бы постоянные эко-идеи Panasonic, вечную батарейку Charge Battery, водородную зарядку для батареек HydroFill или велосипед с розеткой Re;energy.

  6. Вечная батарейка АА: покрутил — и порядок

    Апрель 26, 2011 by admin

    MP3-плеерам на батарейках свойственно обрывать музыку в самый неподходящий момент, и возмущенно попискивать: мол, батарейка-то разрядилась! Порой в ответ на это остается только развести руками: последняя… «Вечная» батарейка АА под кодовым названием Charge Battery («Заряди Батарейку»), разработанная корейскими изобретателями, может решить эту проблему: для того, чтобы вернуть ее к жизни, нужно будет всего лишь ее покрутить.
    По крайней мере, так утверждают авторы этого концепта, Yeon Kyeong Hwang и Mieong Ho Kang. Внутри предложенной ими батарейки находится довольно простое устройство, преобразующее механическую энергию в химическую (с тем, чтобы последняя стала уже электрической). С некоторой силой покрутив верхнюю часть батарейки относительно нижней, пользователь приводит в действие тугую пружину, которая постепенно реализует потенциальную энергию — в общем, все как в знакомых нам с детства заводных игрушках.
    О том, какие вещества разработчики предполагают использовать в своей батарейке, пока ничего не известно: очевидно, это коммерческая тайна. Также неизвестно, сколько времени нужно будет крутить Charge Battery, чтобы добиться ее воскрешения. К сожалению, такая неопределенность лишает нас возможности полноценно сравнить данное изобретение с ее предшественником — заводной батарейкой АА, созданной Qian Jiang. В последней была ручка, при 20-минутном вращении которой заряд батарейки полностью восстанавливался.
    Конечно, 20 минут — это многовато. Остается только надеяться, что эта цифра может быть уменьшена за счет увеличения упругости завода. И, пожалуй, MP3-плееру не понадобится так уж много оборотов: ведь обычно эти девайсы не слишком требовательны. Однако достойным конкурентом Charge Battery могут стать такие разработки прошлого, как батарейка, заряжающаяся от вибрации, или «вечная батарейка» с маленьким ядерным реактором. А пока что остается пожелать владельцам MP3-плееров обзавестись батарейками большой емкости или многозарядными аккумуляторами (как, например, эта батарейка-флешка, заряжяющаяся через USB).
    MP3-плеерам на батарейках свойственно обрывать музыку в самый неподходящий момент, и возмущенно попискивать: мол, батарейка-то разрядилась! Порой в ответ на это остается только развести руками: последняя… «Вечная» батарейка АА под кодовым названием Charge Battery («Заряди Батарейку»), разработанная корейскими изобретателями, может решить эту проблему: для того, чтобы вернуть ее к жизни, нужно будет всего лишь ее покрутить.
    charge_battery_1