品牌:AONON | 型号:thisis型号 | 化学类型:镍氢 |
标准电压:thisis标准电压V | 额定容量:thisis额定容量mAh | 外型尺寸:外型尺寸6710mm |
循环寿命:循环寿命7164次 | 内阻:内阻3253欧姆 | 荷电保持能力:荷电保持能力7646 |
高频放电性能:高频放电性能4686 | 用途:用途9596 | 规格:规格3036 |
锂在元素周期表上位于第3位,因外层电子数为1个,容易失去从而形成稳定结构,故锂是一种非常活泼的金属。由锂元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但锂离子电池在使用中严禁过充电、过放电和短路,否则将会引起电池寿命缩短或起火、等事故,因此可充型锂电池都会连接一块充放电保护电路板(常简称保护板)来保护电芯的安全。
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC协同完成,保护板由电子元件组成,在-40℃~+85℃的环境下时刻准确地监视电芯的电压和充放电回路的电流,并及时控制电流回路的通断;PTC的主要作用是在高温环境下进行保护,防止电池发生燃烧、等恶故。
[提示]PTC是英文itivetemperature coefficient的缩写,意即正温度系数电阻(温度越高,阻值越大)。该元件可起过流保护作用,即防止电池高温放电和不安全的大电流充放电。PTC器件采用高分子材料聚合物,通过严格的工艺制成,由聚合物树醋基体及分布在里面的导电粒子组成。在正常情况下,导电粒子在树醋中构成导电通路,器件表现为低阻抗;当电路中有过流现象发生时,流经PTC的大电生的热量使聚合物树醋基体体积膨胀,因而切断导电粒子间的连接,从而对电路起到过流保护作用。当故障解啥后,该元件可自动恢复到初始状态,***电路正常工作。
锂电池保护IC测试电路
根据锂电池保护IC的工作原理设计的测试电路如图2所示,图3详细说明了图2中模块B的电路。模块A在测试过流保护时为CS引脚提供电压,模拟图1中的CS引脚所探测到的电压。调整模块中的可变电位器可为CS引脚提供可变电源,控制其中的跳变开关可为CS提供突变电压。模块B为电源,模拟为IC提供工作电压。调整电路中的可变电位器R7可为整个电路提供一个可变电压,在测试过充电保护电压和过放电保护电压时使用。控制模块中的开关S1的闭合为测试电路提供一个跳变电源,在测试IC的过充、过放和过流延迟时使用。跳线端口P1、P2在测试IC工作电流时使用,在测试其他参数时将开关S2导通即可。测试IC工作电流时,将电流表接在P1、P2上,将开关S2断开。模块C是用2个MOSFET做成的微电流源,在测试OD、OC输出高、低电平时向该引脚吸、灌电流,只要MOSFET选择恰当,可以满足测试需要。模块D是2片MOSFET集成芯片,相当于图1中的M1、M2,其中的两个端口在测试MOSFET漏电流时使用,在测试其他参数时要将这两个端口短接。模块E是一个IC插座,该插座用于放置待测IC,最多可以放置4片IC(测试时只能放一片IC),测试完以后可以将IC取出,不留任何痕迹,不影响IC的销售和再次测试。
纳米硅(1)锂电池(411)
纳米硅在锂电池负极材料中的应用
性能特点:
本产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,该产品具有、无味、活性好、的特点。纳米硅粉末是***的光电半导体材料,具有较宽的间隙能半导体,也是高功率的光源材料.
主要用途:
1. 可与有机物反应,作为有机硅高分子材料的原料
2. 金属硅通过提纯制取多晶硅。
3. 金属表面处理。
4. 替代纳米碳粉或石墨,作为锂电池负极材料,大幅度提高锂电池容量。
5. 半导体微电子封装材料。
主要参数
本产品采用等离子弧气相合成方法生产,其主要参数如下表:
性 能 指 标 纳米陶瓷粉
纯度
总氧含量
形状
平均粒度
比表
面积
松装密度
外观
颜色
纳米Si
>99.9%
1.0<%
球形
50nm
80m2/g
0.08g/cm3
棕黄色
在锂电池中的应用:
由于纳米硅对与锂电池的高吸收率,将纳米硅用与锂电池可以大幅度提高锂电池的容量(理论可以达到4000mA/h),同时利用世界***技术,将纳米硅粉表面包覆石墨,组成Si-C复合材料,可以***降低由于硅吸收锂离子时的膨胀,同时可以加大与电解液的亲和力,易与分散,提高循环性能。