电池知识介绍课件.ppt
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- 电池 知识 介绍 课件
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1、电 池版权所有:何 刚电电 池池电池是何时发明的最好的电池是什么完美的锂离子电池?电池的结构电池的保护回路对镍基电池充电对锂离子电池充电在高低温环境充电在高低温环境放电放电方式电池的内阻聪明电电池的存储和使用电池的回收电池可供电能力的秘密不可恢复的电池问题记忆效应:传说?事实?怎样延长锂离子电池的寿命电池的循环为数字移动寻找最好的电池电电 池池 电池是何时发明的q 伏特q 干电池q 充电电池电电 池池 电池是何时发明的电池的发明历史1600Gilbert(英国)电化学体系的建立1791Galvani(意大利)动物电极的发现18001802182018331836185918881899Volt
2、a(意大利)Cruickshank(英国)Ampere(法国)Faraday(英国)Daniell(英国)Plante(法国)Gassner(USA)Jungner(瑞典)伏特电池的发明电极电池的批量生产磁电转换法拉第定律发表发明daniell电池发明铅酸电池发明干电池发明镍镉电池1901193219471960s1970s199019921999Edison(USA)Shlecht&Ackermann(德国)Neumann(法国)Union Carbide(USA)Kordesch(加拿大)发明镍铁电池发明烧结电极电池成功密封镍镉电池发展了碱性干电池发展了阀调节铅酸电池镍氢电池的商业应用可充
3、电碱性电池的商业应用锂离子聚合物电池的商业应用2002质子膜交换燃料电池的小批量生产电电 池池最好的电池是什么q 镍镉电池q 镍氢电池q 锂离子电池电电 池池最好的电池是什么高容量1000次以上的充放电能力超薄-象卡片一样镍氢电池(Ni-MH)镍金属氢可充电电池镍镉电池(NiCd)镍镉可充电电池铅酸蓄电池(Lead Acid)锂离子电池(Lithium Ion)锂离子聚合物电池(Lithium Polymer)可充电碱性电池(Reusable Alkaline)电电 池池最好的电池是什么NiCdNiMHSLALi-IonReusableAlkalineEnergy density(Wh/kg)
4、40-6060-803010080(initial)Cycle life(capacity decrease from original 100%to 80%)1500 500200-300500-1,000 10(to 65%)Fast charge time1-1.5 h2-4 h8-16 h3-4 h2-3 h Overcharge tolerancemoderatelowhighvery lowmoderateSelf-discharge per month(room temperature)20%30%5%10%0.3%Cell voltage(nominal)1.2V1.2V2V3
5、.6V1.5VLoad current2C0.51C0.2C1C0.2C Operating temperature-4060-2060-2060-2060060Maintenance requirement(to obtail max.service life)30-60 days60 days3-6 months not req.not req.Typical battery cost(US$,reference only)$50.007.5V$70.007.5V$25.006V$100.007.2V$5.009VCost per cycle(US$)$0.04$0.14$0.10$0.1
6、0-$0.20$0.50 In commercial use since19501990197019911992电电 池池最好的电池是什么电电 池池完美的锂离子电池?电电 池池完美的锂离子电池?镍镉NiCd镍氢NiMH1912 G.N.Lewis 金属锂电池 研究工作1970 金属锂电池(一次性)投入商业生产和应用 可充电的金属锂电池研发失败1991 索尼公司成功推出非金属态的锂离子可充电电池锂离子电池的历史电电 池池完美的锂离子电池?电电 池池完美的锂离子电池?锂离子电池优点:高能量密度:镍镉电池的三倍,镍氢电池的两倍电压平台高:3.6V,镍基电池为1.2V低维护性:没有记忆效应,无需定期放
7、电低自放电率:环保:无重金属 锂离子电池缺点:安全性能问题:需复杂的保护线路放电倍率低:1C2C易于老化:存储的锂离子电池照样会容量衰竭价格昂贵:电电 池池完美的锂离子电池?聚合物锂离子电池1970 固体的聚合物电解质-导电性差,内阻高,无法提供瞬间的大电流NOW 在固体聚合物电解质中加入凝胶状电解质典型液态锂离子电池和聚合物锂离子电池的杂合 聚合物的研发速度不够快应有优点:高容量 高安全性能(无需保护线路)电电 池池完美的锂离子电池?聚合物锂离子电池优点:超薄 信用卡可变形 可随意设计外形重量更轻 无需金属壳 安全性能 改善 耐过充,不漏液 聚合物锂离子电池缺点:低能量密度 相对于液态锂离子
8、电池生产昂贵没有标准外形电电 池池电池的结构电电 池池电池的结构圆柱型电池结构电电 池池电池的结构方形电池结构电电 池池电池的结构纽扣型电池结构电电 池池电池的结构聚合物电池结构电电 池池电池的保护回路电电 池池电池的保护回路镍氢电池的保护PTC正温度系数热敏电阻过流温度过高PTC电电 池池电池的保护回路PTC正温度系数热敏电阻polyswitch聚合物自复保险丝(polymer resettable fuse)聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于聚合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过聚合物自复保险丝时,产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将分
9、开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。这将促使聚合物自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过聚合物自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清除后,聚合物自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。上述过程可循环多次.电电 池池电池的保护回路电阻电阻T温度温度 25 125 22550毫欧100K欧姆电电 池池电池的保护回路锂离子电池的保护Q1CONTROL ICB+B-P-P+Block DiagramB-B+Q1 ICP-P+电电 池池电池的保护回路
10、锂离子电池的保护过充(overcharge)4.25V35V过放(overdischarge)2.3V2.5V过流(overcurrent)5A短路(shortcircuit)/温度保护(PTC,Fuse)电池标识标识电阻,标识码电量计量库仑计实时时钟RTS 电电 池池电池的保护回路Q1CONTROL ICB+B-P-P+VbatVchg过充:VchgVoc(4.35V)Q1切断过 充电电 池池电池的保护回路Q1CONTROL ICB+B-P-P+VbatVload过放:VloadVod(2.5V)Q1切断过 放电电 池池电池的保护回路Q1CONTROL ICB+B-P-P+Vbat短路:VP
11、+VP-=0VQ1切断短 路短路保护可自恢复,短路故障移除后Q1自动导通短路保护不可自恢复,需充电来触发Q1导通电电 池池电池的保护回路Q1CONTROL ICB+B-P-P+IDNTC电池输出的其它管脚ID:通常是一个常规电阻,固定阻值,用来标识电池的类型或容量NTC:负温度系数热敏电阻,电阻随温度变化,用来反应电池的温度电电 池池电池的保护回路P-NTCID上拉电阻(10K)3V电池手机接口电路CPU I/OVidID原理ID原理:电阻转电压A/D转换根据不同电压值识别电池的类型10K:NiMH75K:厚电150K:4.2V Li-Ion47K:薄电电电 池池电池的保护回路P-NTCID上
12、拉电阻(10K)3V电池手机接口电路CPU I/OVntcNTC原理NTC原理:电阻转电压A/D转换根据不同电压值识别电池的温度NTC电阻值随电池的温度变化电电 池池电池的保护回路NTC原理NTC电阻参数:1.R25(室温电阻值),即标称电阻2.K(温度系数),反映热敏电阻的温度敏感性Rt=R25*expK*(1/T-1/298);T=273+t;010203040506070024681012141618202224262830TempRntcK=2750K=3750电电 池池电池的保护回路电电 池池对镍基电池充电可以过充,而且只有过充了才能充饱电池限制电流电电 池池对镍基电池充电慢充半恒流
13、/小电流充电时间:1015h最常规的充电方式简单/经济慢充恒流/中小电流时间控制充电时间:68h较可靠较简单/较经济快充恒流/大电流负压差控制充电时间:1.2h较常用快充恒流/大电流温升控制充电时间:1.2h较常用/较可靠较贵充电方式:CC constant current电电 池池对锂离子电池充电不允许过充严格限制电压和电流电电 池池对锂离子电池充电充电方式:CC/CV constant current/constant voltage电电 池池在高低温环境充电电电 池池在高低温环境充电镍镉电池:545是 可以接受的充电范围1025是最佳的充电范围低于5,充电倍率必须小于0.1C,低温不利于
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