tag 标签: 充放电

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  • 热度 4
    2023-7-27 19:28
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    有台笔记本,大二时候用奖学金买的,到现在还能用,只不过电池不行了,买了个新的换上,但是用了没多久,又不行了,最近终于鼓起勇气把它给拆开看了下,之所说鼓起勇气,是因为之前在办公室拆过一次电池,当时太天真,直接用刀划开的,刹那间,只见火星飞溅,然后我第一反应就是,坏了,要爆炸,我就赶紧往门口方向扔,但是被桌子给挡住了,落在了同事旁边,我同事吓得一下子蹦了起来。接着电池就以迅雷不及掩耳之势爆炸,起火,接着一个小型蘑菇云升空,办公室瞬间黑烟弥漫,同时散发出刺鼻的味道。办公室几个加班的同事都看傻了,我拿起旁边的灭火器就是一通喷。然后,燃烧完的电池,成了一小坨黑炭,蜷缩在办公室地面上。 可能一切发生的太快太突然,所有人都没反应过来,我直到电池燃烧完,才反应过来,后背冷汗直冒。我缓过神来,赶紧把燃烧完的电池清理了出去,开始打扫办公室卫生,打开风扇对着门吹,对办公室进行换气,幸好是周末,办公室人不多,物业也没上班,老板也不在。要不然我就惨了,周一时候,我跟老板说明了情况,老板也没有怪我,只是笑了笑让我注意安全。上午公安局的人来公司了,接着公司群里发了个通知,是宣传电瓶车充电安全的,一旦发现电池在办公室起火,罚款五万元,好险!我就这样躲过一劫。 说实话,我现在看着电池或者充电宝都有点害怕,就担心他哪下就炸了。不过,好奇心还是驱使着我想把它拆开看看。 先拍个照 特意戴上了手套,担心划伤手,这次再也不敢用尖锐的东西捅电池了,看了一圈也没有固定螺丝,应该是塑料卡扣安装。 用力晃了几下,开盖了,看到了熟悉的18650电池,没炸。 看到电池了,就可以放心大胆开始撬了 开盖完毕,总共六节18650电池 单节电池容量2200mAh,电压3.7V,充满电应该在4.2V左右, 电池上有个电池控制板 完整拆出来了 电池用金属片连接 详细看下电池参数 欣赏下电池控制板的正背面 背面一个连接器,连接笔记本,分别有电压标注,0V---4V---8V---12V,所以电池的连接方式是两并三串,满电电压在12V多一点。 详细看下电池主控芯片,SH3660060 找到如下相关介绍,是一款电池充放电管理芯片。 对于电池管理芯片的使用和连接方式,有如下2种方式,一种是分口接口,充电器和用电设备使用不同的负极,共用正极,是为分口接法。 如下是同口接法,用电设备和充电器时候用共同的正负极。 而老式笔记本的供电大都是19V供电,在插电时,笔记本由电源供电,同时给电池充电,拔掉电源后,切换为电池供电。电源供电和电池供电时,应该还有一级DCDC转换,以保证被供电的主板12V是稳定的。 以上,只是一个大概示意,具体的电路设计还要涉及更为复杂的电路控制以及电脑与电池管理芯片之间的通信。 好了,这就是我顶着巨大的恐惧心理拆解的笔记本电池,如果对你有启发,记得点赞和分享呀。
  • 热度 5
    2015-6-2 11:52
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    电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。在有需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质。图1和图2分别是电容的基本结构和符号。 当电容连接到一电源是直流电 (DC) 的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。 若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差vc逐渐增大。一旦电容两端电压vc增大至与电源电压V相等时,vc = V,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成。 由于电容充电过程完成后,就没有电流流过电容器,所以在直流电路中,电容可等效为开路或R = ∞,电容上的电压vc不能突变。 当切断电容和电源的连接后,电容通过电阻RD进行放电,两块板之间的电压将会逐渐下降为零,vc = 0,见图4。 在图3和图4中,RC和RD的电阻值分别影响电容的充电和放电速度。 电阻值R和电容值C的乘积被称为时间常数τ,这个常数描述电容的充电和放电速度,见图5。 电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然。 电容几乎存在于所有电子电路中,它可以作为“快速电池”使用。如在照相机的闪光灯中,电容作为储能元件,在闪光的瞬间快速释放能量。
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    时间: 2019-6-9 09:28
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    上传者: royalark_912907664
    为了改善当前电动汽车充放电方法谐波污染严重、功率因数低、充电时间长、动态性能差,采用了SVPWM控制和模糊PID控制对现有充放电器进行了改进。为了验证该充放电系统及所提出控制策略的有效性,在matlab/simulink平台上进行了仿真验证,结果表明该系统能有效地实现充放电的功能,系统的抗干扰性能明显提高,动态响应性能良好,谐波污染小。