CNHL Lipo Batterien
CNHL zielt darauf ab, hochwertige Li-Po-Akkus und RC-Produkte für alle Hobby-Enthusiasten mit ausgezeichnetem Kundenservice und wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen
1s LiPo-Akku-Zellentabelle ist eines der notwendigen Werkzeuge für Ingenieure, die Materialien für die Zellproduktentwicklung entwickeln. Das Format der Design-Tabelle ist oft von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, und selbst innerhalb eines Unternehmens gibt es viele verschiedene Arten von Design-Tabellen.
Die von CNHL verstandene Design-Tabelle besteht aus drei Gleichungen: der Kapazitätsgleichung (dieser Artikel über die Kapazität von LiPo-Akkus enthält eine ausführliche Einführung, und die benötigten Partner können hier klicken, um zu lesen: Der Grund für die Kapazität von 6s Lithium-Akkus ist eine Formel zum Verstehen!), Volumengleichung, N/P-Verhältnis-Gleichung. Dabei werden Kapazität und Volumen vom Kunden oder durch den Prozess definiert. Die N/P-Verhältnis-Gleichung für 1s LiPo-Akkus wird wie folgt erklärt:
Das N/P-Verhältnis (Negativ/Positiv) ist in derselben Phase und unter denselben Bedingungen, wobei die negative Kapazität der gegenüberliegenden 1s Lipo-Batterie die Kapazität der positiven Elektrode übersteigt. Tatsächlich gibt es eine andere Bezeichnung dafür, die CB (Cell Balance) genannt wird.
1s lipo batteryN/P Berechnungsformel:
N/P = Grammkapazität des negativen Elektroden-Aktivmaterials × Oberflächendichte der negativen Elektrode × Anteil des negativen Elektroden-Aktivmaterials ÷ (Grammkapazität des positiven Elektroden-Aktivmaterials × Oberflächendichte der positiven Elektrode × Anteil des positiven Elektroden-Aktivmaterials).
Gleiche Phase: Das Laden und Entladen der 1s Lipo-Batterie hat zwei Phasen, die unterschiedlichen Grammkapazitäten entsprechen, eine ist die erste Ladephase, die andere die Entladephase, die jeweils dem (ersten) Lade-N/P-Verhältnis und Entlade-N/P-Verhältnis entsprechen.
Bezüglich der Selbstentladung der Lipo-Batterie stellt der folgende Artikel das Wissen über die Selbstentladung der Lipo-Batterie ausführlich vor. Interessierte Partner können hier klicken, um zu lesen:
Lipo-Akku 3s Selbstentladung Trockenware!
Wir wissen, dass das Material der 1s Lipo-Batterie den ersten Effekt hat, nämlich die erste (Coulomb-)Effizienz, also das Verhältnis der ersten Lade- zu Entladekapazität der 1s Lipo-Batterie.
Während des ersten Ladevorgangs der 1s Lipo-Batterie bildet sich die SEI-Schicht auf der Materialoberfläche, die Defektstellen des Materials reagieren, die Verunreinigungen im Material reagieren ebenfalls usw., was dazu führt, dass die erste Ladekapazität > die erste Entladekapazität > die Entladekapazität nach der Alterung ist.
Obwohl nach Alterung und anschließenden Lade-Entlade-Zyklen die Entladekapazität der 1s Lipo-Batterie weiterhin abnimmt, wurden in der Anfangsphase viele Reaktionen abgeschlossen.
Es gibt Unterschiede in der Grammkapazität der zwei Phasen, eine ist die Grammkapazität der ersten Ladung, die andere ist die Grammkapazität nach dem ersten Effekt. Eine Vermischung führt zum Scheitern des Designs der 1s Lipo-Batterie.
Gleiche Bedingung: Die gleiche Bedingung ist auch für die Berechnung der Grammkapazität relevant. Diese Bedingung bezieht sich auf dieselben Testbedingungen, wie Temperatur, Vergrößerung, Spannungsbereich usw.
Wenn die Testbedingungen der Grammkapazität der positiven und negativen Elektroden der 1s Lipo-Batterie unterschiedlich sind, führt die Verwendung derselben Formel ebenfalls zum Scheitern des Designs.
Direkt gegenüber: Wir müssen die Flächendichte berechnen, was die Bedeutung des Richtigseins ist. Aber was, wenn die Form des Polstücks der 1s Lipo-Batterie gebogen und verformt ist? Das heißt, wenn der Außenring schrumpft und der Innenring sich dehnt, verwenden wir die Krümmung, um den Wert der Oberflächendichte zu korrigieren, weshalb die zylindrische 1s Lipo-Batterie während des Beschichtungsprozesses Yin- und Yang-Flächen aufweist.
Der erste Effekt des 1s Lipo-Akkus berücksichtigt alle reaktiven Substanzen, einschließlich leitfähiger Zusätze, Klebstoffe, Stromsammler, Separatoren und Elektrolyte. Die Grammkapazitätsdaten, die wir von 1s Lipo-Akku-Materiallieferanten erhalten, berücksichtigen jedoch oft nur die halbe elektrische Grammkapazität des aktiven Materials, weshalb es eine Differenz zwischen der tatsächlichen Vollakkugrammkapazität und der Design-Grammkapazität gibt.
Es gibt einen Unterschied im Design des N/P-Verhältnisses zwischen zylindrischen und prismatischen Akkus, der hauptsächlich durch die Dichtigkeit des Kontakts zwischen der positiven und negativen Elektrode verursacht wird. Wir betrachten auch die Kombination von Pulver und Stromsammler als Baugruppe. Der direkte Kontakt zwischen Pulver und Stromsammler sowie der Kontakt zwischen Pulvern sind ebenfalls Faktoren, die die Grammkapazität und damit das N/P-Verhältnis des 1s Lipo-Akkus beeinflussen.
Unterschiedliche Formierungsprozesse haben ebenfalls Einfluss auf das N/P-Verhältnis. Der Formierungsprozess beeinflusst auch den ersten Effekt, indem er die Grammkapazität beeinflusst. Daher sollte bei der Gestaltung des N/P-Verhältnisses des 1s Lipo-Akkus auch der Formierungsprozess diskutiert werden. Die Auswirkungen des spezifischen Formierungsprozesses werden in nachfolgenden Artikeln erläutert.
Leistungsfaktor
Die Lebensdauer ist einer der wichtigsten Indikatoren zur Messung der Leistung des 1s Lipo-Akkus. Wenn die positive Elektrode schnell abbaut, ist das N/P-Verhältnis niedriger als das Design, und die positive Elektrode befindet sich in einem flachen Lade- und Entladezustand. Umgekehrt, wenn die negative Elektrode schnell abbaut, ist das N/P-Verhältnis höher, sodass die negative Elektrode des 1s Lipo-Akkus in einem flachen Lade- und Entladezustand ist. Dieser Inhalt wird im (unten) dieses Artikels ausführlich behandelt.
Sicherheit ist ein wichtigerer Indikator als der 1s Lipo-Akku-Zyklus. Sie wirkt sich nicht nur auf die Sicherheitsleistung des Endprodukts aus, sondern einige voraufladbare Zellen weisen Lithiumabscheidungen und Wärmeentwicklung auf. Wir müssen überprüfen, ob es Designprobleme gibt.
Nun, das Obige ist der gesamte Inhalt des 1s Lipo-Akku N/P-Verhältnisses, den CNHL Ihnen heute präsentiert hat. Ich glaube, dass nach dem Lesen des gesamten Textes jeder die Definition des 1s Lipo-Akku N/P-Verhältnisses, des Lade- und Entlade-N/P-Verhältnisses sowie die bei der Gestaltung des 1s Lipo-Akku N/P-Verhältnisses zu berücksichtigenden Faktoren verstanden hat, und weitere Informationen zum Lipo-Akku durch Klicken unten erhalten kann:
6s 6200mAh LiPo-Managementsystem und 6s 6200mAh LiPo-SOC
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Vollständige Details anzeigenSpezifikationen Lagernummer: 1301306BK Kapazität: 1300mAh Spannung: 22,2V / 6-Zellen / 6S1P Entladerate: 130C Dauerhaft / 260C Spitze Laderate: Ma...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 1501204 Kapazität: 1500mAh Spannung: 14,8V / 4-Zellen / 4S1P Entladerate: 120C Dauerhaft / 240C Kurzzeitig Laderate:...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 220303BK Kapazität: 2200mAh Spannung: 11.1V / 3-Zellen / 3S1P Entladerate: 30C Dauer / 60C Spitze Laderate: Max. 5C ...
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Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 6001006EC5 Kapazität: 6000mAh Spannung: 22.2V / 6-Zellen / 6S1P Entladungsrate: 100C Dauerhaft / 200C Spitzenlast L...
Vollständige Details anzeigenSpezifikationen: Lagernummer: 6001004 Kapazität: 6000mAh Spannung: 14.8V / 4-Zellen / 4S1P Entladerate: 100C Dauer / 200C Spitze Laderate: max. 5...
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