CNHL Lipo-batterier
CNHL siktar på att erbjuda högkvalitativa Li-Po-batterier och RC-produkter till alla hobbyentusiaster med utmärkt kundservice och konkurrenskraftiga priser
1s lipo-batteri cell-designbord är ett av de nödvändiga verktygen för ingenjörer som utvecklar material för cellproduktutveckling. Formatet på designbordet skiljer sig ofta mellan företag, och det finns till och med många olika typer av designbord inom ett företag.
Designbordet som förstås av CNHL består av tre ekvationer: kapacitetsekvationen (denna artikel om kapaciteten hos lipo-batterier har en detaljerad introduktion, och de som behöver kan klicka för att läsa: Anledningen till kapaciteten hos 6s litiumbatteri är en formel att förstå!), volymekvationen, N/P-förhållandeekvationen. Där kapacitet och volym definieras av kunden eller processen. 1s lipo-batteriets N/P-förhållandeekvation förklaras enligt följande:
N/P-förhållande (Negativ/Positiv) är i samma stadium och under samma förhållanden, den negativa kapaciteten hos motsatt 1s lipo-batteri överstiger kapaciteten hos den positiva elektroden. Faktum är att det finns ett annat sätt att säga det som kallas CB (cellbalans).
1s lipo batteryN/P beräkningsformel:
N/P = gramkapacitet för negativ elektrod aktivt material × negativ elektrod ytans densitet × negativ elektrod aktivt material innehållsförhållande ÷ (positiv elektrod aktivt material gramkapacitet × positiv elektrod ytans densitet × positiv elektrod aktivt material innehållsförhållande).
Samma stadium: 1s lipo-batteriets laddning och urladdning har två stadier, motsvarande olika gramkapaciteter, en är det första laddningsstadiet och den andra är urladdningsstadiet, motsvarande (första) laddnings N/P-förhållande respektive urladdnings N/P-förhållande.
Angående urladdning av lipo-batteri introducerar följande artikel kunskap om självurladdning av lipo-batteri i detalj. Intresserade kan klicka för att läsa:
lipo batteri 3s självurladdning torra varor!
Vi vet att 1s lipo-batterimaterialet har den första effekten, vilket är den första (Coulomb) effektiviteten, det vill säga förhållandet mellan första laddnings- och urladdningskapacitet för 1s lipo-batteriet.
Under den första laddningsprocessen av 1s lipo-batteriet bildas SEI-filmen på materialets yta, defektpositionerna i materialet reagerar, föroreningarna i materialet reagerar också osv., vilket resulterar i att den första laddningskapaciteten > den första urladdningskapaciteten > urladdningskapaciteten efter åldrande.
Även om urladdningskapaciteten för 1s lipo-batteriet fortfarande försämras efter åldrande och efterföljande laddnings- och urladdningscykler, har ett stort antal reaktioner redan slutförts i det tidiga skedet.
Det finns skillnader i gramkapaciteten för de två stadierna, en är gramkapaciteten vid första laddningen och den andra är gramkapaciteten efter den första effekten. Att blanda dem kommer att orsaka att designen av 1s lipo-batteriet misslyckas.
Samma villkor: Samma villkor är också relevant för beräkning av gramkapacitet. Detta villkor avser samma testförhållanden, såsom temperatur, förstoring, spänningsområde osv.
Om gramkapacitetstestvillkoren för de positiva och negativa elektroderna i 1s lipo-batteriet är olika, kommer användning av samma formel också att orsaka att designen misslyckas.
Direkt mittemot: Vi behöver beräkna areatätheten, vilket är innebörden av att ha rätt. Men vad händer om formen på polstycket på 1s lipo-batteriet är böjd och deformerad? Det vill säga, när den yttre ringen krymper och den inre ringen sträcks, använder vi krökningen för att korrigera värdet på ytans densitet, vilket är anledningen till att det cylindriska 1s lipo-batteriet har yin- och yang-yta under beläggningsprocessen.
Den första effekten av 1s lipo-batteriet är att beakta alla reaktiva ämnen, inklusive ledande medel, bindemedel, strömsamlare, separatorer och elektrolyter. Men gramkapacitetsdata vi får från 1s lipo-batterimaterialleverantörer tar ofta bara hänsyn till halv-elektrisk gramkapacitet för det aktiva materialet, vilket är anledningen till att det finns en skillnad mellan den faktiska fulla batterigramkapaciteten och designgramkapaciteten.
Det finns en skillnad i designen av N/P-förhållandet mellan cylindriska batterier och fyrkantiga batterier, vilket huvudsakligen orsakas av tätheten i kontakten mellan positiva och negativa plattor. Vi betraktar också kombinationen av pulver och strömsamlare som en enhet. Den direkta kontakten mellan pulver och strömsamlare samt kontakten mellan pulver är också en av faktorerna som påverkar gramkapaciteten och därmed N/P-förhållandet för 1s lipo-batteriet.
Olika formationsprocesser påverkar också N/P-förhållandet. Formationsprocessen påverkar även den första effekten genom att påverka gramkapaciteten. Därför bör formationsprocessen också diskuteras när vi designar N/P-förhållandet för 1s lipo-batteriet. Påverkan av den specifika formationsprocessen kommer att förklaras i efterföljande artiklar.
prestandafaktor
Cykellivslängd är en av de viktigaste indikatorerna för att mäta prestandan hos 1s lipo-batteriet. Om den positiva elektroden försämras snabbt är N/P-förhållandet lägre än designen, och den positiva elektroden befinner sig i ett grunt laddnings- och urladdningstillstånd. Omvänt, om den negativa elektroden försämras snabbt är N/P-förhållandet högre, så att den negativa elektroden i 1s lipo-batteriet är i ett grunt laddnings- och urladdningstillstånd. Detta innehåll kommer att diskuteras i detalj i (nedan) i denna artikel.
Säkerhet är en viktigare indikator än 1s lipo-batteriets cykel. Det påverkar inte bara säkerhetsprestandan hos slutprodukten, utan vissa förladdade celler har litiumutfällning och värmeutveckling. Vi behöver granska om det finns designproblem.
Nåväl, ovan är hela innehållet om 1s lipo-batteriets N/P-förhållande som CNHL presenterade för dig idag. Jag tror att efter att ha läst hela texten har allas definition av 1s lipo-batteriets N/P-förhållande, laddnings- och urladdnings-N/P-förhållande samt designfaktorer för 1s lipo-batteriets N/P-förhållande som bör beaktas vid tidpunkten förståtts, och mer information om lipo-batterier kan erhållas genom att klicka nedan:
6s 6200mah lipo hanteringssystem och 6s 6200mah lipo SOC
CNHL siktar på att erbjuda högkvalitativa Li-Po-batterier och RC-produkter till alla hobbyentusiaster med utmärkt kundservice och konkurrenskraftiga priser
Specifikationer: Lager Nummer: 500706EC5 Kapacitet: 5000mAh Spänning: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Urladdningshastighet: 70C Kontinuerlig / 140C Burst L...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer: Lager nummer: 1351506PZ Kapacitet: 1350mAh Spänning: 22.2V / 6-cells / 6S1P Urladdningshastighet: 150C kontinuerlig / 300C burst...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer Lager nummer: 1301306BK Kapacitet: 1300mAh Spänning: 22.2V / 6-cells / 6S1P Urladdningshastighet: 130C kontinuerlig / 260C burst L...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer: Lager nummer: 1501204 Kapacitet: 1500mAh Spänning: 14.8V / 4-cells / 4S1P Urladdningshastighet: 120C kontinuerlig / 240C burst La...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer: Lager nummer: 220303BK Kapacitet: 2200mAh Spänning: 11.1V / 3-cells / 3S1P Urladdningshastighet: 30C kontinuerlig / 60C burst Lad...
Visa fullständiga detaljerVOLANTEX BF109 4-kanals RC-plan RTF för in en av de mest ikoniska stridsflygplanen från andra världskriget i ett kompakt, nybörjarvänligt paket....
Visa fullständiga detaljerVolantex RC-flygplanet P51D V2 RTF är ett kompakt krigsflygplan i WWII-stil byggt för att göra inlärningen så avslappnad som möjligt. Med en ving...
Visa fullständiga detaljerMF-A84 690mm borstlös RC-flygplan är en krigsflygplansmodell inspirerad av klassiska jaktplan som P-47 Thunderbolt och Ki-84. Med en kraftfull b...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer: Lager Nummer: 6001006EC5 Kapacitet: 6000mAh Spänning: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Urladdningshastighet: 100C Kontinuerlig / 200C Burst...
Visa fullständiga detaljerSpecifikationer: Lager nummer: 6001004 Kapacitet: 6000mAh Spänning: 14.8V / 4-Cell / 4S1P Urladdningshastighet: 100C kontinuerlig / 200C burst La...
Visa fullständiga detaljer
Lämna en kommentar