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发布时间:2020-07-26 04:10:52
锂电池寿命及影响因素
放电深度与可充电次数
可充电次数和放电深度有关,电池放电深度越深,可充电次数就越少。
可充电次数*放电深度=总充电周期完成次数,总充电周期完成次数越高,代表电池的寿命越高,即可充电次数*放电深度 = 实际电池寿命(忽略其他因素)
长时间满电、无电状态
对于一些笔记本电脑等的锂电池,经常让电池电压超过标准电压0.1伏特,即从4.1伏上升到4.2伏,那么电池的寿命会减半,再提高0.1伏,则寿命减为原来的1/3;给电池充电充得越满,电池的损耗也会越大。锂电池长期处于无电量或低电量状态时,其内部的电子移动所受到的阻力会增加,导致电池容量减小,锂电池是处于电量的中间状态,那样的话电池寿命长。
锂电池保护电路的设计是十分重要的。但是锂电池保护电路会增加电池能量的额外损耗,减少电池的应用时间,这就要求锂电池保护电路要能在高的精度下实现低功耗。一款锂电池保护芯片除了要能完成过充电保护、过放电保护和过电流保护等基本功能外,还要满足以下要求——这也是本文所设计芯片的目标。
(1)超低功耗。锂电池保护电路在工作时,其消耗的功耗就是电池的损耗。因此,我们要把锂电池保护电路的功耗降到较低。
(2)高的精准检测电压。为了使锂电池保护电路对于电池的不同工作状态做出正确的响应,保护电路必须能精准的检测出过充保护电压、过放保护电压等电压参数。
(3)大电压范围下正确工作。由于锂电池保护电路的供电电压为电池电压,而电池电压可在较大范围内浮动,故要求锂电池保护电路在该电压范围内能正确地工作。
锂电池保护电路需要具有以下功能:
(1)如果充电电压超过电池允许的较大值,能够提供电池放电回路。
(2)如果放电电压低于电池允许的较小值,能够提供电池充电回路。则切断电池与外部电路的连接,并且则切断电池与外部电路的连接,并且
(3)如果电池的充、放电电流大于极限值,则切断电池与外部电路的连接。
(4)当电池回复正常状态后,保护电路应能相应的解除保护状态,使电池能够继续正常工作。
锂电池储能应用潜力巨大
技术适应性强,应用范围和场景广阔。锂电池储能具有能量密度大、自放电小、无记忆效应、工作温度范围宽,以及可快速充放电、使用寿命长、环境污染小和不受地形等自然条件限制等优点,是目前储能产品开发中适应性的技术路线,可以胜任各种复杂的场景,在发电侧、用户侧、电网侧等主要储能领域均有很强的竞争力。
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