Jag har sett ett par liknande frågor, men inget exakt. Jag skulle vilja veta hur jag kan ladda ett bärbart batteri direkt, det vill säga utan den bärbara datorn. Detta skulle vara ett batteri som fortfarande är intakt, i gott skick (inte bara en samling celler).

Jag förstår att många bärbara batterier har kretskort inbyggda i dem för att skydda mot överladdning och för urladdning. Jag vet inte hur avancerat / korrekt detta skulle vara, men det låter lovande åtminstone.

Kan det vara så enkelt som att köpa ett laptopbatteri så här och en fysisk väggladdare så här och fysiskt koppla de positiva och negativa anslutningarna, eller skulle det innebära att man bygger en styrkrets för att sitta mellan dem?

Målet i det här fallet är att kunna använda ett litet bärbart batteri för bärbar dator. packa som en del av en bärbar skinkradioinstallation. Jag skulle kunna ha ett eller flera laddade batterier tillgängliga för mig, byta ut dem efter behov och sedan ladda dem direkt. Jag vill bara inte köpa en bärbar dator för att ladda dem.

Kommentarer

  • Bara en varning – om du inte ' t bygger laddaren korrekt är den i allmänhet ganska lätt att få batteriet att explodera. t.ex. hantera kommunikationsfel med batteripaketet på ett så konservativt sätt som möjligt.
  • Det skulle vara " praktiskt taget " billigare att köpa en bärbar dator För laddning, istället för att bygga en egen laddare, köp en bärbar dator (blir billigare än att designa och bygga en egen). Välj det bästa batteriet för mellanklassbärbar dator. Det här är bara en praktisk anteckning, teorin kan ha stora svar.
  • Varför inte använda kommersiellt tillgängliga batterier som du kan köpa en laddare till? Vanliga NiMH-celler eller LiPo-celler som används i fjärrkontrollmodeller.
  • Bara några idéer; Super- eller Ultra-kondensatorer laddas snabbare än batterier, fler laddningscykler, fungerar under extrema temperaturer, inga syror eller frätande kemikalier. Bara ' överstiger inte den maximala spänningen. Jag såg en på viken, D-cellstorlek ~ 350 Farad 2,5 v (976 watt per cell), och ännu andra till 3000 Farad. " Elverktyg " batterier kan vara ett alternativ.

Svar

Leta efter en FAQ eller pinout-information online som avser den specifika serie batterier / bärbara datorer som ska vara inblandade. Pinout- och laddningskraven varierar avsevärt beroende på den specifika serien av batterier och bärbara datorer.

I allmänhet kommer de flesta bärbara datorer att använda litiumjonceller som liknar 18650-typen i batteripaketet. Förpackningen ska märkas eller dokumenteras med dess nominella likströmsutgång och / eller laddningsspänning, nominella strömvärden för urladdning och / eller laddning och liknande användningsinformation såsom temperaturgränser et. al.

Normalt laddar du en sådan litiumjoncell till maximalt 4,20VDC med en mer konservativ laddningsspänning i slutet av 3,75V DC.
Förpackningen innehåller en del antalet seriekopplade cellgrupper och var och en av dessa cellgrupper kommer att ha en eller flera celler parallellt i varje steg. Så ett 4S1P-paket kommer att ha fyra seriekopplade element där varje element har 1P eller 1 celler parallellt. En 5S1P eller 4S2P eller 3S1P-paketkonfigurationen är inte omöjlig.
Generellt om du tar den nominella batterispänningen (t.ex. 15V) och delar med 3, eller 4 eller 5 och du får en spänning som är nära 3,75V eller 4,20V efter uppdelningen, att ”kommer att berätta antalet serieceller i förpackningen på grund av att varje seriecell är listad med det nominella spänningsvärdet och packspänningen är multipeln av så många seriekopplade celler.

Du ”Jag kommer att ha en anslutning med positiv effekt, en negativ anslutning och vanligtvis en eller två anslutningar för en NTC-termistor som är monterad intill cellerna för att övervaka förpackningens kärntemperatur. Laddning eller urladdning bör inte ske utanför det angivna arbetsområdet, t.ex. -10C till + 45C eller vad som helst, och den strömförsörjda kretsen bör använda den termistoravkänningsanslutningen för att verifiera att cellerna inte ligger utanför dessa temperaturområden hela tiden när förpackningen ska användas.

Där kan också vara en ”smart batteri” uppsättning anslutningar som följer SMBUS smarta batterispecifikationsprotokollet – DATA, CLOCK, GROUND. Dessa ansluter till en gasmätare / skydd IC i förpackningen och att skyddskretsen ger två eller flera nivåer av skydd för laddning / urladdning över temperatur, under temperatur laddning / urladdning, överströmsladdning / urladdning, överspänningsladdning, under spänning urladdning och relaterade funktioner.Om du använder urladdnings- och laddningskretsarna inom de gränser som fastställts av det integrerade skyddet IC kan du kanske använda batteriet med en ”dum” belastning och laddare så länge ingen skyddsgräns överskrids. Om du bryter mot vissa skydds- eller säkerhetsgränser kan skyddskretsen tillfälligt eller permanent stänga av eller låsa ut endera eller båda laddningarna eller urladdningarna. För värd / operatörslösliga förhållanden som ett tomt batteri som inte är osäker underspänning, kommer det vanligtvis bara att spärra urladdningen tills laddningen utförs bortom någon återhämtningströskel. För att förhindra överladdning kommer den att stänga av laddningsströmmen tills packet laddas ur under en tröskel etc. Det finns laddnings- / urladdningsstyrning FETS och säkringar och ett PTC-skydd och ett strömmätningsavkänningsmotstånd i serie med packcellerna och din externa strömanslutning.

För att upprätthålla optimal säkerhet och livslängd kommer du ” måste följa paketets rekommenderade och / eller integrerade skydd / smarta batterikrets laddnings- och urladdningsprofiler relaterade till temperatur- och laddnings- / urladdningsströmgränser och laddningstillstånd. Titta på JEITA-standarden samt datablad för vanliga 18650 LiIon-celler för att få en uppfattning om fall som laddning / urladdning med hög / låg temperatur, förladdning, C / nnn-laddnings- och urladdningsrekommendationer, utökade lagringsrekommendationer etc.

Du kanske kan komma åt några av detaljerna i förpackningens information om du letar efter säkerhetscertifieringsresultaten för den förpackningsmodellen om de råkar vara tillgängliga.

Normalt runt 1A urladdning strömmar och C / 5 timmars laddningsströmmar (C = kapacitetens mAh-kapacitet) är rimliga. Du laddar vanligtvis vid en konstant strömgräns på säg C / 5 men också med en spänningsgräns på säg N * 3,75V där N är serie cellantal i förpackningen. Du kan i allmänhet ladda till 4,20 V / serie cell men att kostar cellens livslängd och försämrar lagringstiden och laddningens livslängd och gör det mer troligt att du ”av misstag överladdar förpackningen om din konstanta laddningsspänning inte är exakt vid eller under 4,20 V / cell.

Se TI” s webbplats för vissa gasmätare / skyddsprodukt IC: er som bq20z75 et. al. för att få en uppfattning om vad de gör. Om paketet stöder det och din värd kan göra det kan du använda SMBUS smart laddningsprotokoll för att använda paketet korrekt, men du kanske vill åsidosätta dess laddningsström och laddningsspänningsgränser med mer konservativa (mindre) värden.

Mer information –

Åh ja, jag glömde att nämna att vissa paket har en systemrad som du måste jorda för att göra det möjligt för paketet att stänga sina FET. Vissa andra förpackningar går i viloläge och kanske öppnar laddnings- / urladdnings-FET: erna om SMBUS-data är inaktiva för länge och / eller inte har några uppdragningsmotstånd.

Kommentarer

  • 5s Jag ' har aldrig sett och jag kan verkligen ' tänka mig att någon gör det, även om det ' är möjligt. 5s = 21V i kommersiellt bruk plus utrymme eller en säg 24V-laddare. Inte omöjligt men inte troligt. Som du säger är mindre än hela 4,2 V en bra idé MEN 3,75 V är alldeles alldeles för lågt. Till och med 4.1V ger avsevärt minskad kapacitet (men längre livslängd och 4.0V är extremt konservativ Nedanför är det ingen verklig mening. // Branschnorm är att ladda LiIon vid C / 1 eller ca 2A för en 18650. Några få kanske specificerar C / 2 men de är ovanliga. C / 5 är onödigt lågt för LiIon – men kommer inte att skada. //
  • Användning av batteribeskydd för att begränsa en dum laddare är en väldigt mycket (mycket) dålig idé . || Normal LiIon-laddning är att Vmax är konstant ström och håll sedan vid Vmax så att strömmen kan avta till några% av I max och sedan avslutas. Om du laddar vid CC till 4V1 och avslutar där kommer det att ge batteriet en mycket skonsam tid och ge cirka 80% av full kapacitet.

Svar

Laptopbatterier har ett antal celler i serie (antingen 18650 celler eller LIPO-påsar). nominell 18650-spänning är 3,7V (laddad till 4,2V) så att ett 3S-paket är 3 celler i serie som gör 11,1V-paket och 12,6V för laddning. ett 4S-paket skulle vara 4 celler i serie 14,8V förpackning 16 .8V att ladda.

Vanligtvis finns det två celler eller 3 celler parallellt för att öka kapaciteten, vilket gör ett 2P- eller 3P-paket eftersom 6 Cell 11.1V-paket skulle vara 3S2P.

Eftersom LION-batterier är mycket känsliga för laddningsspänning, och variationer i internt motstånd och kapacitet över tid kan innebära att hela paketet laddas eftersom en seriesträng kan överladda enskilda celler.

Bärbara datorer använder balansladdning till antingen Ladda var och en Parallellgrupp vid 4,2 V individuellt, eller för att kringgå de fulladdade cellerna med ett motstånd för att fortsätta ladda resten av strängen.

Därför för en 6-cell 11.1V-pack, skulle du ha + och – anslutningarna, plus ytterligare 2 anslutningar för mellancellerna.

Det finns ofta en termistor i paketet som också ger ytterligare två anslutningar. Du kan få balansavgifter för fjärrkontrollfordonsbatterier, men jag misstänker att ditt billigaste / enklaste alternativ skulle vara att använda enskilda 18650-celler med en batterihållare ett antal av dem för att passa din kapacitet och spänningskrav och en vanlig LION-laddare och sedan byta celler ut för att ladda dem.

Du kan få skyddade 18650 celler som individuellt förhindrar överladdning / urladdning. Om du bryter upp ett batteri för en bärbar dator och använder de oskyddade cellerna behöver du en skyddskrets för att förhindra överladdning, en kvalitetsladdare förhindrar överladdning av de enskilda cellerna. till exempel XSTAR VP4

Kommentarer

  • Välkommen till stackexchange. Se till att rätta stavningarna för framtida inlägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *