저온은 리튬 배터리에 어떤 영향을 미칩니 까? 또한 리튬 배터리의 일일 유지 보수에 대해 이야기하십시오.

차례

iPhone이 저온에서 갑자기 종료됩니다. 실제로 리튬(이온) 배터리는 저온에서 애플에 문제를 일으켰을 뿐만 아니라 삼성의 휴대폰이 저온에서 충전이 되지 않는다는 비판을 받은 적도 있다. 아내의 오래된 아이패드는 올 겨울 만충전했다가 갑자기 전원이 꺼지고 충전기를 꽂아도 켜지지 않는다. 히터에서 잠시 동안 구운 후에 만 ​​​​작업을 재개합니다. 제 딸은 그것을 가장 "절묘한" 전자 장비라고 부릅니다.

또한 리튬 배터리의 일일 유지 관리에 대해 이야기하십시오.

이 기사는 온도, 특히 저온이 리튬 배터리에 미치는 영향에 초점을 맞추고 리튬 배터리 사용에 대한 몇 가지 오해를 명확히 합니다. 이 기사에서는 배터리의 기본 원리와 개발 역사를 설명하지 않습니다. 관심이 있으시면 Google에 문의하십시오. 여기에는 많은 흥미로운 이야기가 있습니다. 일련의 개념부터 시작하겠습니다.

에너지 밀도

리튬 배터리 용량의 단위는 일반적으로 "mAh"(밀리암페어시) 또는 "아"(암페어시)이며, 정격 용량과 실제 사용 시 용량의 차이가 있습니다. 에너지 밀도는 단위 부피 또는 단위 중량당 배터리가 저장 및 방출할 수 있는 전기량을 나타냅니다. Wh/kg 및 Wh/L의 두 가지 단위가 있으며, 이는 각각 중량 비에너지와 부피 비에너지를 나타냅니다. 응용에서 에너지 밀도 지수는 용량보다 더 의미가 있습니다. 용량이 부족하면 더 크게 만들 수 있고, 에너지 밀도의 향상을 위해서는 기술적인 진보가 필요하다.

리튬 전지의 개발은 급속한 기간을 거쳐 최근 몇 년 동안 저성장 기간에 진입했습니다. 예를 들어, 삼성은 반도체 산업에서 무어의 법칙보다 훨씬 뒤쳐지는 에너지 밀도를 연간 평균 6.5% 증가시킵니다.

휴대폰의 리튬 배터리의 에너지 밀도는 이미 상당히 높으며,

리튬 배터리 사용 조건


이러한 고에너지 밀도 리튬 배터리는 사용에 매우 주의해야 합니다. 약간의 부주의가 수명에 영향을 미치거나 삼성의 배터리 도어와 같이 폭발하여 불이 붙을 수 있습니다. 모든 사용 조건 중에서 전압과 온도는 다음 그림과 같이 가장 중요한 두 가지 관련 조건입니다.

가로축은 전압, 세로축은 온도입니다. 이 사분면에는 다양한 끔찍한 결과를 나타내는 큰 빨간색 경고 중간에 작은 안전 영역만 있음을 알 수 있습니다. 이것은 리튬 배터리의 안락한 영역이며, 이를 벗어나면 위험이 따릅니다.

  • 고전압 및 저전압:

리튬 이온 배터리의 전압에는 개방 회로 전압과 작동 전압이 포함되며 여기서는 자세히 설명하지 않습니다. 개방 회로 전압은 일반적으로 3.7V로 정의되지만 새 배터리는 완전히 충전된 후 4.2V에 도달할 수 있습니다. 리튬 배터리는 3.4V에 도달한 후 죽은 상태라고 할 수 있으며, 실제로 3.0V는 완전히 죽은 상태라고 합니다. 리튬 배터리의 방전 곡선

4.2V보다 높거나 3.4V보다 낮으면 리튬 배터리의 수명에 영향을 미칩니다. 4.2V보다 높으면 과충전이라고 하며 배터리 수명에 돌이킬 수 없는 영향을 미칩니다. 심한 경우 열폭주(열폭주)를 일으켜 기포, 액누출, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

낮은 온도는 전지 셀의 전해질 내부 저항을 감소시키고 양극에 리튬 응축을 형성하여 전지 수명에 돌이킬 수 없는 영향을 미칠 수 있습니다. 고온은 폭발과 같은 열폭주를 일으킬 수 있습니다. 매우 위험한.

결론적으로

저온에서 사용되는 리튬 배터리는 충방전 여부에 관계없이 성능이 저하되고 수명에 영향을 줄 수 있으므로 피해야 합니다. 다음은 리튬 배터리 사용에 대한 몇 가지 인기있는 말입니다. 하나씩 식별해 보겠습니다.

리튬 배터리를 활성화하려면 처음 사용할 때 XNUMX번 완전히 충전해야 합니다. 잘못되었습니다. 리튬 배터리는 메모리 효과가 없으므로 활성화할 필요가 없습니다.
다 사용한 후에 충전하는 것이 가장 좋습니다. 틀리다, 사이클 수명은 저속한 재충전 횟수가 아니라 전체 사이클, 즉 충전기를 한 번 꽂았다가 뽑는 것이 아니라 배터리 전원이 다 떨어졌다가 다시 채우는 과정입니다. 언제든지 충전할 수 있습니다. 다 쓰고 충전하면 과방전이 되고 너무 오래 방치하면 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
계속 충전하지 말고 충전이 완료되면 플러그를 뽑으십시오. 몇 가지는 맞고 대부분은 틀립니다. 일반적인 휴대폰 충전은 단순한 정전압 충전이 아니라 배터리 수명을 연장하기 위해 CC, CV, MC 등 최적화된 충전 알고리즘이 존재한다. 가득 찼다고 판단한 후, 쭉 서두르지 않습니다. 전원 공급 장치를 항상 연결할 수 있으므로 전혀 걱정하지 마십시오. 일부 코티지 및 저가 기기는 충전 관리 장비가 부족하기 때문에 최대한 빨리 충전하는 것을 권장합니다.
휴대전화를 사용하지 않을 때는 충전하세요. 옳은. 리튬 배터리를 사용하지 않으면 전원이 조용히 흐르고 2.0V 미만일 때 과방전되어 배터리 수명에 심각한 영향을 미칩니다. 정기적으로 충전하는 것이 가장 좋습니다.

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