Uutiset
Esilatauksesta täyteen tehoon: Viisi vaihetta turvallisesti litiumakun lataamiseen
• Kuumeen seuraaminen on tärkein prioriteetti.
• Litiumakun lataus käyttää viittä vaihetta turvallisuuden varmistamiseksi: esilataus, lämpötilanohjaus, vakiovirta, vakiojännite ja valvontalopetus
1. Toinen suojavaihe – turvallisuus ensin

2. Esikäsittely
Miksi akun lataus vaatii esikäsittelyvaiheen?
Ennen tilanteen selittämistä , meidän on selvitettävä objektiivinen lähtökohta:
Lataushallintapiirin näkökulmasta: sen akkunaapissa on erittäin alhainen jännite (noin 2,5 V), joka ei kuulu normaalin akun jännitealueeseen (3,2 V ~ 4,2 V).
Tällöin on kolme mahdollista tilannetta :
• Siihen ei ole kytketty 4,2 voltin yksitasoista litiumakkuja, vaan jotain tuntematonta.
• Yhdistävä piiri tai akku on vaurioitunut, ja jännite on epänormaalisti alhainen.
• (。・∀・)ノ゙Hei, tämä tyhmä akku on purettu liian syvälle~
Mutta latauspiirinä hän ei voinut olla varma, vaan hänen piti vain yrittää.
Latauspiiri yrittää ensin käyttää hyvin pientä virtaa (10 % normaalivirrasta tai noin 10 mA). Jos kyseessä on litiumakku ja akun tila on normaali, akun pään jännitteen tulisi nousea hitaasti ja jatkuvasti, kunnes se saavuttaa akun minimilatausjännitteen.

Miksi meidän on ladattava hitaasti esikäsittelyvaiheessa?
Erityisen matalalla varauksella olevalla yksitasoisen litiumioniakulla on suurempi sisäinen resistanssi

Vastus normaalilla latauksella

Tehon kaavan mukaan
P = I² × R
• P on lämmitysteho
• I on virta, joka kulkee sisäisen vastuksen läpi
• R on sisäinen resistanssi
Latauspiiri tietää tämän tietenkin.
Säilytä erittäin alhainen virta → säilytä erittäin alhainen lämpötuotanto → varmista akun turvallisuus
Tämä on myös syy siihen, miksi jotkut matkapuhelimet eivät saa virtaa päälle pitkän käyttämättömyyden jälkeen, tai kestää kaksi tai kolme tuntia ladatakseen ja käynnistääkseen!
Vähitellen akun napajännite nousee vakaiselle tasolle ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja normaalilataus käynnistyy.
3. Lämpötilan säätö
Kun akun jännite on noussut normaalille alueelle, piiri yrittää ladata asetetulla maksimivirralla. Tehon kaavan mukaan lämpeneminen on alussa hyvin nopeaa, ja lämpötila voi nousta hyvin nopeasti erittäin korkeaksi.

Tämän aikana latauspiiri arvioi akun lämpötilan perusteella:
• Akku ylikuumenee → Vähennä latausvirtaa
• Akun lämpötila on normaali → lisää hitaasti virran arvoa → saavuta asetettu virta
Latauksen edetessä akun sisäinen resistanssi vähenee asteittain.
Tehon kaavan mukaan
P↓ = I² × R↓
Lämmitysteho vähenee myös, ja virtaa voidaan turvallisesti lisätä hitaasti, kunnes sisäinen resistanssi on merkityksettömän pieni.
4. Vakiovirta-ylitys

Litiumakun latauspiiri lataa asetetun maksimivirta-arvon mukaan. Tällöin akkukennon jännite nousee asteittain, kunnes akun jännite lähestyy arvoa 4,2 V.
Tämä vaihe kestää kauan, kunnes jännite saavuttaa 4,2 V ja siirrytään seuraavaan vaiheeseen.
5. Vakiojännite ja virran väheneminen

Kun akkukellon jännite saavuttaa 4,2 V, latausvirta vähenee asteittain, kunnes se saavuttaa 10 %:n tason.
6. Latauksen päättymine
Lopuksi, kun latausvirta laskee katkaisuvirtaan, lopeta lataus. Älä lopeta, kun latausvirta saavuttaa arvon 0! Tämä tarkoittaa, että akku on jo yliladattu. Akun eliniän pidentämiseksi vaaditaan tarkoituksella alilataamista.