-
จากขั้นตอนการชาร์จล่วงหน้าไปจนถึงพลังงานเต็ม: ห้าขั้นตอนในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัย
2025/10/24• การตรวจสอบอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก • การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมใช้ห้าขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย: การชาร์จเบื้องต้น (pre-charge), การควบคุมอุณหภูมิ (thermal control), กระแสไฟคงที่ (constant current), แรงดันไฟฟ้าคงที่ (constant voltage), และการหยุดตรวจสอบ (monitoring stop)
-
แผงป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียมช่วยรักษาเซลล์ให้ปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างไร
2025/10/17แผงวงจรพีซีบีสีเขียวสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จเกิน คายประจุเกิน และลัดวงจร โดยการควบคุมการทำงานของมอส (MOS) ในวงจร ใช้คุณสมบัติของมอสอย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันกระแสไฟเกินโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม
-
เหตุใดการเกิดภาวะความร้อนล้น (Thermal Runaway) จึงพบได้ยากในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับผู้บริโภค
2025/10/11เหตุการณ์การเกิดภาวะความร้อนสูงเกินควบคุมในแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภค (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และอุปกรณ์อื่นๆ) เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะการออกแบบที่เน้นความระมัดระวัง มีกลไกความปลอดภัยสำรอง มีสถานการณ์การใช้งานที่ควบคุมได้ และมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากอุตสาหกรรม
-
มี mAh สูงกว่าจริงหมายถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าหรือไม่?
2025/09/26เมื่อเลือกอุปกรณ์ดิจิทัล ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียม (mAh) มักเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคพิจารณา หลายคนเชื่อว่าความจุแบตเตอรี่ที่สูงกว่าจะส่งผลโดยตรงให้อายุการใช้งานอุปกรณ์ยาวนานขึ้น แต่แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่? วันนี้เราจะมาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริง
-
ทำไมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึงคายประจุเอง? สาเหตุและวิธีการลดปัญหานี้
2025/09/19การคายประจุเองของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หมายถึง การลดลงของประจุ/แรงดันโดยธรรมชาติเมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจรภายนอก (กล่าวคือ อยู่ในสภาวะวงจรเปิด) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่พบได้ในแบตเตอรี่ทุกชนิด แม้ว่าจะมีอัตราแตกต่างกันไป แม้ว่าอัตราการคายประจุเองของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะค่อนข้างต่ำ แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้ สาเหตุหลักสามารถจำแนกได้ดังนี้: