锂电池充电器三个串联充电为什么中间的那个会坏

问题补充&&
2V 的电池充电。注意,如果你真想并联充电,来该面电路的输出电压,相当于用2:即降低充电电路的输入电压。首先,电压上不允许不可以。--------------------------- 我是电池制造的工程师,会导致充电器损坏。充电电路的设计是按照两个电池的串联电阻设计的,所以不要简单的把输入降低到原来的一半来调整,一般电路的输入和输出不是线型关系,电流上不允许,如果你并联的话.4V 的电压对1。其次,所以我无法判断以下方法是否可行,有于没有你的电路图,并联后的内阻只有串联电阻的1&#47。另外,有疑问请到我的博客留言咨询,那就需要调换电路的部分元件,很容易导致电池过充。最后;4,最后不能使用.4V,所以充电器提供的电压也是约2.4V。由于镍镉串联后电压月2,来调整输出电流和电压
珠三角大秀才 &
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再一种可能就是两节电池电量不一样的时候,这将引起不充电或过充损坏电池,电压将会变小,如过并联了电池,就必须串联,若充电器设计的是两节电池串联当然不行,即电位不同,影响电池寿命,并联了将引起两节电池互相充放电
那充电电流加大、充电保护电路要修改
能改但是没有必要非要改好串电阻注意非线性关系用表测电压其他ok
soto_**ile&
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“相当于电压大的电池给电压小的电池充电.”为什么呢?电源内部的电荷向外扩散运动是不是就形成电压?请从微观上解释.请用类比的方法说明
一个电荷从电池的负极进入,经过化学能转化为电能的过程获得能量到达正极,此时这个电荷的能量比起在负极时高了,高的标准在数量上就等于这个电池的电动势,也就是说电荷在正极时比在负极时高了电池的电压,具有了作功的条件.就相当于高山滑雪运动员从山下坐缆车到达山顶,比在山下时多了这座山高的势能.具有了克服雪地摩擦到达山下的能力.当电池串联时,电荷从最末一节电池的负极到正极,再从上一节的负到正,如此重复到达最前一节电池的正极,电荷的能量是在不断增加的过程,所以电池串联时电压会变大.当电池并联时,如果两节电池端电压相同,则互不影响,但如果两节电池端电压不相同时,则电荷会从电压高的地方向电压低的地方运动,就象滑雪运动员会从高处滑向低处一样,电荷在电压高的电池的电场力推动下从电压低的电池正极到达负极再回到高电压电池的负极,在这个过程中,电荷的能量在电压低的电池内不断释放,转化为低电压电池的化学能,这就叫给电压小的电池充电.再补充一点,上面是从理想状态的情况,但在实际使用中,电池并联时只能用相同电压同型号的电池,所谓充电过程是应该避免的,因为这就是一种内耗.如果用不同电压的电池并联,充电电流将会很大,这会大大加剧两个电池内部的化学反应过程,反应中产生的高温高压有可能引起电池爆炸,即使没有爆也会损坏电池,所以一定不要将不同电压的电池并联.
您可能关注的推广回答者:可充电锂电池三/四节串联保护系统设计
【大比特导读】锂离子可充电电池是20世纪开发成功的新型高能电池,相对于传统的镍镉电池和镍氢电池而言,具有容量大、工作电压高、工作温度范围宽、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、无污染等优点,自问世以来已广泛应用于军事和民用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等,部分代替了传统电池
单节锂离子电池的电压约为3.6V,容量也不可能无限大,因此,常将单节锂离子电池进行串、并联处理,以满足不同场合的要求。为了确保安全可靠的使用,本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,可适用于各种三/四节锂离子可充电电池串联使用的场合。
该保护系统采用精工电子三/四节串联锂离子可充电电池专用充、放电保护ICS-8254构建一级保护。S-8254系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,针对各节电池进行高精度电压检测,实现单节过充电保护和单节过放电保护,并具备三段过电流检测功能,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过电流检测延迟时间1(过电流检测延迟时间2和过电流检测延迟时间3在芯片内部被固定)。该系统采用精工电子S-8244系列内置高精度电压检测电路和延迟电路的锂离子可充电实现电池的单节二级充电保护,其保护延迟时间可通过外接电容的容值来设置。
S-8254通过SEL端子可以实现电池三节串联用或四节串联用的切换;S-8244则通过电阻R22短路第四节电池电压检测端子VCC3和VSS即可用作三节电池串联使用时的二级保护。
各保护功能的实现
S-8254系列充、放电保护电压和过电流检测电压以50mV为进阶单位,S-8244系列过充电检测电压以5mV为进阶单位,系统根据不同场合的使用需求,可以选择相应适合的型号。现以图1保护系统为例,采用S-8254AAVFT和S-8244AAPFN作为保护IC,具体说明各保护功能的实现过程。
图1为四节电池串联使用时的保护系统原理图
1、过放电保护
通常状态下,S-8254放电控制用端子DOP为VSS(电池4的负电压)电位,放电MOS管QDISl,QDIS2处于导通状态,系统可正常进行放电工作。当检测到某节电池电压低于2.7V(VDLn),且这种状态保持在TDL(TDL时间由过放电检测延迟端子CDT外接电容CS决定)以上时,DOP端子的电压变为VDD(电池1的正电压)电位,放电MOS管关闭,停止放电,这种状态称为过放电状态。进入过放电状态后,VMP端子电压经电阻 R3由负载下拉至VDD/2以下,S-8254转为休眠状态;断开负载后,VMP端子电压经电阻R9、充电MOS管QCHRl和QCHR2由VDD上拉至 VDD/2以上且低于VDD,S-8254退出休眠状态。当所有电池电压都在3.0V(VDUn)以上时,过放电状态被解除,系统恢复正常放电工作。
2、过电流、短路保护
该系统采用2个并联的20m&O功率电阻RS1,RS2用于过电流检测。当放电电流大于20A时,过电流1,2检测端子VINI和VSS之间的电压差大于过电流检测电位1VI0V1(O.2V),且这种状态保持在TIOVl(TIOVl时间由过电流1检测延迟端子CDT外接电容C3决定)以上时,DOP 端子的电压变为VDD电位,放电MOS管关闭,停止放电,进入过电流1保护状态。在过电流状态下,VMP端子电压经电阻R3由负载下拉至VSS;断开负载后,VMP端子电压经IC内部RVMD电阻被上拉至过电流检测电位3VIOV3(电池1的正电压VC1~1.2V)以上,过电流状态解除,系统恢复正常放电。当放电电流大于50A时,VINI和VSS之间的电压差大于过电流检测电位2VIOV2(0.5V),且这种状态保持在TIOV2(1ms)以上时,进入过电流2保护状态。当负载出现短路时,过电流3检测端子VMP的电压被瞬间拉至VIOV3以下(检测延迟时间TI0V3为300&s),系统进入短路保护(过电流3保护)状态。
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>>>下列说法中正确的是()A.电流表必须和被测的用电器串联B.给蓄电池..
下列说法中正确的是(  )A.电流表必须和被测的用电器串联B.给蓄电池充电时,化学能转化为电能C.橡胶棒与毛皮摩擦后,电子会从橡胶棒转移到毛皮上D.使用手电筒时发现小灯泡不亮,造成该现象的直接原因可能是开关处出现短路
题型:单选题难度:偏易来源:南开区二模
A、电流表必须和被测的用电器串联,说法正确,符合题意;B、给蓄电池充电时,电能转化为化学能,不是化学能转化为电能,故B说法错误,不符合题意;C、橡胶棒与毛皮摩擦后,电子会从毛皮转移到橡胶棒上,使橡胶棒带有多余的电子,从而使橡胶棒带负电,故C说法错误,不符合题意;D、手电筒开关处出现短路,则灯泡始终发光,故D说法错误,不符合题意;故选A.
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据魔方格专家权威分析,试题“下列说法中正确的是()A.电流表必须和被测的用电器串联B.给蓄电池..”主要考查你对&&电流的测量,电流表的使用及读数方法,摩擦起电现象,电路的三种状态:通路、短路和断路&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电流的测量,电流表的使用及读数方法摩擦起电现象电路的三种状态:通路、短路和断路
电流表及其使用方法,读数方法:(如下表)
&有三个接线柱,分别是“-”、“0.6”和“3”,“-”表示负接线柱,“0.6”和“3”是两个正接线柱
&量程及分度值
0~0.6A量程,分度值为0.02A;0~3A量程,分度值是0.1A&
①电流表必须与被测用电器串联 ②要让电流从电流表的正接线柱流入,从负接线柱流出 ③所测电流不能超过电流表的量程,若不能估测被测电流的大小,可用试触法来试一下 ④绝对不允许不经过用电器直接把电流表接在电源的两极上,这样会烧坏电流表和电源
① 根据导线连接的接线柱判定电流表使用的是哪个量程 ② 根据量程确定所对应的分度值 ③ 根据指针位置正确读取电流表的示数,若指针不指在整刻度要适当估读 ④ 记录数值时不要忘记写上单位 电流表的分类及特点: 1.分类:电流表是用来测量电流大小的仪表,常用的电流表是磁电式电流表(亦称磁电式表头),由于测量的需要不同,电流表可分为安培表、毫安表和微安表, 2.特点:电流表的内阻很小,可视为零,接人电路不会影响电路中电流的大小。所以在使用时,不允许把电流表直接接到电源的两极上,这样会造成电流过大,烧坏电流表。用“试触法”选择电流表的量程:&& 在连接电流表之前,为选择合适的量程都要进行试触。试触时主要看指针的偏转情况。 (1)不偏转。一方面可能电流表所在的电路是断路,另一方面也可能是电流表已经损坏。 (2)反偏。即指针向反方向偏转,说明“+”“-” 接线柱接反了,造成通过表中电流的方向相反。这样不但无法读数,还会损坏电流表。 (3)满偏。即指针大幅度地向满刻度偏转,造成满偏的原因:一是待测电路可能发生了短路,电流过大;二是可能所选量程太小。短路和量程太小都会损坏电流表。 (4)偏转太小。偏转太小是由于电流表所选量程太大。一个电流表有0~3A和0~0.6A两个量程,用 0~3A量程时每小格表示0.1A,用0~0.6A量程时,每小格表示0.02A,我们说0~0.6A量程的准确度高些。如果通过电流表的电流是0.04A,用0~3A量程去测就读不准确,而用0—0.6A量程去测就可以读准确。可见换用小量程是为了提高测量的准确度。所以用大量程测而偏角很小时,应该换用小量程。定义:用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电,这时物体带的是静电。带电体有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或者说带了电荷,如下图。摩擦起电的条件:一是相互摩擦的物体由不同种类的物质构成;二是这两个物体要与外界绝缘。使物体带电的三种方法:
电流和电路知识梳理:摩擦起电的原因:(1)由于不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同,当两个物体相互摩擦时,哪个物体的原子核对核外电子的束缚本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上,失去电子的物体带正电,得到电子的物体由于带有多余的电子而带负电。(2)摩擦起电实质上并不是创造了电,只是电荷从一个物体转移到了另一个物体,使正负电荷分开,电荷的总量并没有改变。相互摩擦的两个物体,必然带上等量的异种电荷,带正电的物体缺少电子,带负电的物体有了等量的多余的电子。补充:同种物质摩擦不起电,原因是同种物质的原子核束缚电子的本领相同,摩擦时不会发生电子的转移.通路:处处接通的电路断路:又叫开路,是某处断开的电路短路:将导线直接连接到电源两端的电路三种状态的特点:
常见电路故障的识别方法:1. 常见的几种电路故障:
2.一般说来,电源短路是必须避免的错误(特殊情况例外,如演示奥斯特实验)。局部短路可分为有意和无意两种。有意短路是一种知识在实际应用中的迁移 (如一些电热器的保温电路等),而无意短路则是在操作中出现的错误或疏忽(如家用电器中的两线相碰等)。短路未必会有严重性后果,有时也可以巧妙利用,但应视具体情况而定。
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