在网上查找与所涉及的电池/笔记本电脑特定系列有关的FAQ或管脚信息。引脚和充电要求会根据所涉及的电池和笔记本电脑的特定系列而有很大不同。
通常,大多数笔记本电脑会使用类似于电池组中18650型的锂离子电池。包装上应标有或标明其标称直流输出和/或充电电压,标称放电和/或充电额定电流,以及类似的使用信息,例如温度限制等。等
通常,您可以将此类锂离子电池充电至最大4.20VDC,而更保守的充电电压为3.75V DC。
该电池组将包含一些串联连接的电池组,并且每个电池组在每个阶段将具有一个或多个并联的电池。因此,一个4S1P电池组将具有4个串联连接的元件,每个元件具有1P或1个并联的电池。5S1P或4S2P或3S1P包配置并非不可能。
通常,如果您采用列出的标称电池电压(例如15V)并除以3或4或5,然后在除法后得到的电压接近3.75V或4.20V,那将告诉您串联电池的数量由于每个串联电池均标有该标称电压值,并且电池组电压是许多串联连接的电池的倍数,因此电池组中的电池电压较高。
您将拥有一个电池组正电源连接,一个电池组负电源连接,以及一个NTC热敏电阻的一个或两个连接,该NTC热敏电阻安装在电池附近,用于监视电池组核心温度。充电或放电不应超出所列的工作范围,例如-10C至+ 45C或任何其他温度,并且通电的电路应使用热敏电阻感应连接来验证电池在任何时候均不超出这些温度范围该包装将被使用。
遵循SMBUS智能电池规范协议(DATA,CLOCK和GROUND),可能还会有一组“智能电池”连接。它们连接到包装中的电量计/保护IC,并且保护电路为过热充电/放电,低温充电/放电,过电流充电/放电,过电压充电,欠电压放电提供两级或更多级保护,和相关功能。如果在电池组集成保护IC设置的限制内操作放电和充电电路,则只要不违反保护限制,就可以将电池与“哑”负载和充电器配合使用。如果您违反某些保护或安全限制,则保护电路可能会暂时或永久暂停或锁定充电或放电中的任何一个或两者。对于主机/操作员可溶解的情况,例如电量耗尽的电池(并非不安全地处于欠压状态),通常只会锁定放电,直到执行超过一定恢复阈值的充电为止。为防止过充,它将切断充电电流,直到电池组放电到低于阈值等为止。电池组和外部电池组串联有充放电控制FETS和保险丝,PTC保护器和电流测量感应电阻器连接。
为了保持理想的安全性和寿命,您必须遵循电池组推荐的和/或集成的保护/智能电池电路的充放电曲线,这些曲线与温度和充/放电电流限制以及荷电状态有关。查看JEITA标准以及常见的18650锂离子电池的数据表,以了解诸如高温/低温充电/放电,预充电,C / nnn速率充电和放电建议,扩展存储建议等情况。
如果您查找该包装盒型号的安全认证测试结果(如果可以访问的话),则可以访问该包装盒信息的某些详细信息。
通常,大约1A的放电电流和C / 5小时的充电电流(C =电池组的mAh容量)是合理的。通常,您将以恒定的电流限制(例如C / 5)充电,但也将以电压限制(例如N * 3.75V)充电,其中N是电池组中的串联电池数量。通常,您可以为4.20V /串联电池充电,但是这会消耗电池寿命,并延长存储寿命和充电循环寿命,并且如果恒定充电电压不精确地处于4.20V /以下,您更有可能意外对电池组过度充电。细胞。
有关某些电量计/保护器产品IC的信息,请参见TI网站,例如bq20z75等。等 了解他们的工作。如果电池组支持它,并且您的主机可以这样做,则使用SMBUS智能充电协议将帮助您正确使用电池组,尽管您可能希望使用自己的更保守(较小)的值来覆盖其充电电流和充电电压限制。
更多信息 -
哦,是的,我忘了提到某些电池组,您需要将其接地才能使电池组闭合其FET。如果SMBUS数据长时间不活动和/或没有上拉电阻,则其他电池组会入睡,并可能打开充电/放电FET。