6s 22000mah 25c 电池的啥意思

6s 22000mah 25c 电池的啥意思,第1张

“mAh”是电池容量的单位,是中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时.锂离子电池容量计量之"库仑计"法一直想写一篇关于电池容量库仑计的文章,可以要完全说明库仑计的工作原理却相当的麻烦,因为这种容量计量方法涉及的电池方面的知识太多太复杂,同时还有一部分集成IC方面的知识.为了"雅俗共赏",我就把这篇关于库仑计的文章分成四个部分.1.基本概念介绍,就是引出为什么要用库仑计来计量电池容量.2.库仑计简单说明,讲得比较浅适合一般的用户.3.库仑计进阶说明,详细补充库仑计的工作原理.4.有关库仑计在手机上使用的各种现象解释,特别是拥有爱立信手机的机友,不妨参考一下第一部分.基本概念介绍mAh:电池容量的计量单位,实际就是电池中可以释放为外部使用的电子的总数.折合物理上的标准的单位就是大家熟悉的库仑.库仑的国际标准单位为电流乘于时间的安培秒.1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算.比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力.在"锂离子电池容量计量之电压法"一文中,我详细介绍了用电池电压近似获得电池容量的方面.但是这个方法是比较粗糙的.要想获得锂离子电池的电量使用的正确情况,只有用库仑计.就象大家家里面的水量计量用的水表的作用原理.要计算流经的电荷的多少才能获得锂离子电池的电量使用情况.如何得到流经的电荷量呢,就只有通过测试单位时间内回路流经的电流大小.如果测到的电流是恒定不变的,把测到的电流乘于时间就可以简单的得到了电荷量了.这钟情况一般只有实验室里面才能发生.通常用一个恒流来放电计算电池的容量,而且测到的容量也比较精确.如果测到的电流是随时间变化的,那么就需要对这个变化的电流进行积分才能得到电荷量,手机上的电池就是这种情况,电流随时都在变化.电流要如何测到呢?简单的讲就是通过测量一个特定的电阻两端的电压(单位伏特V或毫伏mV),把电压除于这个电阻的阻值(单位欧姆ohm或毫欧mohm)就得到即时的电流值(单位是安培A或毫安mA)了.第二部分,库仑计的工作原理及简单应用■库仑计工作原理■目前手机电池的容量计量(象爱立信手机电池),是在电池的保护线路上串联了一个电量计量芯片,其中串联的是一个集成的电阻,电阻值一般是20~30毫欧之间.其基本原理是,芯片上集成了一个取样电阻,当流过不同电流后产生不同的压差,芯片就对这个电压(实际转换为电流)和时间进行积分,得到用户使用时的正确电量(注意,电量的单位是mAh). 很多芯片可以实现这个功能,TI的,MAXIM的几个半导体芯片公司均有类似产品出品.电池增加这个芯片后,成本提高,对手机也提出了"通讯"的要求.所以很多手机没有这个功能.那么该芯片通过实时积分得到容量以后,把容量(单位是mAh)数据存储在芯片的EEPROM中,并根据手机的需求,通过通讯线传递给手机.那么手机就得到了这块电池的准确容量.库仑计的芯片,即电量计量芯片是装在手机电池里面的,通常是与锂离子电池的保护线路设计在一起.在库仑计芯片的存储器里面通常有如下的基本电池信息▲电池的初始容量(mAh),即额定容量,一个电池完全充放后得到的容量▲电池的当前容量(mAh),处于使用状态是的电池容量▲当前流经的电流(mA),即手机的电流损耗■库仑计简单应用■但是一般手机不会显示容量(比如"还有550mAh"或"剩下345mAh")这么一个让用户不好理解的数值.这里就有两种容量显示方式,通过计算把容量mAh转换成可以很好理解的另外一种单位.1.容量百分比(单位是%)每个电池都有一个初始容量或称为额定容量.把当前的电池容量除于额定容量就可以得到当前电池的容量百分比一块额定容量为600mAh的电池,如果当前电池容量只有456mAh,手机就显示456/600=76%.2.待机时间和通话时间(单位是时间:小时h)手机本身根据自身的待机或通话电流损耗,会相应的内置一个计算公式,见这个容量转换成用户可以理解的待机时间和通话时间.待机时间的计算公式就是:电池的当前容量/当前流经的电流=***小时通话时间的计算公式就是电池的当前容量/通话时平均电流=*小时第三部分 库仑计进阶说明1.电路有两种类型的设计电路来获得电池的容量一种是A/D模数转换,通常是12位精度,将电压值转换为12位精度的16进制数字后乘于取样的间隔时间.一种是集成模式,利用RC积分电路来获得电压对时间的积分值.两者最终得到的都是电池的容量.2.容量的归一电压法那样测一个电压的时间非常短.不需要容量的归一.由于库仑计的容量获得必须是对时间的积分才能获得.那么要获得该电池的额定容量,就必须对电池进行一次完全的充分才能得到正确的电池容量信息.在库仑计的使用之初,厂家会赋予库仑计一个电池的初始容量.但是每次使用不可能都是完全用光或完全充饱.所以经常的浅充浅放会积累容量的误差.所以必须定期对使用库仑计的锂离子电池进行完全充分的 *** 作,使其重新获得正确的电池额定容量.3.额定容量的调整锂离子电池的实际容量会随着循环的进行,可用容量会逐渐的衰减.如果库仑计里面保存的初始容量一成不变的话,肯定会导致容量显示的错误.比如初始容量是600mAh的电池,在100次循环以后,其实际容量已经变成500mAh了,如果在进行容量显示是仍然按照600mAh这个数来计算的话,势必造成电池永远充不饱这个问题.所以在库仑计的里面还有一个容量对使用次数调整的算法,会根据电池循环次数调整其实际容量.锂离子电池的容量还会随使用温度的变化得到不同的可用容量.比如在25度时,电池可以得到几乎100%的可用容量而在0度是,电池只能放出80%的可用容量.如果不对容量进行温度调整的话,势必造成低温环境使用时,明明显示剩余20%的容量,却提前关机这个现象.所以在库仑计里面还有一个容量对温度调整的算法,会根据电池的实际温度进行可用容量调整.4.电池标识码许多库仑计芯片都顺便集成了一个电池标识码记录区域.它的作用是给手机电池标一个序列号,这个序列号是保存在芯片里面的,利用与手机的通讯口传递给手机.手机验证这个序列号.如果是正确的就判断为正品电池.如果序列号验证错误,手机就提示是非正品电池甚至拒绝工作.不要小看库仑计芯片,小心的一个芯片,不但要进行高精度的电量计量,还要进行复杂的运算调整.而且 还要与主机(手机)进行通讯联系.第四部分.有关库仑计在手机上使用的现象解释上面详细的介绍了库仑计芯片本身的工作原理.但是作为一个面向用户的应用,得到容量(mAh)这个数据是远远不够的.那么如何把容量转换成为待机时间就是手机的软件的工作了.手机通过通讯,获得如下信息▲电池的初始容量(mAh),即额定容量,一个电池完全充放后得到的容量▲电池的当前容量(mAh),处于使用状态是的电池容量▲当前流经的电流(mA),即手机的电流损耗注意,当前流经的电流是个非常没有规律的值.显而易见,许多因素影响了这个电流.当地的信号强度,会影响手机的待机电流手机附加功能,比如蓝牙功能,红外功能会增加或改变待机电流手机背光( *** 作手机时),会大大的增大待机电流.这些影响因素会导致以下这个待机时间计算公式出现偏差▲电池的当前容量/当前流经的电流=***小时如果待机电流稳定不变或变化很小的话,这个待机时间就会起到很好的计算作用这就是为什么手机固定放置在一个地方,待机时间很准的原因当地信号的好坏也直接的影响手机的待机时间显示.本来在A地显示180个小时待机的同一个手机拿到B地马上就变成了240个小时待机.这是因为计算公式的分母变化了.但是待机时间的变化和强烈反差的出现并不是说电池出现了问题,实际其电池的容量还是没有变化的.这个也并不能用来说明是电池不好的原因.虽然锂离子电池没有记忆效应,不需要专门的放电处理,不需要充饱电池就可以使用,这并不影响锂离子电池的性能发挥.但是,对于正在使用配备库仑计电池的手机用户,有一点必须强调.★★★请您定期的对你所用的电池进行一次完全的充分,以便库仑计进行容量调整和归一化的进行.确保库仑计一直工作在最佳状态.

在影响收音机使用体验的各项指标中,耗电量绝对是直接左右收音机易用性的重要因素之一。譬如:当年驰名中外的“世界三大便携机”之一的根德YB400使用6节5号电池供电,令很多用户望而却步。又如:德生公司在解释为什么不给PL880、PL680、PL660等中高端机型增加按键背光照明功能时指出:这会增加耗电量。再如:我当年使用PL757A时,所用的是次时代600毫安时的镍镉电池,那些年真的感觉PL757A吃电啊!近些年,随着三洋(松下)爱乐普和国产“爱老公”等高容量充电电池的热销,使人产生了一种错觉:似乎收音机不像从前那么耗电了。但是,仍有很多爱好者纠结于收音机耗电量的大小。否则,为什么德生便携式收音机的旗舰产品PL880应用了18650锂电池之后绝大多数爱好者欢呼雀跃呢?因为18650电池的容量大,电池续航时间更久,不用频繁更换电池。为什么很多爱好者仍然对停产多年的索尼ICF-7601,SW10,SW20,SW22等收音机趋之若鹜呢?原因之一就是太省电了,一组电池能听好几个月。这就是收音机自身耗电量大小的魅力。我手中有四款主流的收音机型号,分别是:德劲DE1103、德生PL600,德生PL660和索尼7600GR。这四款收音机在收音机发烧友和广播爱好者手中的保有量很大,经过多年的市场检验,口碑也很好。德劲DE1103被赞誉为“国产神机”,另类新奇的外形设计,强悍的各波段接收性能,圈粉无数,曾经是广播爱好者论坛的坛友标配。玩儿机不知1103,玩儿尽收音机也枉然。德生PL600是一款与德劲DE1103对标的产品,外观典雅大方,各波段性能均衡,质量过硬,此机一出,德生才有了一款能在市场上与DE1103相PK的产品。德生PL660是目前国内在产的功能最全的收音机,单边带、航空波段、同步检波功能、已存频率整理功能等一应俱全,而且应用了德生积累多年的人机工程学, *** 控非常便捷和舒服。索尼7600GR当年与山进909、根德yb400并称“世界三大便携机”。坚如磐石的做工、赏心悦目的外观、稳定的接收性能令无数收音机发烧友心驰神往。目前收音机市场上,这四款机型绝对是主流、靠谱的型号。从前,很多爱好者已经对这四款收音机的性能、功能等作了很多评测,但至今还没有人做过“耗电量”方面的横向对比评测,所以,我就撰写此文,在这方面做个有益的补充(图文很长,可以直接拉到文末观看“结论”——作者注)。参与对比的四款收音机的机身编号如下:德劲DE1103:A1067192德生PL600:30620081103971德生PL660:39620171200163索尼7600GR:262589二、耗电量对比2.1 德劲DE1103的耗电量状况①关机待机状态下的耗电量:②调频波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:③中波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:④短波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:2.2 德生PL600的耗电量状况①关机待机状态下的耗电量:②调频波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:③中波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:④短波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:2.3 索尼7600GR的耗电量状况①关机待机状态下的耗电量:②调频波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:③中波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:④短波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:2.4 德生PL600的耗电量状况①关机待机状态下的耗电量:②调频波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:③中波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:④短波波段最小音量/最大音量状态下的耗电量:三、结论①待机状态下的耗电量排序(由小到大):DE1103=7600GR<PL660<PL600②调频波段的耗电量排序(由小到大):7600GR<PL600≈PL660<DE1103③中波波段的耗电量排序(由小到大):7600GR<PL660<PL600≈DE1103④短波波段的耗电量排序(由小到大):7600GR<DE1103≈PL600<PL660由上可见,最省电的收音机是索尼7600GR,最费电的是德劲DE1103和德生PL600,而PL660借助后发优势,在功耗上有所降低。总而言之,不得不佩服索尼公司,能将功耗降到这么低。回想当年索尼的超薄磁带机,1节5号电池能持续收听好几十个小时,令人叹服!知不足而后有进,我们共勉!*******************你用过这些机器吗?欢迎留言评论!★欢迎关注、转发、点赞!扩展阅读:1、中央国家机关订制的收音机2、这个收音机帮助外国小哥熬过了一场飓风3、松下收音机,不多见啊4、外国人说:这个小收音机性能赶超接收机5、就因为好看,老外

首先是半导体是指室温下电导率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体是指具有可控导电性的材料,范围从绝缘体到导体。从科学技术和经济发展的角度来看,半导体影响着人们的日常工作和生活,直到20世纪30年代,这种材料才得到学术界的认可。常见的半导体材料包括硅、锗、砷化镓等。硅是最有影响力的半导体材料之一。

其次是具有光伏的作用。半导体材料的光伏效应是太阳能电池工作的基本原理。目前,半导体材料的光伏应用已成为热点,是全球增长最快、发展最好的清洁能源市场。太阳能电池的主要材料是半导体材料,判断太阳能电池好坏的主要标准是光电转换率。光电转换率越高,太阳能电池的工作效率就越高。根据所用半导体材料的不同,太阳能电池分为晶体硅太阳能电池、薄膜电池和III-V族化合物电池。

再者是原理是接通电源后,发射结正向连接。在正向电场的作用下,发射区多数载流子(电子)的扩散运动加强。因此,发射区的电子在外电场的作用下很容易越过发射结进入基区,形成电子流IEN(注意电流的方向与电子运动的方向相反)。当然,基区的多数载流子(空穴)也会在外电场的作用下流向发射区,形成空穴电流IEP。然而,由于基区中的低杂质浓度,与来自发射区的电子流相比,

要知道的是在半导体的pn结上施加直流电压,P型区的空穴向N型区移动,N型区的电子向P型区移动。当电子和空穴在pn结界面附近结合时,将发射具有对应于半导体带隙的能量的光。使用带隙大的半导体可以获得高能光,比如可见光;低能光,如红外光,可以通过使用现代宽度小的半导体获得。


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