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배터리를 더 오래 사용하는 방법은 무엇입니까?

배터리 작동 규칙을 엄격하게 준수하는 것을 좋아하는 사람은 거의 없지만 몇 가지 간단한 규칙을 따르면 배터리의 성능과 내구성을 극대화할 수 있습니다.

Ni-Cd 및 Ni-MH 배터리:

일반적으로 공장에서 방전된 상태로 출고되기 때문에 사용 전 완속충전기에 14~16시간 충전한 후 동일한 방법으로 방전 후 다시 충전해야 합니다. 이 절차를 두세 번 수행하는 것이 훨씬 좋습니다.

배터리는 방전된 후에만 충전하는 것이 매우 중요합니다. 완전히 방전되지 않은 배터리를 충전하면 "메모리 효과"가 발생하여 배터리 수명이 단축됩니다.

배터리는 상온에서 충전하고 제조사에서 권장하는 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.

권장 시간 이상 배터리를 충전기에 두지 마십시오.

배터리는 실온보다 약간 낮은 온도의 서늘하고 건조한 장소에 보관해야 합니다. 배터리를 방전된 상태로 보관하면 배터리 수명이 단축되므로 보관 전에 배터리를 충전해야 합니다.

리튬 이온 배터리:

리튬 이온 배터리의 충전 모드는 위의 유형과 다르므로 리튬 이온 배터리용으로 설계된 특수 충전기에서 충전해야 합니다. 이 배터리에는 "메모리 효과"가 없기 때문에 고통 없이 완전히 재충전할 수 있습니다. 또한 배터리를 영하의 온도에 오랫동안 두지 않는 것이 좋습니다.

배터리 및 충전기 유형 선택

배터리의 올바른 선택은 일반적으로 판매자가 배터리와 충전기가 이미 완비된 장비를 제공하고 고객은 이미 선택한 것을 구매할 수 밖에 없다는 사실에 의해 제한되는 경우가 많습니다. 많은 경우에 이것이 장점으로 판명될 수 있지만 특정 작동 조건(및 그에 따른 장비의 작동 모드)에 대해 제조업체는 배터리 제조 기술을 생산하는 장비의 작동 모드에 맞게 조정합니다. 그리고이 경우 기존 배터리 (예 : 범용 핑거 셀)의 작동 시간이 짧아집니다.

배터리를 선택하는 구매자의 능력은 대부분의 경우 배터리 용량과 가격이라는 두 가지 매개변수에 의해 제한된다는 사실에도 불구하고 배터리 유형을 선택해야 하는 몇 가지 규칙을 제공하는 것이 적절하지 않을 것입니다. 필요한 배터리와 충전기.

제조사에서 권장하는 배터리와 충전기를 구입하세요. 각 제조업체에는 자체 생산 기술이 있으므로 배터리 작동에 대한 고유한 특성이 있습니다.

배터리를 선택할 때 우선 요구 사항과 우선 순위를 결정하십시오. 필수 요구 사항과 바람직한 요구 사항을 결정합니다. 예를 들어, 니켈-카드뮴 배터리는 주로 무게와 전체 치수로 인해 저렴한 비용과 긴 수명에도 불구하고 휴대 전화 소유자에게 적합하지 않을 것입니다. 이 경우 작동 온도 범위도 중요한 매개변수가 아닙니다.

리튬 이온 배터리는 현재 특정 용량 측면에서 성취의 정점을 대표하기 때문에 긴 배터리 수명을 위한 셀룰러 단말기에 가장 적합할 수 있지만 동시에 가장 높은 비용이 듭니다!

이 경우 가격과 전체 치수 측면에서 좋은 절충안은 니켈 금속 수소화물 배터리를 사용하는 것입니다.

종종 극한의 조건에서 일하는 전문 무선 통신을 사용하는 법 집행관의 경우 중요한 매개 변수는 온도 작동, 빠른 충전 기능, 작동 기간, 충격 저항 등입니다. 이 경우 물론 니켈 카드뮴 배터리를 사용하는 것이 좋습니다(올바른 작동을 잊지 않고).

니켈-카드뮴 배터리의 주요 단점 중 하나는 상대적으로 작은 특정 용량(배터리의 크기와 무게에 대한 용량 비율)이며, 이 경우 라디오 방송국에 그다지 중요하지 않습니다.

작동 온도 범위는 내부 주머니 또는 외부(예: 경찰관)에 무전기가 있는 위치에 따라 중요한 매개변수가 될 수 있습니다. 충전기의 경우 배터리 충전 시간이 더 중요한 경우 가속 메모리를 사용하는 것이 좋습니다. 빠른 저장은 일반 저장보다 비싸고 배터리 수명이 약간 줄어듭니다.

우리는 사용자가 수명과 배터리 충전 시간 사이에서 타협점을 찾도록 내버려 두었습니다.

컨디셔닝 충전기에 대한 선호는 이러한 충전기에서 Ni-MH 및 Ni-Cd 배터리를 지속적으로 충전함으로써 배터리 수명을 크게 늘릴 수 있다는 것입니다(배터리 사용 규칙을 잊지 마세요!).

"충전-방전" 작업 주기 수에 영향을 미치는 요인

"배터리의 "충전-방전" 작동 주기 수"라는 바로 그 개념은 다양한 요인에 크게 의존하기 때문에 상대적입니다. 또한, 예를 들어 한 유형의 배터리에 대한 작동 주기 수의 값은 제조업체마다 다른 기술에 따라 다르기 때문에 보편적인 개념이 아닙니다. 예를 들어, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion 배터리의 "충전-방전" 작업 주기 수에 대한 데이터:

Ni-Cd - 1500 사이클배터리가 제조업체의 지침에 따라 사용되는 경우. 주기적으로 완전히 방전하지 않으면 배터리 수명이 단축됩니다.

니켈 수소, 리튬 이온 배터리의 최대 사이클 수는 500그러나 각 사이클에서 배터리의 방전 깊이에 크게 의존합니다. 이러한 유형의 배터리를 완전히 방전하면 수명이 단축됩니다.

일반적으로 배터리 제조업체는 특정 조건에서 사용할 때 특정 배터리에 대해 보장된 듀티 사이클 수를 제공합니다.

예를 들어 손가락 요소의 경우 Ni-Cd, Ni-MH 유형 AA 가장 큰 충전식 배터리 제조업체 중 하나인 Varta는 "충전-방전" 사이클 횟수를 보장합니다(1000).

실제로 배터리의 충전 및 방전 모드(전류, 시간, 방전 깊이), 외부 온도 등을 엄격하게 준수하면 그렇습니다.

기억 효과

새로울 때가 있다 니켈 카드뮴 배터리 수십 번의 충전 사이클 후에는 더 이상 용량의 공칭 값을 제공할 수 없습니다.

여기 문제가 무엇입니까? 그리고 그것은 배터리의 잘못된 충방전입니다.

배터리의 "메모리 효과"는 일정 기간 동안 배터리가 작동한 특정 듀티 사이클에 셀이 적응하는 경향입니다. 충방전 횟수가 증가할수록 그 효과는 더욱 두드러집니다. 예를 들어 배터리가 주기적으로 특정 깊이까지 여러 번 방전된 경우 다음 주기에서 정상 방전을 시도하면 이전 사이클링 모드보다 더 많은 용량을 제공할 수 없습니다. 실생활에서 이것은 충전기에서 불완전하게 방전된 배터리를 충전할 때 발생합니다. 예를 들어 많은 라디오 방송국 사용자, 특히 책임있는 행사, 장기 근무 등을하기 전에 배터리 방전 가능성으로부터 안전하게 플레이하고 충전기에서 불완전하게 방전 된 배터리를 충전하려고 시도합니다. 배터리는 기생 "메모리 효과"에 노출됩니다.

또한 이 효과의 원인은 충전기의 "잊어버린" 배터리일 수 있습니다.

그러나 배터리 내부에서는 어떻게 됩니까? 주요 문제 중 하나는 배터리 플레이트에 원치 않는 결정이 성장하여 전극의 표면적을 줄여 사용 가능한 용량이 감소한다는 것입니다. 효과의 훨씬 더 진보적인 단계에서 결정의 날카로운 모서리가 분리기(양극판과 음극판 사이의 분리기)를 관통하여 "아픈" 배터리의 자체 방전을 증가시킵니다.

그럼에도 불구하고 "메모리 효과"가 있는 배터리는 공칭 용량을 거의 완전히 포기할 수 있지만 전자 장치에 허용되지 않는 낮은 전압 수준입니다. "기억 효과"는 일시적이며 "질병"의 기간에 따라 완전 방전(셀당 최대 XNUMX볼트) 및 충전의 여러 전체 주기를 통해 부분적으로 또는 완전히 "삭제"될 수 있습니다. 때때로 그러한 사이클의 수는 수십에 이릅니다.

В 니켈 금속 수소화물 배터리, "메모리 효과"는 훨씬 덜 나타나지만 실습에서 알 수 있듯이 이러한 배터리의 "처리"는 효과가 없습니다.

간행물: cxem.net

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