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납산 배터리의 충전 특성은 주변 온도에 크게 의존합니다. 저온 또는 고온에 장기간 노출된 조건에서 배터리의 부족충전 또는 과충전을 방지하려면 온도 보상 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.

제안된 회로는 조정 요소에 걸쳐 낮은 전압 강하를 갖는 선형 조정기에 조립되며 온도 보상 회로를 포함하고 두 가지 충전 모드, "진정한" 접지 버스를 가지며 대기 모드에서 전류를 소비하지 않습니다. 통합 선형 조정기 LT1086은 충전 전압을 조절하고 최대 충전 전류를 제한하는 데 사용됩니다.

온도 보상 충전기
(확대하려면 클릭하십시오)

입력 공급 전압이 꺼지면 트랜지스터 Q1 및 Q2가 꺼지고 충전기 출력을 통해 접지로 배터리를 방전하는 가능한 모든 회로가 끊어져 꺼짐 상태에서 전류 소비가 1이 됩니다. 다이오드 D3은 입력 전압이 배터리 전압보다 낮거나 입력 단자가 우발적으로 단락된 경우 통합 레귤레이터를 역전류로부터 보호합니다. 이 회로에 사용된 열 보상은 납산 전기화학 셀의 온도 특성에 해당하며 Tempsistor라는 브랜드의 RTH 서미스터에 의해 제공됩니다. 저항 RXNUMX이 병렬로 연결되며 안정기 저항 분배기의 전달 계수는 온도 변화에 따라 달라집니다.

보정 정확도는 -50 ~ +12°C의 온도 범위에서 10V 배터리의 경우 ±60mV보다 우수합니다. 직사각형 발포 고무 조각에 놓인 배터리 바로 아래에 Tempsistor 요소를 배치하는 것이 좋습니다. 두 가지 충전 모드 중 하나를 선택하는 것은 LT1012 비교기에 의해 수행되며 이를 통해 충전 전류 값은 전류 센서 저항 Rs 양단의 전압 강하에서 추정됩니다. 전류가 10mV/Rs를 초과하면 고속 충전 모드가 활성화되고 전압은 14,4°C에서 25V가 됩니다. 충전 전류가 이 임계값 미만이면 세류 충전 전압은 13,8V가 됩니다.

충전 전류가 최소 °C/4인 안정화된 충전기

생산 능력 
배터리, A/h
최대 
충전 전류, A
현재 임계값 
충전, mA
전류 센서 
(분로), 옴
<3 LT1117 0,8 20 0,5
3-6 LT1086 1,5 50 0,2
6-12 LT1085 3,2 100 0,1
12-24 LT1084 5,5 200 0,05
24-48 LT1083 8,0 400 0,025

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배터리(Nokia는 이를 "배터리 팩"이라고 함)는 기판에 배치된 여러 개의 소형 직사각형 배터리 셀로 구성됩니다. 세포 자체는 구부릴 수 없지만 기질은 유연합니다. "블록"은 유연한 본체 장치에 사용할 수 있습니다. 또한 비표준 모양(예: 난간 포함)으로 배터리를 생성할 수 있으므로 설계자가 레이아웃을 더 자유롭게 선택할 수 있습니다.

노키아가 플렉서블 바디를 가진 기기를 개발 중인 것으로 알려졌다. 회사는 2011년 XNUMX월 Nokia World에서 이러한 장치의 프로토타입을 선보였습니다. 예를 들어 장치를 구부리면 갤러리에서 사진을 뒤집을 수 있습니다.

삼성과 LG는 이미 굴곡이 있지만 유연하지는 않은 스마트폰의 양산을 시작했습니다. 후자는 무엇보다도 구부러진 배터리와 케이블 형태의 배터리를 도입했습니다.

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14.11.2013
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Buffalo RUF3-PW 드라이브에는 USB 3.0 인터페이스가 장착되어 있습니다. 제조사에 따르면 USB 3.0을 통해 연결했을 때의 데이터 전송 속도는 70MB/s에 이른다.

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