锂电池电量检测一体机怎么有时电量10.5可以用,用了5个小时,昨天晚上用了1小时就没电子,充电器插上显示器

X3,X5内置电池的使用寿命及更换问题【飞傲吧】_百度贴吧
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X3,X5内置电池的使用寿命及更换问题收藏
经常有用户问X3,X5的电池使用寿命有多少?电池不行了怎么办,这里统一解释一下给大家:X3,X5用的都是锂聚合物电池电池,正规来说关于寿命的描述是充电循环次数。一般来说,合格的锂聚合物电池的充电循环次数可以达到500次。完全放完后又充满算一次,如果放电到一半,然后又充满则算0.5次。另外,要注意的是,按国标的计算,电池的寿命终止时,并不意味着电池完全没电了,而是按电池的电量衰减到新电池的大约50%来测试的。因此,我们可以简单计算一下X3,X5的电池使用寿命大概是多久;首先,由于电池的寿命取决于我们必须假定每天的使用时间。考虑到日常使用播放器的频率和时间,我们假定大家每天使用2个小时。其次,X3,X5的续航时间都是大约10个小时。因此,10/2=5天,也就是如果每天使用2个小时,5天需要充一次电。500个充电循环,则可以满足500*5=2500天。按年算的话就是.84年。所以,正常每天使用2小时,X3,X5的电池可以使用6.8年。当然,由于电池每次充电后电量都会下降,因此这个计算不是非常严谨,但是考虑到电池充电了500个循环后并不是完全不能使用,所以结果也不会相差太多。最后,如果大家的电池使用寿命到了以后,可以寄回工厂有偿更换的。费用也不会很贵,大概在100元左右。再举个例子,我自己买了第一代的iPhone. iPhone的电池使用时间大概是2天,我用了3年iPhone还能保持1天的续航。考虑到手机时24小时开机的,大家就知道完全没有必要担心电池的使用寿命了。附1 国标关于电池寿命的检验标准:国标定义:在环境温度20℃±5℃的条件下,以1C充电,当电池端电压达到充电限制电压4.2V时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于1/20C,停止充电,搁置0.5h~1h,然后以1C电流放电至终止电压2.75V,放电结束后,搁置0.5h~1h,再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止。附2 锂聚合物电池电池的寿命正确的说法:锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。 简单的理解,例如,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的 80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的。 锂电的寿命一般为300~500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们知道,如果每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900~1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q~500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。 事实上,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命。 如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。 如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
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你们飞傲如果初新品,可不可以旧品加点钱换新品?比如X5换X7 。
我的手机用了两年了,每天都是一天一充,睡觉的时候冲一个晚上,第二天起来用。用了两年多。算两年的话365+365=730天。就冲了730次。现在电量还是一天一次
我的是锂离子电池的。500次对我来说貌似用不了多久就坏了。
大家自己可以算,苹果公司的iPhone, 以及现在越来越多的手机都是内置锂电池了,而手机大部分人都是24小时开机,如果用个1年就坏了公司就破产了。顺便说一下,欧盟地区对电子数码产品的保修期规定是2年,如果电池寿命达不到2年的话,岂不是100%的返修?实际上,正常使用,iPhone使用个4年以上很正常。
我的X3一直做电脑的DAC使用,不知道这影响电池的使用寿命不。。。。
赞,这些其实是电子产品很基础的知识,感谢飞傲的普及…
zx1工程师说设计使用寿命超过10年…充放电1000次还有容量的90%…
想问下,x5能用充电宝充么?假如我每次听都接充电宝岂不是x5电池就获得永生了。。。
笑而不语,x7用了这么久已经是充电听,电掉的充不进。
,听说水完所有帖子可以水到满级
别的先不说,就飞傲这服务,还是要赞的。
这句话我有疑问:“X3,X5的续航时间都是大约10个小时,因此,10/2=5天,也就是如果每天使用2个小时,5天需要充一次电”。我买过飞傲x5三代,就算不听歌,放个2天不用也差不多掉了百分之几十的电量了,像这种播放器,一般大部分时间都是待机状态的,待机这么耗电很难接受。飞傲x3据说深度待机,我想问问,触发的条件是?多久没播放才会进入这个待机?
登录百度帐号手机电池充电满后,4-5个小时就没电了。不知什么原因。_百度知道
手机电池充电满后,4-5个小时就没电了。不知什么原因。
我有更好的答案
电池老化的问题,锂电池有300次以上的循环次数,但不是永久的,电池老化充电很快就满了也很快就没电了,就要换电池。 可能是充电器的关系,电压和你的手机不配套,无法充电。解决办法:建议使用原装充电器即可。
婚姻登记员
尊敬的三星用户您好:根据您的描述,如果手机出现待机时间短、耗电量大的情况,可能与手机的操作或者电池有关,建议您尝试以下操作来减少电池损耗:1.在不用设备时,可以通过按下电源键切换到休眠模式。2.开启省电模式:设定--省电模式-滑动开启。3.通过任务管理器,关闭不必要的应用程序。4.不影响使用的情况下关闭蓝牙,定位,推送通知等设置以延长待机时间。5.取消应用程序的自动同步功能。6.减少背景灯时间。7.调低显示屏的亮度。8.有条件的话更换手机原厂电池尝试。若问题依然存在,请您携带购机发票、包修卡和机器送到三星服务中心,由专业的售后工程师帮助检测。三星服务中心具体位置请点击以下链接:三星企业知道,为您提供优质的解决方案,用心解答您的问题,希望能够得到您的满意评价。
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第一是信号不好,信号的强弱关系到手机的用电量。第二看一下你的后台程序开启的多少,最好开启省电模式。第三就是电池有问题了。
电池需更换了
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每块成功的充电电池背后,都有一群“得寸进尺”的科学家
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本文作者:chenwei
近日,斯坦福大学的戴宏杰研究组在《自然》发表,宣布研发出了充电极快、寿命超长的铝离子电池,引起了广泛关注。比起耳熟能详的“锂电池”,人们对铝离子电池的感觉要陌生得多。为什么要研发这样的新电池?这还得从充电电池的发展说起。
初中时,我有一部黄色的随身听。我给它准备了3对充电电池轮番上阵,这样,当周杰伦的声音突然变得缓慢时,我知道总有电池可以更换。后来,我有了MP3和手机,就渐渐不再听随身听了,需要经常充电的,也从圆柱形的5号电池换成了扁扁的锂电池。在我看来,世上无法逃避的事情,除了死亡和交税,还有给电池充电。
不是每一节电池都叫可充电电池
电池是生活中再常见不过的物品了。它进入人类世界已有200年的历史。早在1800年,意大利科学家亚历山德罗·伏特(Alessandro Volta)就发明了“伏打电堆”。伏打电堆由很多个单元堆叠而成,每个单元都有一块铜板和一块锌板,中间由一块浸有盐水的布隔开。时至今日,生活中常见的碱性电池、铅酸电池、锂电池等电池,都与古老的伏打电堆共享着同样的工作原理:通过氧化还原反应将自己储存的化学能转化为电能。
描绘伏特(左)向拿破仑(右)展示伏打电堆的画作。图片来源:66south.com
这一看似神奇的过程其实并不复杂。一块电池主要由正极、负极和电解液三部分组成。当电池与外电路联通时,负极一端就开始发生氧化反应,释放出电子;正极一端则发生还原反应,正好需要补充电子。由于电解液将两极隔开,只允许离子流动,不允许电子流动,于是电子通过外电路从负极流向正极,形成电流做功,化学能也藉此转化成了电能。
原电池示意图。阳极(Anode)与阴极(Cathode)与外电路连接,浸泡在电解液中,电池工作时,电流从阴极流向阳极。因此此处,阳极和负极是同一电极,阴极与正极是同一电极。图片来源:Arumugam Manthiram, Smart Battery MaterialsIn, CRC Press, 2009, pp. 8.
但如果用一次性电池为随身听供电,那么一张专辑刚刷几遍,电池就该扔了。一次性电池的电化学反应是不可逆的,也就是说,化学能转化为电能的旅程只能一条路走到黑,电量用尽,电池也没用了。能不能来一种可以重复使用的电池?
这种“得寸进尺”的需求,最终促成了世界上最早的可充电电池——铅酸电池的诞生。它由法国物理学家加斯顿·普兰特(Gaston Planté)于1859年发明。可充电电池采用的是可逆的电化学反应,只要施加外电压,改变电子流动的方向(从正极流向负极),电池两极就会发生与放电时方向相反的化学反应,仿佛“返老还童”,最终重新充满电力。
这项发明影响之深远令人不服不行——时至今日,人们在启动汽车引擎时使用的蓄电池依然是铅酸电池。铅酸电池的负极与正极分别采用海绵铅及二氧化铅,电解液使用稀硫酸。它可以提供很大的电流,价钱也不贵,但就是体积太大了些。
普兰特和他发明的铅酸电池。图片来源:bb-batteryasia.com
铅酸电池做不到面面俱到?没关系,后面还有一堆科学家跃跃欲试呢。此后,研究者们又不断探索,发明出采用其他化学反应的充电电池,如镍镉电池、镍氢电池和锂电池。它们能量密度更大,体积更小,可以用于为各类小型电子设备提供电能。
青出于蓝的锂离子电池
之前说到,电池工作时,电子通过外电路从负极流向正极。与此同时,相同电荷量的正离子则在电池内部从负极向正极流动。早期的电池都使用诸如稀硫酸这样的以水为溶剂的电解液。在这种情况下,电池内肩负维持电荷平衡任务的是氢离子。然而,使用水系电解液的电池,最多能达到的工作电压也不过2伏左右。如果我们想要获得更高的电压,输出更大功率,就要使用不含水的电解液,找到替代氢离子的正离子。
查看元素周期表,最佳的候选者落在了锂离子身上:作为3号元素,锂的原子量只有6.9;它既轻又小,比其他大的离子更容易在电解液中移动,可谓不二之选。确定了锂离子,接下来的任务,就是找到可以与之发生可逆反应的电极材料了。到20世纪70年代,美国化学家斯坦利·惠廷厄姆(M. Stanley Whittingham)在埃克森(Exxon)工作时率先发明了锂离子电池。经过多年优化,商业化的可充电锂离子电池在20世纪90年代初在日本推出。
斯坦利·惠廷厄姆目前仍是下一代锂电池设计的重要研发者。图片来源:binghamton.edu
锂离子电池的负极使用石墨,正极使用钴酸锂,电解液则使用含有锂盐(如六氟磷酸锂)的有机溶剂。放电时,嵌入在石墨负极中的锂被氧化进入电解液,跑到正极嵌入到氧化钴的晶格间隙中形成钴酸锂;充电时,锂则从钴酸锂中脱嵌,溜回石墨中,如此循环往复。这样的电池,工作电压可达到3.7伏以上,能量密度大大提高。
但所谓金无足赤,尽管锂离子电池大获成功,也免不了还有缺点——比如价格较高,容量流失,以及最严重的安全性不高的问题。锂离子电池电解液使用的有机溶剂十分易燃,虽然我们可以通过加入添加剂和改进电池设计来提高电池的稳定性,却终究不是长久之计。
厚望加身的铝离子电池
原理上,我们只要用另一种X离子来替代锂离子,并找到与之匹配的电极和电解液,就可以得到“X离子电池”。在众多“X”的候选者中,铝算是优势比较明显的:它的价格比锂更低,化学性质也更稳定,而且在反应时,每个铝原子可以释放3个电子,似乎是个不错的选择。
然而,研发铝离子电池的道路并不顺利。最大的困难在于找到合适的正极材料和电解液。在以往的研究中,正极材料往往会在充放电过程中发生不可逆的结构破坏,能有效参与反应的部分因而越来越少。最终,电池容量迅速下降,使用寿命只有几十个循环——这显然不能满足人们的需求。
在研究者们锲而不舍的努力之下,上月,铝离子电池终于迎来了大突破。斯坦福大学化学系的戴宏杰教授在《自然》发文宣布,他的研究小组成功制造出了超长寿命的铝离子电池。
戴宏杰(右)和文章的共同第一作者之一龚明(左)图片来源: Mark Shwartz/Stanford Precourt Institute for Energy
这种电池选用铝金属作为负极,正极则是一种三维结构的泡沫石墨。秘制电解液由有机盐 [EMIm]Cl(1-ethyl-3-methylimidazolium chloride) 和 AlCl3 按一定比例混合制成的离子液体。负责在电解液中转移电荷的离子是 AlCl4-。电池放电时,铝负极被氧化生成 Al2Cl7-,同时释放电子;本来嵌入在泡沫石墨正极孔隙中的 AlCl4- 则脱嵌进入电解液。充电时,电解液中的 AlCl4- 则重新嵌入到泡沫石墨孔隙当中。因为 AlCl4-离子的体积较大,因此找到一种可以允许它快速嵌入/脱嵌的的正极材料颇为关键。研究人员巧妙地制备了泡沫石墨——它内部充满空隙,表面积很大,让AlCl4-离子可以快速自由地进出。
以泡沫镍为模板,研究者先用化学气相沉积法在它的表面沉积上石墨,再覆盖上一层聚合物PMMA;接着用相应溶剂将泡沫镍和PMMA相继溶解,得到三维结构的泡沫石墨。用普通非泡沫热解石墨做正极的话,铝离子电池的充放电速率只有使用泡沫石墨时的75分之一。图片来源:参考文献[1]
在经过惊人的7500次充放电循环后,这些铝离子电池的容量几乎没有损失,工作电压也稳定在2伏左右。除了寿命长,这种铝离子电池功率密度也很高(3000W·kg–1),可以在一分钟内充满电。此外,它们柔性极好,可以随意弯曲;安全性能也超棒,哪怕用电钻将它钻穿,也不会影响它正常工作。
锂离子电池被戳开一个洞很可能带来严重的后果,但用钻头(Drill)钻穿戴宏杰研究组的铝离子电池,电池依然能正常工作。图片来源:stanford.edu
取而代之?
说了这么多优点,这样的铝离子充电电池什么时候能走进我们的生活?
恐怕还早得很。
目前,它的工作电压只有锂离子电池的一半,能量密度也只有 40 Wh·kg–1,与铅酸电池相当,还不到锂离子电池的三分之一,所以大家应该还没法在智能手机、笔记本电脑或电动汽车里看到它。除了性能的提高还潜力很大之外,这些铝离子电池的生产成本也有待降低——它的电解液使用离子液体,价格较高;用于制备泡沫石墨正极的化学气相沉积法也不便宜、是很难投入大规模生产的工艺。要达到“物美价廉”,研究者们还有很长的路要走。
但不管怎样,铝离子电池在使用寿命、功率密度和安全性方面的性能依然优越,如果未来可以降低生产成本,它们将会十分适合用于在对能量密度要求不高的地方发挥作用。比如在电网储能系统中,它们能为太阳能和风能等可再生能源储能,还能作为家用大型电池,为电动车充电,或是在停电时为电器供电。
一旦科学家能够研发出比泡沫石墨更好的正极材料,进一步提高铝离子电池的工作电压,它的用途将更加广泛。随身听走了,MP3也快走了,科技产品一代又一代地从我们的生活中出现又淘汰,电池和研究电池的人却一直还在。之后还会有怎样的电池惊艳我们的生活?给装备充好电,拭目以待吧。
(编辑:Calo)
,点击文中的论文链接即可免费阅读全文。
参考文献:
Nagaura, T. & Tozawa, K. Lithium ion rechargeable battery. Prog. Batteries Solar Cells 9, 209 (1990).
Wessells, et al.
Investigations of the Electrochemical Stability of Aqueous Electrolytes for Lithium Battery Applications. Electrochemical and Solid-State Letters 13, no. 5 (May 1, 2010): A59–61.
文章题图:techtree.com
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