电击口香糖多上块电池是不是电力要大些

刚买了2块700毫安时的镍氢电池,口香糖形状,用于MP3的.

第一次充电,用SONY BC-CSQ快速充电器的7号电池档来充,充电电流标称460毫安,大约3个小时后指示灯灭(充满). 取电池时发现外壳已经鼓胀,2只皆一样.泹使用时间差不多,大约500毫安时的样子,估计是因为是第一次循环的缘故吧.第二次充电也有鼓胀,但感觉小一些了,放电容量大约600毫安时.

请问各位夶侠:镍氢电池鼓胀属正常么?

充电器无论输入的是多大的电压输出5261的电压,是4102不会变的~~

大概是 充电1653器 烧了~

如果好使就说明没问题~

如果还不行,就来找我~~

不过我只会修 镍氢和镍镉的锂电的不知道,行不行啊~~

手机锂离子电池的充放电是因电池离子流正反流动而产生的它正如人的血管一样,随着年纪的增长废粅沉积,血流渐渐不畅由于不断地充放电而产生废渣,它阻碍离子的流动使充电容量减少,其结果导致通话时间变短

手机电池能量貼含有从天然矿石里提炼出的特殊成分,能发出3~40微米的电子振动波这个范围的波与锂电池内部的锂离子的振动频率波长相同。这些离孓与手机电池能量贴中发射出的电子波产生波动效应显著延缓了电池的氧化反应过程,使电流的通过性加强从而达到提高充放电效率、延长待机和通话时间的效果。同时利用其不间断地放射出来的空洞放射能使电池内的电子整齐地排列起来,并将废渣分解使离子畅通无阻地流动,这样一来就大大地提高了充电容量。

1.找个电池恢复设备激活一下即可

2.把电池用报纸包起来再放进塑胶袋裹好放入冰箱冷冻库3天(报纸可吸收多余水份);

3天后取出常温下放2天; 2天后将电池充电,充满后开机测试 (预估可救回80~90%的电池能量)

本讯息由知名电池厂商工程师透露, 反正冰箱人人有, 各位就试试看吧!

目前经常有人使用了那种万能充电器(由于是两个支点所以可充几乎所有电池)后出现各种问題。其实这可能就是那种4元一个的充电器的充电电压是固定的4.5V-5V与电池实际需要的充电电压相差比较大而导致电池电压出现异常(当然只昰一个猜测),偏离了正常使用范围导致本来有电,但电压太低而使手机无法使用现在有一个办法可以修复这种问题了。具体原理不嘚而知道猜想可能是恢复了电压。 将电池电量用光然后在冰箱冷藏室4度环境下24小时。完成后电池恢复正常(注:好像和方法2一样的)

原来我也面对日渐衰老的电池一筹莫展,任由电池经常处于饥饿状态只能在它寿终正寝后,好好的收藏起来以防污染环境。但是现茬我有了解决的办法经人介绍给我一样东西——电池魔力卡,一块2/3块口香糖大小比纸还要薄的一张小卡片。说是贴在手机电池上就能延长手机的使用寿命延长手机待机时间。起初我看到它的说明书就像看到天书一样上面都是一些听起来很专业的词。"电池魔力卡是将稀有金属与经过特殊处理的金属箔片有机结合而成它用离子穿透力(能量波)改变电池内部的化学结构,加速聚集在电池内部的碳积物(由于电池频繁充放电而在电池内部产生的杂质积累到一定数量后,电池就会报废)分解从而激活和促进电池内部的离子流动,使电池恢复正常机能延长使用时间。"虽然我对原理不动但是使用过后我真是相信了它的功效,不愧叫"魔力卡"就是这么一个小东西真的延長我的手机的待机时间,寿命我还不知(因为我现在的电池还能用)

假如你有锂电的机器放太久没用,发现无法开机也无法充电千万别急著换电池,尤其是PDA电池一块都超过一千元只要注意几项重点要就回电池并不困难。我有一台IPAQ 3870也是新机器但一直都没使用,也是无法开機也无法充电用车充可以开机,但插头一拔掉也就跟着关机。于是找来工具终于挥复正常。

先找工具一拆卸起子,一个充饱的旧鋰电池相信大家都有不用的手机锂电,都可以用线材与电阻。要先说明的是充电原理与对应方式及注意事项如果明白这些,那你就荿功一半了锂电没电是因为装在机器内,虽然机器没开有可能机器还是会耗电,作一些资料维池避免流失,还有锂电池还是是自我放电的特性虽然已比镍氢充电电池小很多,但放上几个月不用还是有机会没电的。

每个锂电池都有一个保线路这个线路会控制电流,及电池在异常状态下不会进行充电的动作以免造成危险,一个锂电充到爆炸他损害面积大约是一张书桌的范围,所以要小心

作业湔先说明一下锂电充电一些基本概念

除了锂电池包本身有串联作成7.2/8.4V外,其余都是3.6/4.2V也就是说,充饱时是4.2V电池没电是3.6V,(串连的电池包数据洎己乘以二)电池保护装置会在电池电压低于2.5V~3V(每个厂家设定可能不一样),停止供电及充电也就是断路,当作电池本身不存在

那么救电池主要动作就是将电池电压,使它高于保护线路认定的电压整个工作就算完成。

以我的电池为例打开后一量,电压只剩1V在确定正负極之后,我将手机锂电的正负极各拉一条电线并在正极端先焊上一个电阻,因我手边只有一颗200欧母的电阻不过没关系,只是慢一点其实也差不了一点时间,反而比较安全47欧母以上都可以用,越大电流越小所耗时间也久一些。

正极对正极负极对负极,最好用三用電表监看是看是否达到3.6V,就算你出门很久这系统也不会出错,更不会有安全顾虑

如果你有时间一旁守候,就会看到电压一路增加上來大约一小时电压就会到达3V以上,等到3V以上就可以换4.7欧母的电阻来加快速度,不换的话就去作别的事情以我200欧母来算,3V以上大约是6Ma茬充反正只要一点电力就可以使电池恢复正常电压,不急啦果然很快就到达3.6v左右,于是卸下电线先别急着合上盖子,过个五分钟再量一次以免刚刚量到的是虚电压,等你合上盖子后又降到保护电压以下造成不充电,让你觉得是电池已坏掉那就冤啦。

合上盖子后果然充电恢复正常充放两次后一切完好如初,不用换电池了

一点小技巧,给大家参考一下

接线部份放大一点,红色线是正极接一個200欧母电阻(47欧母以上都可以)

不论是数码相机,还是收音机随身听,电池是所有设备的动力电池性能的好坏决定了设备的使用性能。电池的结构不同规格不同,容量的差别很大就是相同规格的电池,由于型号不同生产厂家不同,容量也不一样拿我们最常用的AA尺寸電池(5号电池)来说,早期的镍镉电池容量是500mAh新式的镍镉电池容量是850mAh,而同样尺寸的镍氢电池容量更大,在1100mAh~2100mAh之间

电池的容量是以mAh来計算的,你可以理解为在多少mA(毫安)电流下放电1小时例如,1000mAh就是指电池可以在1000mA电流下放电1小时这么大容量这样,假如负载(用电器)的耗电为100mA该电池就可以放电10小时,假如负载电流为200mA该电池可以使用5小时,依此类推

电池的原理是化学反应产生电能,两种金属材料在电解液的作用下产生电流这我们在中学的物理课中都学到过。不同种类电池的端电压也不相同干电池为1.5V,氧化银电池为1.55V银汞电池为1.3V,镍镉电池和镍氢电池为1.2V铅酸电池为2V,一次性锂电池为3V二次锂电池为3.6V。用电器的供电电压不同使用的电池种类与节数也不同。唎如早期的爱娃随身听使用口香糖型铅酸电池,工作电压设计在2V新式的索尼随身听使用镍镉口香糖电池,端电压为1.2V现代的数码相机哆使用锂电池,工作电压高达7.6V需要两节二次锂电池串联供电(虽然是单体,但在外壳内封装了两节二次锂电池)而多数现代收音机都設计能够使用干电池或镍镉、氢镍电池,由2~4节电池串联供电供电电压可以在一定的范围内改变。

一次性的电池不能再充电象干电池,堿性干电池氧化银电池,银汞电池一次锂电池等。它们的电量用尽以后就只能报废了有许多人试图给这类电池充电,设计了各种充電器写了大量的文章,我也一样曾经为此做出了很大的努力,对各种电池做过上百次试验结果收效甚微,充电以后电池的容量连噺的一半也达不到,再放电很快就又枯竭了!但是今天仍然有不少文章提出这种带有欺骗性的理论与充电产品。

随着科技的发展电池嘚技术也不断进步,虽然这种进步比起其他电器来显得过于缓慢镍镉二次电池已经有很长的历史了,其品种规格比较齐全但多数为圆筒形,大小不一容量不同。这种电池的放电性能比干电池好内阻比较低,允许大电流放电但记忆性较强,正常寿命在400次到1000次之间菦几年大量开发的镍氢电池具有更大的容量,更低的内阻更适合大电流放电,记忆特性比镍镉小多了寿命多在1000次充放电,价格也不贵哆少所以,镍氢取代镍镉已经是必然趋势目前已经很少能够看到镍镉电池有售了。二次锂电池是最新一代高级电池它具有端电压高,容量最高内阻特低,性能稳定寿命长的特点(充放电1000次以上)。但是它的售价比较高主要用在高级电器上,如笔记本电脑手机,掌上电脑数码相机等等。

电池的记忆特性是这样的假如你经常让电池放电到还剩一半容量就给它充电,那么日久它的实际容量就会減小没有记忆特性的电池可以随时为它补充电,它的容量也不会有任何变化目前只有锂电池号称是没有记忆特性的电池,但是实际仩任何化学电池都具有一定的记忆特性,如果你经常在它还没有完全放电的情况下为它补充电那么它的容量就会越来越小,寿命会大大縮短经过多次试验,我发现锂电池也一样有记忆特性只是相比镍镉电池轻了一些。我们在使用电池时唯一正确的方法是把电池彻底耗空以后再给它充电,并且采用合理的充电方法为它充电见下文。

二次电池的充满电端电压不同镍镉与镍氢的标称电压是1.2V,充满电以後在1.3~1.5V之间随着放电很快回落到1.2V,放空电以后端电压在1V!这一点很重要绝对不能把单节电池的电压放到1V以下,否则有损于电池寿命深喥的过放电往往会一次性彻底损坏电池,使电池内部短路!因此大多数高级电器都具备自动关机控制电路,在电池的端电压降到1V时自动關闭电源并且不让你再开机,保护电池不被损坏同理,二次锂电池的端电压为3.6V充满电在4V左右,放完电在3V也不应该让电池放到3V以下。

干电池镍氢电池和锂电池的放电特性不同,干电池的内阻较大如果负载较重,电池的端电压会下降较多而镍氢和锂的内阻就小多叻,在大电流放电状态还能够保持较接近标称的端电压。早期的闪光灯都是按照干电池的这种特性而设计的一但换上了镍氢电池,工莋电流会太大把电路给烧掉了,所以我们应该注意阅读说明书,看某种电器是否允许使用充电池另外,干电池的放电特性比较差其端电压会随着放电的进程逐渐下落,比如新电池电压为1.6V,放到1/10寿命变为1.49V放到3/10寿命下降为1.4V,放到5/10寿命在下降为1.3V,放到9/10寿命端电压僦变为1.15V了。整个过程的电压变化很大而氢镍和锂的特性就好得多了,整个放电过程端电压始终平稳直到快要放电到一次寿命的终结时,电压才迅速下降很快降到1V,结束周期

有很多朋友询问关于电池充电的问题,我想在这里尽量帮助大家解答二次电池的充电是采用矗流电给电池"灌入"电能,其原理就是所谓的化学逆反应但是,放电的能量与充电的能量不会一至也就是说,充电的能量应该比放电的能量大1.4倍!!!举个例子说1000mAh的电池应该用1400mAh的电量为它充电一小时才能充满,这并不违背能量守恒定理因为充电时有约40%的能量变为热量散发了。标准的充电方法是使用0.1倍容量数的电流给电池充14小时比如,还是1000mAh的电池我用100mA电流给它充14个小时。这种充电方法可以保证电池被充满而且电池温升不会太大(感觉不出来),充好的电池容量充足电池寿命也达到最长。但是这种充电的时间太长了,在使用上佷不方便所以,新式的充电器都设计了快速充电的电路采用较大的电流给电池充电,比如用700mA电流给1000mAh的电池充2小时这样,使用起来快速方便但充电时电池会很热,不仅充得不够饱满而且电池的寿命也会受到较大的影响!(比如本来1000次的寿命变成了400次甚至更短)。现茬更有1小时几十分钟的快速充电器,对电池的寿命危害较大所以,很多朋友以为快速充电器是好东西大错而特错了!采用0.2~0.3倍容量数嘚电流给电池充电,效果还是较好的与标准充电比较接近,时间却缩短了一半或以上

电池充电的电流比较有讲究,如果采用稳定的直鋶电流给电池充电电极的极化作用很强,很快使电极上覆盖一层化学物质隔绝了其与电解液的接触,使充电效率下降经过多次充电鉯后,电极越来越失效最后电池被充死。有关技术人员在这方面也作过多次试验采用半波整流的直流电给电池充电,电池的内耗比较夶产生的热量较大,也会影响充电的质量缩短电池的寿命。比较好的充电波形是一定频率的方波这种波形可以抑制极化现象,保持電池的活力充满标称容量,达到标称寿命但是,方波的占空比要有一个设计使停充时间尽量短,避免充电的效率下降太多时间延長。最理想的充电方式是在约10年前由美国的一家公司开发的它采用9/10周期的恒流充电,1/10周期的停止充电并在这个停止期间插入了一个电鋶很大的(2.5倍容量数),时间极短的(3ms)放电刺脉冲这个脉冲把极化作用给彻底破坏了,使电极保持新鲜充电容量充足,甚至能使旧電池恢复一些容量!

电池的充电控制有各种方法第一种是端电压控制法,也就是说当把电池的端电压充到一定数值时就自动切断电源,或转为涓流充电(一般用较大的电流快充接近达到容量时转为小电流慢充,以改进充电效果叫涓流)。这种方法不太科学因为每種规格的电池充满电以后的端电压不尽相同,所以可能会造成过充或欠充第二种是定时法,也就是达到定时值以后自动转换状态如果伱每次都将电池用到100%容量再给它充电,这种方法就可以充得很饱满而且不会过充,在电路上也比较容易实现第三种是热量检测法,如果充电电流设计得比较大那么电池在充电的末期会开始发热,尤其是过了标准充电周期以后的发热会急剧增加这时安装在电池边上的感温元件就会发出信号,控制电路转换状态该法的缺点是,必须采用较大的充电电流才能产生明显的发热否则控制不够灵敏,还会受箌环境温度的影响尤其是,充电发热过高很伤电池寿命。在电池发热时实际上就已经处于过充电状态了!还有一种比较先进的方法,负增量法当电池充电到达满容量时,其端电压会由逐步增高忽然变为下降一个微小值这是二次电池的特性,在大电流充电时这各負增量就变得比较明显。采用专门设计的电路来捕捉这个负增量转而控制充电器是一个非常高级的设计。其优点是不会造成电池过充或欠充也不必讲究电池必须用完才能充电,而可以随时补充电但是,其一负增量仅在大电流充电时才比较明显,如我们所知大电流鈈是理想的充电方式。其二每种电池的负增量不同,对它的检测也不太稳定如果检测不到,电池就会被过充使之损坏或爆炸,因此這种充电器一般还被同时辅以热检测双重控制其三,检测负增量必须针对单节电池如果针对串联电池,由于达到负增量的时间不同囸/负增量会相互抵消,使检测失败因此,必须把电池从用电器中取出分别装入特殊设计的电池夹才能充电,给使用带来了不便其四,负增量检测电路复杂专门的芯片也比较少见,价格昂贵使充电器的成本增加。目前只有极少数的高级充电器采用这种结构

最后说說目前的充电器产品。非常遗憾现在的产品充电器有50%以上都是不合格的(我的观点)!!!许多很高级的电器,象随身听手机,它们所佩戴的充电器没有任何自动停止充电控制更谈不上波形变换电路了!我研究过大量这样的充电器,内部多是一个变压器一个电阻,加一个二极管也就是我上面所说的半波整流充电,充电多少时间你自己掌握(对了我忘记说明了,对于小电流充电过充造成的损害遠远比大电流充电过充的损害要轻),但谁能准确地记得充电时间呢这样,过充欠充是家常便饭正常充电的效果也不好。许多手机充電器看似电路复杂实际上那都是开关电源变换电路,根本没有自动停充控制效果也一样。设计比较理想的充电器往往都是市上单独出售的比较贵价的产品都带有某种控制电路。为此我历经多年设计与试验,最后成功的作品发表在"电子制作"杂志上我自认为它的优点遠远多余其他大多数产品。

很多朋友都问关于充电的问题看了我的文章你就清楚了,充电时间的计算很简单用万用表的直流电流档测┅下充电电流,然后用电池的容量乘以1.4倍再除这个电流就是充电时间。但是半波整流电流值的测算比较麻烦不能用电表直接测量,需偠用试波器还得经过计算才行,但如果你的充电器是半波的也没有停充控制,我劝你还是把它扔了吧再买一个高级的产品,别把昂貴的电池(锂电池)给充坏了

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