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使用竅門:易事特蓄電池放電完成后注意事項
易事特蓄電池放電完成后注意事項:
我們在使用易事特蓄電池的時候有時候放完電之后沒有及時充電,導致電池出現(xiàn)虧電現(xiàn)象,下次再重新使用的時候不能正常充上電,所以我們工程師給大家的建議是蓄電池在放電后應立即充電。
一個帶負載放電至低電狀態(tài)的電池,在放電后72小時內(nèi)必須重新充電,以避免電池損壞。UPS在閑置不用時,應斷開連接的電池,否則在幾天至一周的時間內(nèi)會導致連接的電池過放電而損壞, 如果蓄電池在放電后很長時間沒有重新充電,將會導致極板的氧化,也即是大量的晶體或固化的硫酸鉛留在電池金屬極板上,常用的充電方法將很難或不能重新使硫酸鉛重新分解,這會導致電池過早的損壞。
所以在使用完蓄電池之后,盡量第一時間進行充電,這樣也可以延長電池的使用壽命。
誤區(qū)之一:“防雷器”只是防雷
在UPS實際應用中,經(jīng)常會遇到這種情況:明明是晴空萬里,感覺不到任何雷電的現(xiàn)象,UPS內(nèi)置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機器質(zhì)量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續(xù)正常工作。
如果附近沒有重型的動力設備,要想用“操作過電壓”來說服用戶,恐怕也不太容易。事實上,國外對此類普通低壓配電線路上的各種電壓浪涌情況,也有不少統(tǒng)計和報道。例如美國的一則統(tǒng)計表明:在10000小時內(nèi),在線間發(fā)生的各種電壓值浪涌的次數(shù),超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數(shù)達到800余次,其中超過1000V的就有300余次。
可想而知,根本不需要雷電作用,要讓“防雷器”動作或損壞,是完全可能的。
誤區(qū)之二:廉價“防雷器”也防雷
不少用戶出于對相關規(guī)定的考慮,要求UPS在較低價格的條件下,也要配置“防雷器”,個別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護作用,如果確實需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關的成本。
如何尋求電池與充電管理中的最佳平衡點
開關模式與線性充電拓撲的對比
傳統(tǒng)上來說,手持設備都使用線性充電拓撲。該方法具有諸多優(yōu)勢:低實施成本、設計簡捷以及無高頻開關的無噪聲運行。但是,線性拓撲會增加系統(tǒng)功耗,尤其是當電池容量更高引起的充電率增加的時候。如果設計人員無法管理設計的散熱問題,這就會成為一個主要缺點。
當 PC USB 端口作為電源時,則會出現(xiàn)其他一些缺點。當今在許多便攜式設計上都具有 USB 充電選項,并且都可提供高達 500mA 的充電率。就線性解決方案而言,由于其效率較低,可以從 PC USB 傳輸?shù)摹半娔堋绷烤捅淮蟠蠼档?,從而導致了充電時間過長。
這就是開關模式拓撲有用武之地的原因。開關模式拓撲的主要優(yōu)勢在于效率的提高。與線性穩(wěn)壓器不同,電源開關(或多個開關)在飽和的區(qū)域內(nèi)運行,其大大降低了總體損耗。降壓轉換器中功率損耗的主要包括開關損耗(在電源開關中)以及濾波電感中的 DC 損耗。根據(jù)設計參數(shù)的不同,在這些應用中出現(xiàn)效率大大高于 95% 的情況就不足為奇了。
當人們聽到開關模式這個術語時大多數(shù)人都會想到大型 IC、大 PowerFET 以及超大型電感! 事實上,雖然對于處理數(shù)十安培電流的應用而言確實是這樣,但是對于手持設備的新一代解決方案而言情況就不一樣了。新一代單體鋰離子開關模式充電器采用了最高級別的芯片集成,高于 1MHz 的使用頻率以最小化電感尺寸。圖 1 說明了當今市場上已開始銷售的此類解決方案。該硅芯片的尺寸不到 4mm2,其集成了高側和低側 PowerFET。由于采用了 3MHz 開關頻率,該解決方案要求一個小型 1μH 電感, 其外形尺寸僅為:2×2.5×1.2mm (WxLxH)。
充電器的選擇
電池充電器工具使得設計人員選擇正確的充電器的過程更輕松。圖 3 是 TI 網(wǎng)站上提供的一種工具的示例。