باتری قابل شارژ Ni-MH چگونه در برنامه های ولتاژ کم عمل می کند و ثبات ولتاژ مانند دوره های طولانی استفاده چیست؟

خانه / خبر / اخبار صنایع / باتری قابل شارژ Ni-MH چگونه در برنامه های ولتاژ کم عمل می کند و ثبات ولتاژ مانند دوره های طولانی استفاده چیست؟

باتری قابل شارژ Ni-MH چگونه در برنامه های ولتاژ کم عمل می کند و ثبات ولتاژ مانند دوره های طولانی استفاده چیست؟

در باتری قابل شارژ Ni-MH خروجی ولتاژ مداوم در حدود 1.2 ولت را ارائه می دهد ، که برای برنامه های کم ولتاژ مناسب است. این ولتاژ در بخش قابل توجهی از چرخه تخلیه پایدار است و قدرت قابل اعتماد را برای دستگاه هایی که به ولتاژ پایدار نیاز دارند فراهم می کند. بر خلاف سایر انواع باتری که افت ولتاژ تیز را در زیر بار تجربه می کنند ، باتری قابل شارژ Ni-MH خروجی خود را برای مدت زمان طولانی تر حفظ می کند ، که به ویژه برای دستگاه هایی که به یک ولتاژ مداوم متکی هستند برای انجام بهینه مفید است.

یکی از ویژگی های تعیین کننده باتری قابل شارژ Ni-MH منحنی تخلیه تدریجی آن است. بر خلاف باتری های قلیایی ، که افت ولتاژ سریع را هنگام تخلیه تجربه می کنند ، باتری های قابل شارژ Ni-MH تمایل دارند قبل از شروع ولتاژ به شدت ولتاژ با ولتاژ پایدار تر حفظ کنند زیرا باتری نزدیکتر است. در برنامه های کم ولتاژ ، این کاهش ولتاژ تدریجی به این معنی است که دستگاه می تواند بدون وقفه های ناگهانی به کار خود ادامه دهد ، که برای تجربه کاربر در الکترونیک های روزمره مانند اسباب بازی ها ، دوربین ها یا لوازم خانگی کوچک بسیار مهم است.

در حالی که باتری قابل شارژ Ni-MH تحت بارهای متوسط ​​پایدار است ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در صورت استفاده در برنامه های یا دستگاه های تخلیه شده با تقاضای قدرت سنگین ، ولتاژ باتری ممکن است قطره های برجسته تری داشته باشد. در این موارد ، به ویژه در برنامه های کم ولتاژ که ولتاژ دقیق برای عملکرد ضروری است ، کاربران ممکن است متوجه کاهش عملکرد شوند زیرا ولتاژ در استفاده سنگین سریعتر کاهش می یابد. این جنبه بر اهمیت انتخاب باتری مناسب برای کاربرد خاص برای اطمینان از عملکرد بهینه و جلوگیری از بی ثباتی ولتاژ زودرس تأکید دارد.

با استفاده گسترده ، باتری قابل شارژ Ni-MH به دلیل روند پیری ، کاهش تدریجی ظرفیت و پایداری ولتاژ خود را کاهش می دهد. با گذشت زمان ، باتری ممکن است مقداری از توانایی خود را در نگه داشتن ولتاژ مداوم از دست بدهد و میزان تخفیف خود افزایش می یابد ، به این معنی که باتری در هنگام استفاده سریعتر شارژ را از دست می دهد. برای کاربردهای ولتاژ کم ، این از دست دادن عملکرد به طور بالقوه می تواند بر توانایی دستگاه در کار با ظرفیت کامل تأثیر بگذارد و منجر به چرخه شارژ مجدد بیشتر یا زمان عملیاتی کوتاه تر بین هزینه ها شود.

عملکرد باتری قابل شارژ Ni-MH به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوسانات دما قرار دارد. در محیط های سردتر ، فرآیندهای شیمیایی موجود در باتری کاهش می یابد و در نتیجه افت ولتاژ سریعتر ایجاد می شود ، که می تواند بر دستگاه های با ولتاژ کم تأثیر بگذارد که به منبع تغذیه پایدار بستگی دارد. از طرف دیگر ، درجه حرارت بالا می تواند باعث گرم شدن باتری شود ، به طور بالقوه منجر به کاهش کارایی ، از دست دادن ظرفیت و افزایش بی ثباتی ولتاژ می شود. برای اطمینان از اینکه باتری قابل شارژ Ni-MH پایداری ولتاژ خود را حفظ می کند ، ذخیره و کار کردن باتری در محدوده دمای توصیه شده ، به طور معمول بین 10 درجه سانتیگراد و 30 درجه سانتیگراد ، برای جلوگیری از اثرات شدید دما بسیار مهم است.

باتری های قابل شارژ Ni-MH از نظر ایده آل برای دستگاه های ولتاژ کم مناسب هستند که نیازی به قرعه کشی قدرت بالا ندارند. ولتاژ پایدار آنها باعث می شود آنها برای دستگاه هایی مانند کنترل از راه دور ، ساعت ، اسباب بازی ، چراغ قوه های کوچک LED و الکترونیک قابل حمل مطابقت خوبی داشته باشند. توانایی حفظ ولتاژ نسبتاً سازگار در طول چرخه تخلیه ، تضمین می کند که این دستگاه ها بدون کاهش عملکرد ناگهانی عملکرد هموار را ادامه می دهند. با این حال ، در برنامه های با قدرت بالا ، ولتاژ کم ، مانند ابزارهای قدرت یا دستگاه های پزشکی با تخلیه بالا ، باتری قابل شارژ NI-MH ممکن است به دلیل پتانسیل عدم ثبات ولتاژ تحت بار سنگین ، انتخاب مطلوب نباشد.

یکی از مزایای باتری قابل شارژ Ni-MH ، توانایی آن در بازیابی ولتاژ پس از شارژ مجدد است ، حتی پس از آنکه عمیقاً مرخص شد. هنگامی که با استفاده از یک سیستم شارژ مناسب شارژ شد ، باتری ولتاژ خود را به نزدیکی خروجی 1.2 ولت اسمی خود بازیابی می کند. با این حال ، اگر تخلیه های عمیق به طور مرتب و بدون پیروی از شیوه های مناسب برای شارژ (مانند شارژ مجدد قبل از تخلیه کامل باتری) اتفاق بیفتد ، می تواند منجر به کاهش پایداری ولتاژ و طول عمر کلی شود. برای عملکرد طولانی مدت بهینه ، توصیه می شود که باتری را هنگام رسیدن به حدود 20-30 ٪ شارژ کنید