Avslutningsvis, noen få ord om hvordan du bruker den bærbare batteriet på riktig måte.
På en gang fikk bærbare datamaskiner enorm popularitet på grunn av muligheten til å jobbe fra et oppladbart batteri, noe som gjorde det mulig å ikke være lenket til ett sted og gjøre det nødvendige arbeidet nesten overalt. De første modellene kunne ikke vare særlig lenge uten lading, og nikkel-metallhydridbatteriene som ble brukt hadde mange ulemper. Men produsentene satt ikke stille, og over flere tiår har batteriproduksjonsteknologier gjennomgått dramatiske endringer. De aller fleste bærbare datamaskiner bruker i dag litium-ion-batterier. De kan vare ganske lenge og er blottet for mange av forgjengernes mangler.
Men likevel er de ikke perfekte og over tid kan de også bli ubrukelige. En batterifeil kommer til uttrykk i det faktum at det utlades veldig raskt, eller at den bærbare datamaskinen ikke viser ladenivået korrekt. I dette tilfellet anbefaler produsenter og selgere av utstyr å kjøpe et nytt batteri. Men siden kostnaden for den originale komponenten er ganske høy, kan du prøve å korrigere arbeidet selv. Avhengig av graden av skade, må enten battericellene skiftes, eller det vil være tilstrekkelig å tilbakestille den bærbare batterikontrolleren.
Det er om den siste muligheten vi ønsker å fortelle mer detaljert i dagens artikkel. Du vil kunne finne ut i hvilke tilfeller du trenger å tilbakestille kontrolleren, og vi vil også fortelle deg om mulige måter du kan gjøre dette selv hjemme.
Det første du må gjøre er å finne ut hva batterikontrolleren er. Dette er en liten mikrokrets innebygd i selve batteriet, som kontrollerer driftstilstanden, samt prosessen med lading og utlading. Den samhandler med strømkontrolleren på hovedkortet til selve den bærbare datamaskinen, og overfører også nødvendig systeminformasjon til operativsystemet. Vi håper du forstår diagrammet. Vi prøvde å beskrive alt på en enkel måte, men hvis du vil vite de tekniske detaljene, søk på Internett.
Når denne lille IC slutter å fungere som den skal, kan det være nødvendig å tilbakestille kontrolleren. Denne prosedyren er populært kjent som batterikalibrering. I det store og hele er det kun to situasjoner når dette kan være nødvendig: feil visning av lading og utskifting av battericeller.
VIDEO
En feilaktig visning av ladingen betyr en situasjon når operativsystemet til den bærbare datamaskinen, selv etter en lang lading, viser at ladenivået er mindre enn 100%, eller ladningen synker kraftig og den bærbare datamaskinen slår seg av ikke etter noen timer, som den skal, men mye raskere. Mange begynner å tro at batteriet er blitt ubrukelig, men dette er ikke alltid tilfelle. Problemet ligger veldig ofte i kontrolleren, som rett og slett viser ladingen feil.
Ved å bytte ut battericeller betyr det at de i enkelte verksteder og servicesentre kan tilby såkalt ompakking av batteriet, det vil si å erstatte de utslitte innvendige blokkene. Etter det er det nødvendig å tilbakestille kontrolleren slik at alle nye elementer gjenkjennes og kan brukes riktig. Selv om noe ikke fungerer riktig etter å ha byttet blokkene, har du all rett til å fremsette et krav og kreve korrigering av mangler.
Batteribytte til bærbar PC
La oss nå ta en titt på hvordan du tilbakestiller en bærbar batterikontroller. La oss ta på programvaren og manuelle metoder.
På enkelte nettsteder kan du se en anbefaling om å bruke Battery EEPROM Works-programmet. Det er faktisk et veldig kraftig og avansert verktøy som bokstavelig talt kan gjenopplive batteriet i noen tilfeller. Men det er ett stort MEN! For å bruke det, må du vite mye og kunne forstå koblingsskjemaer, samt ha de nødvendige adaptere, som ikke alltid er lett å få tak i på det frie markedet. Vi vil ikke anbefale dette programmet til deg for bruk i hjemmeenheter, siden det er veldig enkelt å ugjenkallelig skade batteriet. Hva vil da passe deg?
Batteri EEPROM Works-vinduet
Nesten alle produsenter har innebygde strømstyringsverktøy. Det kan lastes ned på støttesiden, på nedlastingssiden for enhetens drivere, og i noen tilfeller kan verktøyet enten forhåndsinstalleres eller spilles inn på den medfølgende driverplaten. Velg tilbakestillings- eller kalibreringsfunksjonen og følg instruksjonene på skjermen nøyaktig. Oftest lader verktøyet ut batteriet til null, og lader deretter til 100%. Kontrolleren vil huske de ekstreme indikatorene for ladenivået og vil fungere som den gjorde umiddelbart ved kjøp.
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan finne eller installere strømstyringsverktøyet, kan du manuelt tilbakestille eller kalibrere batteriet. Hvordan?
Koble den bærbare datamaskinen fra stikkontakten, og sett den deretter i BIOS-modus. Du finner flere detaljer i artikkelen om hvordan du starter BIOS-modus.
La den bærbare datamaskinen stå og ikke rør den før den er helt utladet. Pass på å ikke overopphetes.
Sett den på lading uten å slå på den bærbare datamaskinen. Vent til den er fulladet, for dette kan du la den stå over natten.
I 99 % av tilfellene vil disse enkle trinnene bidra til å bringe batteriet tilbake til livet. Vel, hvis dette ikke hjelper, kjøp et nytt batteri, eller koble den bærbare datamaskinen direkte til stikkontakten, mens du fjerner batteriet.
Hvis du bare bruker den bærbare datamaskinen hjemme, kan det være best å ta ut batteriet for mindre slitasje på batteriet. Men før det, lad den til omtrent 80 %, og sjekk også ladenivået fra tid til annen, siden det er utsatt for selvutlading. Etter fjerning, koble den bærbare datamaskinen til strømforsyningen og bruk den som en stasjonær datamaskin. Dette alternativet passer for de som har en bærbar datamaskin på bare ett sted, siden du med denne bruken kan miste data hvis du kobler den bærbare datamaskinen fra strømkilden under drift.
For å øke driftstiden for enheten, angi de riktige parameterne i strømplaninnstillingene. Bruk strømsparingsmodus om nødvendig.
Venner, i dag snakket vi om hvordan du tilbakestiller den bærbare ladekontrolleren. Vi lærte at noen ganger er problemet ikke bare med maskinvaren til datamaskinen, men også med programvaren. Derfor er det ingen grunn til å haste med å bestille et nytt batteri med en gang. Vi håper at alt ordnet seg for deg, og det er ingen spørsmål igjen. Ikke glem å dele din mening i kommentarene.
Bærbare batterier er dyr maskinvare, så hvis du har en gammel bærbar datamaskin som fungerer bra, men som må skiftes ut, så før du vurderer å kaste det døde bærbare batteriet og erstatte det med et nytt, vil du vite hvordan du fortsatt kan gjenopplive. et dødt eller døende batteri hvis det er minst 60 % av den totale kapasiteten.Heldigvis er det mange måter å hjelpe til med å gjenopprette et dødt batteri, noen av dem er tekniske, noen av dem er vakre og det er fortsatt noen merkelige. Men før du går videre, bør du også vite, det avhenger helt av batteriet og faktorene som førte til dets død, selv om prosessen kanskje fungerer eller ikke. Men det er verdt å prøve å gjenopplive batteriet ved å bruke disse metodene før du kjøper et nytt.
Det høres faktisk latterlig ut at frysing av et dødt laptopbatteri kan bringe det til live igjen, men det er sant. Du kan fryse laptopbatteriet og dermed forlenge levetiden. For å gjøre dette, følg denne prosedyren, hvordan du gjør det:
Trinn 1: Ta først ut batteriet og legg det i en forseglet pose eller plastpose. Steg 2: Legg så posen i fryseren og la den stå i 12 timer. (Du kan også la den stå i en lengre periode, men ikke mer enn 24 timer) Trinn 3: Når du har tatt ut batteriet fra kjøleskapet, fjern plastposen og la den varmes opp til romtemperatur.
Vennligst merk: så snart den blir varm, sørg for at du pakker den inn i et håndkle og tørker av kondensen. Trinn 4: sett inn batteriet og lad det helt opp. Trinn 5: Når den er ladet, koble den fra strømnettet og la batteriet lades ut til det er helt utladet.
Gjenta deretter trinn 4 og 5 minst 4 ganger, lad opp batteriet helt og utlad det deretter helt.
Merk: denne prosessen utføres kun på NiCd- eller NiMH-batterier. Unngå å prøve denne metoden på et litiumbatteri, da det bare vil gjøre batteriet verre. Dessverre er det ingen måte å reparere et litiumbatteri på, men det kan hjelpe å forlenge batterilevetiden. Vi følger metode 2.
Hvis du har et litium-ion-batteri installert, kan du forlenge levetiden ved å kjøle ned den bærbare datamaskinen. Hvis du har en bærbar datamaskin som blir varm under bruk, kan den skade batteriet og forkorte batterilevetiden.
Jeg har personlig prøvd denne metoden på min Sony VAIO laptop og har økt batterilevetiden til den bærbare datamaskinen betraktelig.
Denne prosessen er ikke nødvendig for et nytt batteri, men hvis batteriet dør, er det et ganske gammelt batteri. Så i dette tilfellet vil den interessante testen være gunstig for henne. Batterirekalibrering gjøres fordi operativsystemet i noen tilfeller ikke kan finne ut hvor mye strøm som er igjen i batteriet. Dette skjer når den bærbare datamaskinen alltid er koblet til eller hvis batteriet aldri har blitt fjernet fra den bærbare datamaskinen.
Hvis batteriet ditt ikke lades opp til 100 %, og la oss si bare opptil 95 %, eller hvis operativsystemet sier at du opplever 35 minutters batterilading, men bilen dør før eller mye senere, må batteriet til den bærbare datamaskinen bli kalibrert. Det er mange kalibreringsverktøy tilgjengelig på nettet for din spesifikke bærbare modell for å gjøre prosessen automatisk, men hvis du trenger å kalibrere batteriet manuelt, følg prosessen nedenfor.
Trinn 1: Lad først til 100 % eller til den maksimale verdien som batteriet kan nå, og la det deretter avkjøles i 2 timer. Steg 2: Etter det, slå av strømmen og la batteriet tømmes. Du kan gjøre dette på to måter, først, la batteriet tømmes mens den bærbare datamaskinen kjører, og sett den deretter i hvilemodus eller dvalemodus på ca. 3 til 5 %. I tillegg må du sørge for at skjermen forblir på til den enten slår seg av eller går i dvale. Trinn 3: Deretter lar du maskinen være av i 3 til 5 timer> slå deretter på den bærbare datamaskinen igjen og lad den til 100 %.
Forhåpentligvis etter det, bør den bærbare datamaskinen kunne gi deg en mer nøyaktig avlesning av den faktiske batterikapasiteten.
Hvis den bærbare datamaskinen har et uttakbart batteri, kan du prøve å fjerne batteriet mens du kobler til. Du må sjekke hvordan den bærbare datamaskinen vil fungere normalt med batteriet fjernet.Selv om den bærbare datamaskinen fungerer bra og er koblet til en strømkilde hele tiden, kan du ganske enkelt ta ut batteriet.
Kjemiske reaksjoner fortsetter å oppstå i batteriet enten det er installert i en bærbar PC eller ikke. Men det kan øke batterilevetiden ettersom batteriet er kult når det er tilkoblet. Men du må også sørge for at driften av den bærbare datamaskinen ikke vil forkorte levetiden, ellers vil den bærbare datamaskinen dø umiddelbart, og dette kan føre til tap av data. Men hvis du ikke har funnet denne metoden verdt, følg den siste beste metoden.
I denne metoden må du lade batteriet til 100 % og deretter koble den bærbare datamaskinen fra strømnettet og når den dør (mindre enn 5 %), koble den til datamaskinen og lad den. Tvert imot vil det forkorte batterilevetiden på et nytt litium-ion-batteri; derfor, i dette tilfellet, kan ikke nivået tillates å falle fra 35 % til 45 %, og deretter belaste det fra 75 % til 85 %. Dette vil tilsynelatende sikte på bedre batterilevetid, da denne metoden ikke vil bruke så mange ladinger og ladesykluser.
I dette emnet, legg ut programvaren som er nødvendig for å reparere batteriet, informasjon du trenger å vite under reparasjon, typiske funksjonsfeil og annen nødvendig informasjon, ikke still spørsmål i dette emnet.
Laptop batteri. Akkumulatorbatteri (andre navn: batteri, batteri) - dette er en av hovedenhetene som skiller en bærbar datamaskin fra en stasjonær maskin, selv om dette ikke påvirker driften av den bærbare datamaskinen som sådan, men fortsatt ønsker alle å ha et fungerende batteri, i det minste for å ikke slå av den bærbare datamaskinen, gå fra rom til kjøkken.
La oss se hva slags batterier i prinsippet er: NIKKEL-KADMIUM BATTERI - (eller forkortet NiCd) nikkel-kadmium; NIKKEL-METALHYDRID-BATTERI - (eller forkortet NiMH) nikkel-metallhydrid; LITHIUM ION-BATTERI - (eller Li-ion for korte) litium-ion-batterier. Sistnevnte er de vanligste og anses å være de beste batteriene. Er det sånn?
Fremveksten av NiMH skyldes et forsøk på å overvinne ulempene med nikkel-kadmium-batterier. Etter hvert: 30 - 50 % høyere kapasitet sammenlignet med standard NiCd-batterier; mindre utsatt for minneeffekt enn NiCd. Periodiske restitusjonssykluser bør utføres sjeldnere; mindre toksisitet. NiMH-teknologi anses som miljøvennlig.
En annen type populært batteri er Lithium Polymer. Forskjellen fra Li-ion ligger i selve navnet og ligger i typen elektrolytt som brukes, det er forstått at en tørr fast polymerelektrolytt brukes, men i dag tillater ikke teknologier at et slikt element lages, derfor en gel benyttes varm elektrolytt, og som et resultat får vi en slags hybrid. Slike batterier tilhører verken ren li-ion eller Li-pol, og det vil være mer riktig å kalle dem litium-ion-polymer, men produsenter kaller dem litium-polymer for å fremme batterier. Når det gjelder fordeler og ulemper med li-pol, er de nøyaktig de samme som li-ion, så videre vil vi vurdere li-ion, fordi de er de vanligste i dag.
Den nevnte faren for overlading betyr følgende: overlading kan føre til økt celletrykk og lekkasje. Derfor er sikker drift av batterier alltid sikret av et eksternt elektronisk beskyttelsessystem mot over- og overutlading av individuelle batterier. Den inkluderer kontrollere som måler spenningen til hvert batteri eller blokk med parallellkoblede batterier, og en bryter for å åpne den elektriske kretsen når spenningsgrensene er nådd. Termistorer brukes til å overvåke temperaturen på batteriet.
En annen ulempe med Li-ion-batterier er frykten for en sterk utladning (overutladning). Den ovennevnte beskyttelseskretsen drives direkte fra batteriene, og derfor hvis cellene er helt utladet, slutter kretsen å fungere og cellene lades ikke, i tillegg påvirker en dyp utladning negativt den indre strukturen til selve cellene. Det antas at det optimale området for drift av li-ion-celler er 20-100% av ladningen, utgangen under 20% fører til raskere aldring av cellene.
Levetiden til Li-ion-celler beregnes ikke bare i år med bruk, men også i lade-utladingssykluser, som regel, inntil kapasiteten er redusert med 20%, gir de 500 - 1000 sykluser. Den videre oppførselen til elementene er ganske vanskelig å forutsi på grunn av det store antallet elementer i batteriet, oftest er det en gradvis nedgang i kapasiteten, noen ganger brått, så beskyttelsessystemet holder styr på antall sykluser. På eldre modeller av batterier, når en viss syklusverdi ble nådd, lukket beskyttelsessystemet batteriet, og det var ikke mulig å bruke det. Evnen til å lukke batteriet når et visst antall sykluser er nådd forblir i dag, bare antallet sykluser som er foreskrevet i batteriet er stort nok, og aldring av elementene, og derfor kapasitetsfallet, skjer tidligere. Som regel kan tellerverdien tilbakestilles til null, men ikke glem at bruk av et slikt batteri er noe usikkert, cellene i batteriet eldes ujevnt, noe som gjør at de også lades og utlades ujevnt.
Det er en annen vanskelighet knyttet til telleren, hva skal regnes som en lade-utladningssyklus? Full utladning og full ladning? Men det anbefales ikke å tømme den helt ut. Og om man skal lese en kortvarig frakobling fra nettverket i en sløyfe? De fleste moderne batterier lader ikke hvis gjeldende ladning er mer enn 90-95%, dette unngår unødvendig høye rater av lade-utladingssykluser. Tallet 90% -95% er relativt - på noen bærbare datamaskiner kan det redigeres med spesielle verktøy.
Når det gjelder lagringsforholdene, er det ingen entydig informasjon om dette problemet, den vanligste er oppfatningen om at det er nødvendig å lagre med en kostnad på 40% periodisk (en gang annenhver til tredje måned) opplading til denne verdien.
Generelt fungerer Li-ion-batterier best ved romtemperatur. Drift ved høye temperaturer forkorter deres levetid dramatisk.
Ved lave temperaturer reduseres batteriytelsen. En temperatur på minus 20 ° C er grensen for når Li-ion-batterier slutter å fungere.
Batterireparasjon er nødvendig i to tilfeller: 1. Batteriet rommer lite. Hun beholdt den nye i en time eller to eller tre, og nå er det 5-15 minutter. Konklusjon - dårlige elementer. Løsninger på problemet: a) kjøp et nytt batteri. b) kjøp nye elementer og gjenoppliv batteriet selv.
2. Batteriet holder ikke i det hele tatt. Igjen, det er to alternativer: a) kjøp et nytt batteri b) kjøp nye elementer og gjenoppliv batteriet selv.
Som du kan se, er det få problemer, og det er også få løsninger.
Alternativ b) Nye elementer er definitivt nødvendig. 4-6-8-9-12 cellers batteri - derfor trengs 4-6-8-9-12 nye celler. Bare å erstatte en død gruppe hjelper ikke. Hvorfor? De gamle elementene har én kapasitet, den nye vil ha en annen. Følgelig vil en ubalanse vises på gruppene av elementer, og elektronikken vil ganske enkelt slå av dette batteriet.
Midler: 1. Vi trenger ALLE nye varer. Det anbefales å stille inn kapasiteten til elementene ikke mindre enn den nominelle. De. du hadde 1800 mAh-celler - du kan sette 1800, 2000, 2100, 2200 mAh. Det var 2000-tallet - sett 2000, 2100, 2200. Hvis, selvfølgelig, forskjellen i pris er liten. Hvis dette kriteriet er viktig (priser) - så ta elementene i den opprinnelige valøren. 2. Vi åpner batteriet. 3. Elementene skal sveises på samme måte som de pårørende sveises. Se etter folk som har riktig utstyr. Du kan ikke bare lodde. Noen sier "ikke anbefalt", men tro meg - det er det IKKE.
4. Det er nødvendig å koble elementene fra elektronikken fra det større pluss til det minste. Dette kan bestemmes visuelt i de fleste tilfeller. Hvis det ikke fungerer, arm deg med en tester.
5. Før du sveiser elementene, koble dem alle sammen om natten: alle plussene til plussene, minusene til minusene. Dette er nødvendig for å utjevne styrken på bankene.
6. Batteriet åpnes, nye elementer kjøpes, sveises som de gamle, de gamle fjernes. I teorien gjenstår det bare å lodde de nye elementene til elektronikken, og hurra. Nei, nei hurra. Det handler om den samme elektronikken.Hun husker alt om dine gamle elementer - antall utførte sykluser, kapasiteten til elementene, etc. Hvis batteriet ditt hadde en kapasitet på 4000mAh, og etter et år eller to eller tre av driften ble kapasiteten 200mAh, så selv om du erstatter nye elementer i batteriet, vil elektronikken "ikke tro". Elektronikkens overbevisning om at den har nye elementer kalles å blinke (tilbakestille, nullstille) fastvaren. Hvilke verktøy som brukes for å gjøre dette, se overskriften "HARD - maskinvare som trengs for å reparere bærbare batterier"
7. Nå må du bestemme hvilken bunt du skal forholde deg til. Begrepet "bunt" dukket opp på grunn av det faktum at et par mikrokretser som regel brukes på elektronikk: en kontrollkontroller og et minne der forskjellige nyttige data er registrert. Det finnes batterier som kun har minne på elektronikken, eller kun en kontroller. Men av vane vil vi fortsette å kalle dem «bunt». Se nøye på elektronikktavlen. Kontrolleren er vanligvis den største mikrokretsen på brettet. Minne er som regel en 8-pinners mikrokrets, slik som 24C64,24C32-serien og lignende.
8. Bunten ble identifisert. Nå er spørsmålet hva og hvor du skal endre for å tilbakestille fastvaren. Noen kontrollerprodusenter skjuler ikke denne informasjonen, og beskriver alt i detalj i dataark. Etter å ha lest og forstått dataarket for kontrolleren din, vil du vite hva og hva som må endres.I noen tilfeller skjuler batteriprodusenter informasjon, og den trekkes ut bit for bit. Men så er det nedfelt i programmer som kan brukes til reparasjoner. 9. Vi kobler elementene til elektronikken fra "jord" til "pluss". De. først "jord", deretter "pluss" av det første elementet, deretter det andre, og så videre. – helt til det siste.
11. Så hvis målet er oppnådd: den bærbare datamaskinen går på batteri i den foreskrevne timen eller to eller tre (som ny), er lade- og utladingskurven ensartet - da kan vi være stolte av oss selv og vurdere at vi har oppnådd suksess .
Les SMbus-data via bærbar batterikontakt. Lagre SMbus-data til en tekstfil. Lagre data i sitt eget BQD-format (BQ208X datafil), for videre bruk i kloning av bq208X mikrokretser. Leser og skriver alle minnebrikker som brukes i bærbare batterier. Lese og skrive data fra flashminne og EEPROM i mikrokretser med integrert minne som: BQ2083, BQ2084, BQ2085, PS401, PS402, BQ20Z70, BQ20Z80, BQ20Z90. Lagre data fra flash-minne og EEPROM i BIN-format. Tilbakestille (nullstille) mikrokretsparametrene til de opprinnelige (fabrikk)parametrene med ett museklikk. Klon passordbeskyttede ICer med integrert flashminne (bq208X) til nye eller ikke-passordbeskyttede ICer.
solcellebatterier novosibirsk gjør det selv, anmeldelser av solcellekontroller, anmeldelse av solcellebatterier, testing, elektrisk transport, lysdioder, motorhjul, gjør det selv, solcellepaneler
I denne tråden vil vi se på demontering og reparasjon av et interessant batteri, angivelig satt sammen i Korea, fra en bærbar PC eller Samsung netbook, batterimerket AA-PB4NC6B. Alle de samme målene vil bli fulgt som i andre anmeldelser. Nemlig muligheten for reparasjon, er det mulig å bruke disse batteriene hvis enheten ikke fungerer på en bærbar PC, til håndverk og andre problemer. Og viktigst av alt, å samle inn statistikk.
Og så egenskapene til batteripakken:
Spenning: 11,1V Kapasitet: 4400 mAhr Effekt: 49 Wh Antall celler: 6 Celletype: Li-Ion Batteristørrelse: 204 x 48 x 20 mm Vekt: 300g Produksjon (batteri / celler) Kina / Korea Batterifarge: svart
Egnet for bærbare serier: Samsung 70A00D / SEG, R70A00E / SEG, R39, R408, R458, M60, NP-P50, NP-P60, NP-R40 Plus, NP-R40, NP-R45, NP-R65, NP-R70, NP-X60, P210, P210, P460, P50, P560, P60, Q210, Q310, R40, R410, R41, R45, R460, R460, R505, R509, R510, R560, R60, R6010, R607, R607, R607, R607 X460, X60, X65, NP-R710, P510, P60 Pro, Q320, R503, R507, R508, NP-R700, NP-R503, NP-R507, NP-R508
Kompatibel P/N: AA-PB2NC3B, AA-PB2NC6B, AA-PB2NC6B / E, AA-PB4NC6B, AA-PB4NC6B / E, AA-PB6NC6B, AA-PL2NC9B, AA-PL2NC9B / E, AA-PB2NC6, PB2NC3B, 4NC6B, PB2NC3B, 4NC6B, 4NC6B, PB2NC3B, 4NC6B , PB6NC6B, PL2NC9B, PL2NC9B / E, PB2NC6
Celletype: Li-ion (LiCoO2), størrelse: 18650
Vareprodusent: Samsung Marking ICR18650-20F
Typisk kapasitet: 2000 mAh (ekte)
Nominell spenning: 3,75 V
Minimum spenning: 2,75 V
Maksimal spenning: 4,2 V
Maksimal ladestrøm: 2A
Maksimal utladningsstrøm: 4A
Produksjonsland - Korea
Opprinnelsesland KINA!
Modellnavn: ICR18650-20F Modelltype: Bare celle, Li-ion sylindrisk Nominell kapasitet: 2000 mAh Nominell spenning: 3,65V Lademetode Konstant strøm Konstant spenning Ladespenning (V) 4,20 Ladestrøm (C) 0,5 Utladningsspenning (V) 2,75 Utløpsstrøm (C) 0,2 Dimensjon (mm) Tykkelse / Bredde / Lengde 18,0 / - / 65,0 Maks vekt (g) 43,6 Merknad NCM / LMO 1: Nominell kapasitet: 0,2C, 2,75V cut-off: Gjennomsnittlig utladningskapasitet. 2: Nominell spenning: 0,2C, 2,75V cut-off: Gjennomsnittlig utladningsspenning.
Disse batteriene er alle tørre, noe som betyr at den bærbare kontrolleren jobber med dem på sidealteret, og merker egentlig ikke at de blir overopphetet.
Det er ikke en dråpe eller til og med et snev av elektrolytt i de sentrale batteriene, som du kan se i de følgende videoene.
Nå vet du og jeg at i tillegg til ødeleggelsen av kobber, kan avkoking og frigjøring av elektrolytt fra batteriet også tjene som et ubehagelig faktum.
Statistikken er oppdatert og dette er hovedsaken.
Vel, en liten anmeldelse er vedlagt:
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85