Men vi vil være mer interessert i gjenværende batterilevetid, det kan bestemmes ved å dele 'Full ladekapasitet' med 'Designkapasitet'. Jo lavere den er, desto større er batterislitasjen.
La oss beregne batterilevetiden, hvis informasjon er presentert i figuren: (40626mWh / 57720mWh) * 100% = 70,4%.
Toshiba bærbare har vært i drift i nesten 5 år i modus med nesten konstant nettverkstilkobling, det føles som om batterilevetiden har redusert med 30 % og i tillegg begynte batteriet å overopphetes: det var ubehagelig å holde den bærbare datamaskinen på fanget. under lading, og selv om du ikke slo av ladingen når full lading ble nådd, ble den bærbare datamaskinen overopphetet og slo seg av. Det var mulig å tåle 30% tap av kapasitet, men jeg tålte ikke overoppheting og stans. Mine videre erfaringer med å reparere bærbare batterier kan sees i følgende artikler: Hvordan demontere et bærbart batteri Hvordan teste batterier. Hvordan sette sammen batteriet.
Noen lesere av nettstedet sender oss spørsmål om hvordan du tilbakestiller batterikontrolleren til denne eller den bærbare datamaskinen. Her er det verdt å lage en forklaring om hva som menes med å tilbakestille batterikontrolleren. Hvis cellene ble byttet ut i batteriet og deretter en fastvaretilbakestilling kreves, er dette ett tilfelle. Hvis det er et problem med batteriet som ikke er relatert til reparasjonen (programvare eller OS-feil), er dette et annet tilfelle. La oss ta en rask titt på begge disse alternativene.
Denne prosedyren er nødvendig etter at du har skiftet batteriene i batteriet. Generelt utføres en slik batterireparasjon i servicesentre. Det kan gjøres hjemme, men for dette må du ha passende ferdigheter og erfaring, samt nødvendig utstyr. Prosedyren for å bytte ut battericeller kalles også ompakking.
Hvis dette ikke gjøres, vil problemer begynne med batteriets funksjon. For eksempel vil en bærbar datamaskin slå seg av når batteriet ikke er helt utladet. Dette forklares av den feilaktige verdien av restkapasiteten, som forble i kontrollerens minne før elementene ble erstattet. Det gamle antallet lade-utladingssykluser osv. vil også vises.
Under denne tilbakestillingen er det som ofte refereres til som batterikalibrering. Den består i fullstendig utlading og påfølgende lading av batteriet. På et strekk kan denne prosedyren kalles en tilbakestilling. Tross alt noterer kontrolleren full utladning og ladning i minnet. Derfor kalles prosessen kalibrering. Samtidig kalibreres grensene for ladning og utladning, noe som gjør det mulig å eliminere feil under batteridrift.
VIDEO
Du kan også gjøre manuell kalibrering uten problemer.For å gjøre dette, tøm den bærbare datamaskinens batteri fullstendig og lad det deretter helt. Hva må gjøres for dette:
Koble strømadapteren fra nettverket, start den bærbare datamaskinen på nytt og ring BIOS (F2, Del, etc.) før du laster inn operativsystemet;
La den bærbare datamaskinen være i denne tilstanden til den kobles fra. Det anbefales å stå på en kjølepute for å forbedre varmeavledningen ;
Etter at du har slått av den bærbare datamaskinen, kobler du til strømadapteren og lader batteriet helt.
Slik utføres manuell kalibrering.
Egentlig burde artikkelen vært supplert med et etterskrift: folk med ustabil psyke og humanitær utdannelse bør ikke lese! For for å gjenoppbygge batteriet trenger du i det minste ferdigheter med ny programvare og på det meste evnen til å jobbe med en loddebolt og en tester. Kanskje det vil være lettere for deg å kjøpe et nytt laptop-batteri, siden det gamle går ut umiddelbart, ikke holder en ladning og enkel kalibrering ikke løser problemet? Ikke? La oss gå da!
Kjente bærbare produsenter som Toshiba tar vare på kundene sine ved å tilby spesialdesignet kalibreringsprogramvare. Derfor, hvis du trenger å gjenopprette et Toshiba laptop-batteri, bør du først gå til nettstedet til produsenten av den bærbare modellen og se etter et hjelpeprogram for å reanimere batteriet. Selvfølgelig må du først finne ut hvilken type batteri som er installert på din stasjonære gadget: plutselig har det allerede vært en erstatning for et analogt batteri. I dette tilfellet vil ikke programmet for det originale Toshiba-batteriet fungere. Hvis alt er det samme, les instruksjonene for nedlasting og videre lansering. Du vil lykkes!
Som du forstår, er slike gjenopprettingsverktøy utviklet bare for enkelte bærbare modeller og batterityper. Men du kan prøve å operere i manuell modus. Det er en velprøvd metode for å reanimere litium-ion-batterier.
- bilpærer med ledninger;
- tålmodighet og konsentrasjon.
Gå nå ned til batterireparasjon! Rekkefølgen av handlinger er som følger:
1. Utlading av batteriet
Bare et helt utladet batteri kan repareres. Oppnå (vent) til batteriet har 0 % ladning, og sett i gang.
2. Demontering av batteriet
Finn sømmen der de to halvdelene av batteriet er limt, og bruk knivbladet til å gå mellom de to. Mest sannsynlig vil du kunne plukke opp kanten av delen og dele batteriet i to.
3. Spenningstest
Husk at batteriet må være utladet. Hvordan klarte du det og viste batterikontrolleren alt riktig, med behov for reparasjon? Sjekk spenningen med en tester (multimeter), som skal være lik antall battericeller multiplisert med 3,7 (litt mer er mulig). Der det er vesentlig mindre, må elementene byttes ut med nye.
4. Utlading av elementene
Ved hjelp av bilpærer lader du ut alle battericeller (gamle og nye) til 3,2 V hver. Da vil batteriet definitivt lades fra bunnen av, og kontrolleren vil korrekt vise ladenivået.
5. Lading av cellene
Koble batteriet til en 5 W lyspære og vent til spenningen når 3,4 V på hver battericelle.
6. Batterimontering
Alt er nå klart. Lim halvdelene av batteriet med cyanoakryllim, vent til det tørker, og du kan sjekke arbeidet.
7. Batterisjekk
Lad batteriet opp til 100 prosent av ladningen og begynn å jobbe offline. Tydeligvis nok lenger enn før reparasjonen? Så alt er gjort riktig! Ditt reproduserte batteri vil nå vare en stund til. Besparelser, derimot! Og generelt er det alltid hyggelig å gjøre noe med egne hender!
Hvilken type batterier brukes i bærbare Toshiba-maskiner og hvordan maksimerer batterilevetiden?
De fleste bærbare Toshiba-PC-ene er utstyrt med et litium-ion-batteri – en strømkilde med maksimalt effekt/vekt-forhold.Toshiba bærbare PC-er leveres som standard forhåndsinstallert med MTM-programvare (Max Time Management). MTM er en fullstendig brukerkonfigurerbar applikasjon som gir energisparende funksjoner.
Siden harddisken er hovedforbrukeren av elektrisitet, vil bruk av ekstra minne (som fungerer med et mye lavere strømforbruk) redusere forbruket på batteriet mens du bruker den bærbare datamaskinen.
En annen måte å spare strøm på er å bruke funksjonstastene F5. Hvis den bærbare datamaskinen ikke er koblet til en ekstern skjerm, er det mulig å angi tre lysstyrkemoduser for skjermens bakgrunnsbelysning: Lys (maksimalt strømforbruk), Medium (mindre strømforbruk) og Av. (ikke forbruk). Derfor, hvis det er diffust lys i rommet, anbefales det å bruke "Medium" -modus.
Hvis du lar den bærbare datamaskinen kjøre mens du bytter til andre aktiviteter, eller hvis den utfører beregninger over lang tid og ikke krever visuell kontroll, kan skjermen slås av for å spare strømforbruk. Dette tiltaket bidrar også til å beskytte konfidensiell eller konfidensiell informasjon mot lekkasje (se også beskrivelsen av F1-tastaturlåsfunksjonen).
Toshiba Corporation gir denne informasjonen "som den er" uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Toshiba er ikke ansvarlig for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som gis. Toshiba kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruken av informasjonen som er gitt, inkludert ufullstendig eller uriktig informasjon.
Ved maksimal forsterkning på et sted med et nyttig signal, forsterkes også bakgrunnssignalet. Lydforsterkere, nybygde, ferdige eller renoverte, blir noen ganger en kilde til hodepine på grunn av den intense summingen som oppstår.
Hvordan kan du gjøre lyden renere? Artikkelen nedenfor vil snakke om hvordan du eliminerer støykilder og velger de riktige radiokomponentene for forsterkeren. Mer informasjon ...
Dessverre varer ingenting evig og vaskemaskiner er intet unntak. I de fleste tilfeller går de i stykker på grunn av kalkoppbygging. Dette er den største sykdommen i vaskemaskiner. Men som alt annet har dette problemet også sin egen løsning, og hvis du lurer på hvordan du rengjør en vaskemaskin, så er denne artikkelen for deg. Mer informasjon ...
Iphone , i dag regnes den som den mest etterspurte og populære mobildingsen fra det amerikanske handelsmerket "Apple", som også har upåklagelig kvalitet.
Produksjonsfeil og defekter i slike telefoner er praktisk talt fraværende, og alle sammenbrudd dannes kun på grunn av brukernes feil.
Ta del i diskusjonen om nye seksjoner på forumet ... Det er viktig! Diskusjonstema her.
GHOST RANGE »IBM PC-kompatibel. Batterigjenoppretting for Toshiba Libretto bærbar PC
Æresbruker [V] Jeg er ikke en robot.
Sted: Leningrad-regionen, by. Siversky Totalt antall innlegg: 4938 Brukervurdering: 6
Dato for registrering på forumet: 9. januar 2009
Toshiba Libretto 50/70/100/110 CT instruksjoner for gjenoppretting av bærbar batteri.
1. Vi bytter ut Li-ION-cellene i batteriet. Modellene 50CT og 70CT har 3 deler (3 elementer i serie). Modellene 100CT og 110CT har 6 av dem (3 par celler i serie). Vi begynner å demontere monteringen av elementer fra pluss til minus. I henhold til skjemaet 10.8V> 7.2V> 3.6V (omvendt rekkefølge fra minus til pluss kan drepe kontrolleren) Vi begynner å montere en ny montering av elementer i omvendt rekkefølge fra minus til pluss (i henhold til skjemaet 3.7V> 7.2 V> 10.8V) Alle kontorer er i nettverket, som er engasjert i gjenoppretting av bærbare batterier, roper enstemmig at det er umulig å lodde Li-ION-celler. Jeg er enig i at punktsveising er bedre, men du kan også lodde batteriet. Det viktigste er ikke å overopphetes, det vil si at den termiske kontakten ikke skal overstige 2-3 sekunder.Jeg brukte fosforsyre som flussmiddel for å lodde elementene mine. Jeg har en loddestasjon, så jeg varmet den opp til 400C. Det viser seg rask lodding, i den foreskrevne 3-sekunders perioden.
2. Etter at du har satt sammen batteriet, må du tilbakestille kontrolleren. I Toshiba Libretto bærbare datamaskiner, for dette må du relash EEPROM med merkingen 24S046 ved hjelp av i2c-programmereren. Firmware for alle ovennevnte modeller er kompatible. Nedenfor er lenker til arkiver med fastvaredumper for ulike batterikapasiteter med et trinn på 100 mAh.
Dumper av nullstilt fastvare for batterikapasitet 2000 - 2900 mAh her:
Dumper av nullstilt fastvare for batterikapasitet 3000 - 3900 mAh her:
Dumper av nullstilt fastvare for batterikapasitet 4000 - 5000 mAh her:
Programmet for å blinke PonyProg er her:
Hvis noen bestemmer seg for å lage en fastvare fra batteriets opprinnelige fastvare, her er en tabell for å redigere dumpen:
i regnearkformat (* .xls) Excel-editor:
Åpne filen som er lastet ned fra lenken ovenfor. Se linje 28 (DesignCapacity) i cellen B28 (hvor verdien er 4500) endre denne verdien til verdien av kapasiteten til batteriet. Det vil si at hvis du har en Toshiba Libretto 50 / 70CT, så skriv inn kapasiteten til ett element. Hvis du har en Toshiba Libretto 100 / 110CT, skriv inn verdien av cellekapasiteten multiplisert med 2 (For eksempel: cellekapasiteten er 2200mAh, derfor vil kapasiteten til hele batteriet være 2200 * 2 = 4400mAh). Lenger inne i cellen J29 , overfor hvilken FullChargeCapacity er skrevet, endre også verdien (4500) til verdien av batteriets kapasitet. Verdiene i cellene i hele tabellen vil endres basert på kapasiteten til de nye elementene. Deretter bør du endre cellene i fastvaren (i * .bin-filen), i henhold til verdiene i tabellen. Dump den originale fastvaren nedenfor.
original firmware fra Toshiba Libretto 50CT (4000 mAh) med en batterilevetid på 50-60 minutter:
3. Deretter bør du gjøre "lading-utlading"-syklusen 2-3 ganger for å venne kontrolleren til nye elementer.
4. Ser ut som det er det.
Firmware fungerer, testet på Libretto 50CT- og 110CT-modeller! ZY: Takk for hjelpen til kameratene Kai, uav1606, Anonym
Z.Y2: Hvem har ikke skjønt det, vi stiller spørsmål i PM.
ZY3: Den som ikke har en programmerer, kan jeg hjelpe. Det finnes en rekke gratis EEPROM-er. Kostnaden for en sydd mikruli er 200 rubler (inkludert frakt, hvis ikke til Mars). Du må fortelle meg kapasiteten til det nye elementet (som du vil erstatte de gamle), samt modellen til den bærbare datamaskinen.
Z.Y4: Anbefalinger for valg av Li-ION-celler: Du kan trygt ta SONY og LG. men vi prøver å ikke ta Panasonic med en kapasitet på 3000 - 4000 mAh, lunefulle elementer (hvis de ikke liker kontrolleren, vil de bare gi halvparten av kapasiteten)
Bonus: verktøy for å endre BIOS-innstillinger for bærbare Toshiba-maskiner fra Windows- og MS-DOS-operativsystemer:
Byttet batteribankene i Libretkaen min. Levert 2500mAh. Likevel, etter en times drift, rapporterer kontrolleren at batteriet er tomt. Selv om den bærbare datamaskinen fortsetter å jobbe videre (ca. 1,5-2 timer) til den er helt slått av. I prinsippet plager dette meg ikke i det hele tatt, men er det fortsatt mulig å kalibrere batteriet på Librets?
PS: Nå mens jeg kjører batteriet i en sirkel, det vil si lade-utlading. Under lading er den bærbare datamaskinen slått av. Kan kontrolleren lære av seg selv
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 en bærbar datamaskin som sådan, men fortsatt ønsker alle å ha et fungerende batteri, i det minste for ikke å 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 betyr at de lades og utlades også 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.
Hvis vi ikke hadde sluppet bærbare datamaskiner, fylt dem med kaffe (te, cola, øl – velg den rette) og generelt rengjort dem fra tid til annen, ville de ha fungert i nesten et dusin år. Imidlertid er et bærbart batteri per definisjon begrenset, og du er heldig hvis batteriet varer lenger enn 5 år.
Gradvis avtar kapasiteten, noe som betyr at driftstiden fra en lading reduseres, men det hender at kapasiteten synker kraftig. Dekselet kan føre til overoppheting av batteriet og til og med en eksplosjon. Hvis du legger merke til at laptopbatteriet begynner å svikte, ikke skynd deg å bestille et nytt i Kina eller kjøp det samme fra oss, men allerede dobbelt så dyrt. Folk på forumene uttaler seg ekstremt negativt om kinesiske batterier: deres kapasitet er lavere og ressursen er flere ganger mindre. På en eller annen måte ville jeg ikke vente en måned på å få et batteri med en ressurs på seks måneder - et år.
Men det er et annet alternativ - selvreparasjon av bærbare batterier med erstatning av elementer som har mistet ressursen.
Hvor skal jeg begynne? Med diagnostikk!
Først av alt må du finne ut hvor mye den bærbare datamaskinens driftstid har gått ned etter lading av batteriet, hvor tilstrekkelig ladenivået er estimert. Det finnes spesielle programmer for å teste batteriet, inkludert det gratis BatteryMon-programmet. Lade- og utladningskart er tilgjengelig i programmet. Og 'Info-> BatteryInformation...'-menyen inneholder veldig nyttig informasjon:
• Kjemi - type batteri, for eksempel litiumion (litiumion); • Designkapasitet - dens designkapasitet, det vil si den maksimale kapasiteten den hadde umiddelbart etter produksjon; • Full ladekapasitet - den maksimale verdien som batteriladingen kan ha; • Nåværende kapasitet - gjeldende verdi av ladningen; • Spenning - gjeldende verdi av batterispenningen; • Ladehastighet - batterilading/utladningshastighet.
Slik bytter du ut battericellene til en bærbar Toshiba Satellite T230-12T
Vi demonterer laptopbatteriet
Det er fornuftig å reparere et bærbart batteri med egne hender bare hvis du er sikker på at kontrollerkortet fungerer som det skal, men hvis kontrolleren er defekt eller blokkert, vil det være billigere å kontakte et spesialverksted. Rekkefølgen av handlinger er som følger: • fjern batteriet fra den bærbare datamaskinen; • vi deler plastdekselet i to deler og fjerner forsiktig batteriet av elementer med kontrollerkortet; og siden det er ganske vanskelig å gjøre dette, kan følgende hjelpe: • for å få halvdelene av etuiet til å skille lettere, vri batteriet i hendene og vri det samtidig diagonalt i forskjellige retninger slik at halvdelene av etuiet vil løsne; • du må prøve å finne gapet mellom halvdelene og legge et plastkort inn i det, skyve gapet og flytte kortet lenger langs konturen; • Du kan bruke en flat skrutrekker for å skille hjørnene på saken, men vær veldig forsiktig slik at den ikke glir av og skader kontrollerkortet, battericellen eller hånden din.
Deretter bestemmer vi koblingsskjemaet til battericellene og tilkoblingen til kontrollerkortet.Det er mest praktisk å ta et bilde av sammenstillingen, skissere det elektriske koblingsskjemaet og sette ned polariteten for å koble elementene i den.
I et Toshiba-batteri er cellekombineringskretsen utpekt som 2P3S, det vil si at to celler er koblet parallelt, og tre slike blokker er koblet i serie.
Kretsen må bekreftes med et voltmeter: • først bestemmer vi fellespunktet, som på kontrollerkortet vanligvis er betegnet som 0V eller GND, • vi måler de gjenværende spenningene i forhold til den ved tilkoblingspunktene for enheten til kontrollerkortet (på alle punkter i forhold til null, må spenningene være positive, ellers er mest sannsynlig den vanlige ledningen valgt feil), • vi legger inn avlesningene på diagrammet, • finn punktet med lavest potensial, • vi sjekker den sekvensielle økningen i spenning på hver blokk med elementer koblet i serie (økningen må ha en positiv verdi)
Slik festes termosensorene på elementene ved hjelp av teip.
Egenskaper til litium-ion-batterier
Spenningsområde
Mye avhenger av typen kjemi av elementene. I de fleste tilfeller er dette Li-ion-batterier med en spenning på 3,6 V; de kan lades opp til 4,2 V og utlades opp til 3,0 V. Det er viktig å kjenne batterienes driftsrekkevidde slik at det ikke skjer at de nye cellene er designet for et smalere område enn den originale. Hvis spenningen er høyere enn toleransen, vil elementene overopphetes og kan til og med eksplodere; hvis spenningsutgangen er lavere enn tillatt, vil det føre til et kraftig tap av kapasitans. Alternativt kan celler med et bredere spenningsområde brukes, men de kan bli for dyre.
Lade- og utladningsstrømmer
Det er vanligvis ingen problemer med lade-/utladningsstrømmer, høystrømsbatterier brukes ikke i bærbare datamaskiner, men det anbefales likevel å avklare strømkapasiteten.
Batterikapasitet
Det er ønskelig at kapasiteten til batteriene er sammenlignbar med kapasiteten til de originale cellene. Hvis kapasiteten er undervurdert, vil batterilevetiden til den bærbare datamaskinen reduseres; hvis det er overvurdert, vil driftstiden øke litt uten å gjenopprette kontrolleren.
Så når du byttet ut elementer fra 2900mAh til 3350mAh, var det forventet en kapasitetsøkning på 15,5 %. Og den bærbare batterikontrolleren ble programmert for 2800mAh-celler, og de ble erstattet med 3000mAh-celler. For eksempel: en samling av seks litiumbatterier med en spenning på 3,6 V. Hvordan konvertere kapasiteten fra watttimer for et batteri til amperetimer for en celle? Vi deler den første med 6 (antall batterier), og deretter med ytterligere 3,6 V (spenning over cellen).
Hvis du vil spare penger, hvis batterilevetiden ikke spiller noen rolle, kan du sette cellene på en mindre kapasitet eller redusere antall batterier som er koblet parallelt (for eksempel i stedet for 2, sett 1). Men først er det nødvendig å avklare strømbelastningen til batteriene, siden hvis batteriene er designet for en lavere kapasitet, har de som regel en lavere strømkapasitet.
Dimensjoner (rediger)
Gjenoppretter laptop batteri
Restaurering av et demontert batteri er kun tilrådelig hvis: • ved demontering av det gamle bærbare batteriet ble ikke kontrollerkortet skadet; • det har ikke oppstått en kortslutning; • monteringen av elementer ble koblet fra på riktig måte (fra maksimum pluss til minus); • batterikontrolleren ikke er låst eller skadet.
Å kjøpe en ny kontroller eller lete etter en programmerer og et program for å låse opp kontrolleren er upraktisk når det kommer til en enkelt batterireparasjon.
Først av alt er det nødvendig å etablere merkevaren til gamle elementer og deres egenskaper med type kjemi, spenning, lade- og utladningsstrømmer, kapasitet (disse dataene er tilgjengelige på Internett). Dette er nødvendig for å finne nye brukbare elementer.
Hvor får man tak i elementene
Gjenvinning av gode gamle elementer er mulig; du kan kjøpe dem i byen din eller bestille i utenlandske butikker eller på eBay eller AliExpress.
Hvordan lodde li-ion-batterier
I produksjonen settes batteriet sammen fra cellene ved hjelp av kontaktsveising. Mange tror at hvis batteriet er loddet, så vil det svikte eller vare litt. Men hvis du lodder riktig og utelukker drift under ekstreme forhold, vil det være mulig å klare seg uten motstandssveiseapparat.
For riktig lodding trenger du:
• et loddejern med en bred spiss med en effekt på minst 40 W (bedre med temperaturstabilisering); • loddesyre og en børste (kan erstattes med en bomullspinne); • tinn-bly loddetinn, POS-61 type; • sandpapir eller fil; • et passende klips for å feste batteriene. Lodding av høy kvalitet fungerer bare hvis overflatene som skal loddes er riktig fortinnet. Når du lodder batterier, er det viktigste å forhindre at de overopphetes. Derfor er det nødvendig: • at rommet er godt ventilert; • loddebolten må stilles inn på 350 ° C; • elektroder må rengjøres; • elementet må være sikkert festet.
Fremgangsmåten er som følger: 1) Bruk en børste (eller bomullspinne) og påfør litt syre på elektroden. 2) Sett mer lodde på spissen av loddebolten. 3) Beveg spissen kraftig, gni loddetinn inn i elektroden. Viktig: • batteriet må ikke fortinnes i mer enn 2 sekunder; hvis du ikke hadde tid på 2 sekunder, legg elementet til side og prøv igjen bare når det avkjøles; • ved lodding, ikke inhaler sure røyk, de er svært helseskadelige; • etter fortinning av batteriet, sørg for å fjerne loddesyrerester med en bomullspinne dyppet i alkohol eller i det minste vodka; • den sikreste måten er å lodde batteriet med kronbladene allerede sveiset på; så, for et 18650-batteri med kronblader, bør selve kantene på kronbladet fortinnes slik at selve cellen ikke varmes opp.
Slik ser et nytt batteri ut med et kronblad fra en mobillader, sveiset ved kontaktsveising. Etter å ha fullført fortinningen av alle elementene, bør du sjekke at alle har samme spenning. Hvis det er forskjeller med mer enn noen hundredeler av volt, må spenningene utjevnes ved hjelp av en spesiell lader eller ved å koble batteriene parallelt. Vær forsiktig: hvis cellene som er koblet parallelt har forskjellige grader av ladning og følgelig forskjellige spenninger, kan store strømmer flyte, siden de bare begrenses av den ekstremt lave interne motstanden til batteriene og motstanden til kretsledningene.
For å begrense strømmen i bruddet på batterikretsen, er det nødvendig å slå på en motstand med en motstand på minst dU / Imax (spenningsforskjell over battericellene, delt på den maksimalt tillatte lade- / utladningsstrømmen til batteriene) . Tilkoblingen av batteriene og motstanden utføres i henhold til diagrammet som vises; da bør du vente til spenningen over motstanden er mindre enn en hundredel av en volt.
Etter å ha balansert spenningen på alle elementene, fortsetter vi med å sette dem sammen til et lagringsbatteri. Det enkleste alternativet er å koble til nye elementer ved hjelp av gamle koblingsskinner, men hvis de ble skadet under demontering, kreves kobberfolie med en tykkelse på 100-200 mikron. Når du setter sammen celler til et batteri, bør det originale batteridiagrammet følges; det er tilrådelig å la arrangementet av elementene være det samme som i det originale batteriet.
Lodde batterier
Når du setter sammen et batteri med seks celler, er det tilrådelig å kombinere alle cellene i par: minusene til de to cellene sammen og plussene også, og deretter slå på tre par i rekkefølge. Etter montering av elementene kobles en kontroller til den, og i omvendt rekkefølge, starter med ledningene med lavest potensial og deretter oppover: først 0 V og 3,6 V, deretter 7,2 V og helt til slutt 10,8 V. Nå gjenstår det bare å montere batteriet nøye og sjekke det (batterihuset skal ikke limes). Med batteriet koblet til den bærbare datamaskinen, trykk på strømknappen. Hvis den bærbare datamaskinen ikke ble slått på, betyr det at når den gamle batterienheten ble deaktivert, gikk kontrolleren i transportmodus og koblet fra batteriet. Hvis du nå kobler strømnettet til den bærbare datamaskinen, vil den "starte" og se det gjenopprettede batteriet. Reparasjonen ble fullført.
Video (klikk for å spille av).
Del dette innlegget med vennene dine
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85