Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
13
sadolin
sadolin
1 год назад
Есть на Ali
Серия Инструменты

Сверхъемкие аккумуляторы 4000мАч LII-KING от Liitokala⁠⁠

Сегодня расскажу о литий-ионных аккумуляторах стандарта 18650 от бренда LiitoKala, которые имеют заявленную емкость 4000 мАч.

Сверхъемкие аккумуляторы 4000мАч LII-KING от Liitokala Электроника, Товары, Китайские товары, AliExpress, Аккумулятор, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Этот бренд неоднозначен для меня, так как я уже тестировал их литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые, хотя и неплохи, не всегда оправдывают ожидания по мелким ячейкам. Сегодня посмотрим, как обстоят дела с этими аккумуляторами.

Аккумуляторы имеют стандартный размер 18650 и плоский плюс. На них указана емкость 4000 мАч, что довольно много для такого форм-фактора.

Посмотрим их характеристики:

  • Номинальное напряжение 3,7 В;

  • Максимальный зарядный ток 4 А;

  • Максимальный разрядный ток 12 А (и это очень даже не плохо);

  • Напряжение окончания заряда составляет 4,2 В;

Сверхъемкие аккумуляторы 4000мАч LII-KING от Liitokala Электроника, Товары, Китайские товары, AliExpress, Аккумулятор, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост
  • Внутреннее сопротивление до 16 мΩ

  • Минимальное напряжение разряда 2,8 В, (хотя некоторые данные допускают до 2,5 В);

  • Ожидаемый срок службы – 1000 циклов.

Сверхъемкие аккумуляторы 4000мАч LII-KING от Liitokala Электроника, Товары, Китайские товары, AliExpress, Аккумулятор, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Вес аккумулятора около 48 г, и температурные пределы: заряд от 0 до 45°C, разряд от -20 до 60°C, хранение от -20 до 70°C.

Провел тестирование емкости, разряжая аккумулятор током 1,5 А до 2,8 В. Оказалось, что фактическая емкость составила около 3750 мАч, что немного ниже заявленных 4000 мАч, но всё равно прилично для такого типоразмера аккумуляторов.

При разрядке с максимальным током 12 А, ячейки нагрелись до 67,2°C, и их емкость составила почти 3400 мАч.

Сверхъемкие аккумуляторы 4000мАч LII-KING от Liitokala Электроника, Товары, Китайские товары, AliExpress, Аккумулятор, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

В целом, для своей цены и форм-фактора эти аккумуляторы показывают хорошую производительность. Несмотря на то, что заявленная емкость может немного преувеличиваться, фактические результаты все же соответствуют ожиданиям.

Эти аккумуляторы подходят для использования в различных изделиях, где требуется средний ток, но для более требовательных задач их может быть недостаточно.

🔗Аккумуляторы LII-KING от Liitokala 4000мАч

Показать полностью 3
[моё] Электроника Товары Китайские товары AliExpress Аккумулятор Литий-ионные аккумуляторы Длиннопост
1
7
Ivanadii
1 год назад

Разрядил литий-ионный аккумулятор с огоньком⁠⁠

Это банки от аккумулятора ноутбука HP ENVY. Принесли бук с раздутым аккумом, заказал новый, поменял. Решил сам проверить как они горят при повреждении. Из четырёх банок три разрядились с фейерверком, последняя на видео. На фото с верху от HP, внизу от ASUS.

Разрядил литий-ионный аккумулятор с огоньком Литий-ионные аккумуляторы, Очумелые ручки, Эксперимент, Огонь, Видео

Раздутые аккумуляторы от ноутбуков.

Показать полностью 1
[моё] Литий-ионные аккумуляторы Очумелые ручки Эксперимент Огонь Видео
3
3
Radiomaster
1 год назад

Ответ на пост «Только что случилось, загорелся электросамокат в квартире»⁠⁠1

У меня так телефон загорелся. Поставил на зарядку и пошёл на улицу. Вспоминал что забыл телефон, вернулся, а он лежит дымится- крышка проплавилась. На фото нет батареи уже. Я ее выкинул. Ещё до этого небыло меня неделю, приезжаю дома горелым пахнет - загорелся блок питания роутера, повезло что рядом нечему было особо гореть. Фото этого безобразия как раз остались в сгоревшем телефоне)

Ответ на пост «Только что случилось, загорелся электросамокат в квартире» Пожар, Литий-ионные аккумуляторы, Текст, Телефон, Ответ на пост
Пожар Литий-ионные аккумуляторы Текст Телефон Ответ на пост
6
337
Аноним
Аноним
1 год назад

Только что случилось, загорелся электросамокат в квартире⁠⁠1

Сосед купил дочке на Авито новый электросамокат, оставил дома на зарядке на балконе и уехал по делам.

Днем солнце жарило целый день, батарея разогрелась и загорелась.

Как итог, закопченая квартира, сгорели натяжной потолок, диван, ламинат. При тушении залили комп, телевизор, уничтожен замок, окна, дверь на балкон.

Семья из 4х человек теперь надолго без жилья, хорошо это случилось когда никого не было, и никто не погиб.

Отсюда мораль- не оставляйте без присмотра новые вещи с литиевыми батареями, и еще электросамокаты - зло.

Пожар Литий-ионные аккумуляторы Электросамокат Происшествие Пешеход Текст
175
5
Аноним
Аноним
1 год назад
Лига Физиков

Вопрос к физикам про Li-ion аккумуляторы⁠⁠

Меняется ли вес литий-ионной аккумуляторной батареи 18650 при разном проценте заряда? Если да, то примерно на сколько % и почему, где об этом почитать?

Физика Электричество Электрика Батарея Литий-ионные аккумуляторы Аккумулятор Текст
81
Ultra4elovek
Ultra4elovek
1 год назад

Обрати внимание⁠⁠

И не покупай такие жёлтые аккумуляторы:

Электровелосипед Электросамокат Литий-ионные аккумуляторы Видео YouTube
4
136
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
1 год назад
TECHNO BROTHER

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx)⁠⁠

Автор текста: smart_alex

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Эта статья посвящена разбору решений по запитке 3,3-вольтовых контроллеров (и их периферии) от литиевых аккумуляторов, напряжение которых меняется в процессе работы от 4,2 В до 3 В и даже ниже, в случае глубокого разряда.

Получить стабильные 3,3 В в этом случае не так-то просто и, кроме этого, задача питания подобной аппаратуры от аккумуляторов выдвигает множество специфических требований, удовлетворить которые тоже непростая задача.

Обо всём этом мы и поговорим далее (решение есть!).

❯ Постановка задачи


Для начала давайте определим требования, которым должно удовлетворять подобное решение. Требования довольно противоречивые, поэтому их трудно учесть в каком-то одном решении (но компании Texas Instruments, похоже, удалось это сделать).

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост


Стабильное напряжение 3,3 В при колебании входного от 4,2 до 3 В (и даже до 2,5 В). Основная сложность тут состоит в том, что входное напряжение может быть как больше, так и меньше выходного и типовые решения UP или DOWN конвертеров не подходят, нужен BUCK-BOOST конвертер.

Энергоэффективность. Поскольку речь идёт о питании от аккумулятора, то решение должно быть энергоэффективным, то есть КПД должен быть более 90% (допускается небольшая просадка в некоторых режимах).

Низкий ток покоя (холостого хода). Конвертер должен обеспечивать низкий ток собственного потребления при отсутствии нагрузки. На мой взгляд, приемлемыми можно считать значения до 50 мкА (судя по даташиту на серию TPS63xxx, инженеры TI тут со мной полностью согласны).

Приличная нагрузочная способность. Конвертер должен обеспечивать приличный ток нагрузки. Мои требования — максимальный ток до 300-400 мА, решения TI обеспечивают токи до 1-3 А.

Это основные требования, кроме них есть ещё множество специфических, наподобие уровня шумов в выходном сигнале, возможность отключения конвертера программным путём, индикация режимов работы и т. п.

❯ Сценарии работы


Меня лично интересуют два сценария работы подобной аппаратуры (у вас могут быть свои требования) и именно по отношению к этим двум сценариям я и буду рассматривать решения TI.

1. Микропотребляющая нода. Это может быть беспроводной датчик, который в основном режиме сна потребляет 5-10 мкА и периодически выходит в эфир, (очень) кратковременно поднимая потребление до 100 мА (например, ATmega328 + nRF24/LoRa). Для этого сценария определяющим является низкий ток покоя конвертера.

2. Функциональная нода. Это может быть модуль ESP8266/ESP32 с передачей данных по Wi-Fi и какими-то дополнительными функциями, или датчик/актуатор, периферия которого может потреблять значительный ток. Здесь на первый план выходит сочетание низкого тока покоя конвертера с его возможностью беспроблемно обеспечивать большой выходной ток в моменты активации периферии (или работы по Wi-Fi).

(Вообще, на этом принципе можно делать какие-то переносные девайсы, наподобие дозиметров или подобного, но эта тема меня пока не особо интересует.)

❯ Серия TPS63xxx


Вообще, существует множество вариантов решения этой проблемы от различных компаний, работающих на различных принципах: UP+DOWN, SEPIC, различные варианты BUCK-BOOST и т. д. В этом смысле серия TPS63xxx от Texas Instruments — это всего лишь один из доступных на рынке вариантов. Возможно не лучший, но после тестирования и практических экспериментов, искать что-то лучшее я не вижу особого смысла — всё, что мне надо там отлично работает.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

С практической точки зрения, можно купить сами чипы и развести под них специальные платы (для конечных устройств так и нужно сделать), но для экспериментов и DIY устройств можно сэкономить время и силы и воспользоваться готовыми модулями, которые уже давно разработали и продают наши китайские друзья.

(По принципу: если ты что-то изобрёл, не спеши радоваться — зайди на Али — китайцы это уже придумали, сделали и давно продают.)

На Алиэкспресс доступны модули на основе чипов TPS63000, TPS63020, TPS63030, TPS63070, TPS63802, которые китайцы именуют либо по названию чипа, либо с приставкой «XL»:

XL63000
XL63020
XL63030
XL63070
TPS63802


Это всё вариации на одну тему, с некоторыми различиями как в свойствах микросхем TI, так и в свойствах самих модулей (где-то отдельно выведены контакты включения/выключения чипа, изменения режимов работы, качества выходного напряжения и т. д., а где-то — нет).

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост


Пожалуй, из всего этого стройного ряда выделяется только вариант TPS63070 с входным напряжением до 16 В и напряжением старта 3 В — это может пригодиться в каких-то специфических случаях. Остальные отлично подходят для моих (наших) целей. Для моих уж точно — я не планирую нагружать аккумулятор более, чем на 300-400 мА, даже кратковременно, а ток покоя 50 мкА меня тоже, в принципе, устраивает.

Самым интересным тут выглядит вариант TPS63802 с его 11 мкА тока покоя — насколько грамотно это удалось воплотить китайцам в реальном модуле мы и посмотрим далее.

❯ Модуль TPS63802

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Вообще, все эти модули производят неоднозначное впечатление — они сделаны (как бы) в одном дизайне, но при этом имеют разные габариты и разный набор выведенных пинов. То ли разработчики склонны к экспериментированию, то ли эти модули делают разные компании и похожи они только внешне.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Сходу можно сказать, что в реализации модуля TPS63802 допущены как минимум пять косяков:

1. Несовместимость с макетными платами. Прочие модули XL63xxx нормально вставляются в макетные платы, а в TPS63802 приходится НЕ распаивать по одному пину на площадках (чтобы можно было вставить в макетную плату).

2. Отсутствует пин EN. В модуле TPS63802 не выведен пин EN управления его включением/выключением. Для меня это не проблема — я вообще не очень представляю сценарий, когда с контроллеру нужно совершать суицид и самому себе отрубать питание. Но кому-то это может понадобиться.

3. Дорожка EN под микросхемой. Если вы захотите самостоятельно управлять включением TPS63802, то просто так вам не удастся это сделать — придётся отпаять микросхему и уже под ней перерезать дорожку, замыкающую EN на VCC.

4. Светодиод индикации питания. Воистину, дизайн модуля делала ключница — на модуле с 11 мкА тока покоя залудить светодиод индикации питания (!). Это нужно быть совсем «не алё» и похоже, что разработчик вообще был не очень в курсе, что он разрабатывает.

5. Резистор 3К на землю. Светодиода китайскому затейнику показалось мало и он добавил ещё резистор 3К на землю, который постоянно сливает энергию аккумулятора.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Оригинал или подделка?

Всё это неприятные, но несущественные недостатки — при помощи паяльника и прямых рук решаются за несколько минут. За исключением перемычки под микросхемой — чтобы провернуть такую операцию, — нужно иметь хорошую квалификацию в пайке, острый взгляд, твёрдую руку и стальные нервы (смайл). Благо мне лично пин управления включением не нужен.

Итак, удаляем светодиод и резистор (можно выпаять, а можно и выломать — кому как удобнее), замыкаем перемычку PS (Power Saving, те самые вожделенные 11 мкА без нагрузки) и приступаем к практическому тестированию. Теория теорией, но кто знает что там китайские товарищи напаяли?

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

❯ Ток покоя (холостого хода, без нагрузки)


С током покоя всё просто: замеряем выходное напряжение без нагрузки, которое ожидаемо оказывается 3,32 В и потребляемый модулем ток, который оказывается 35 мкА (по тестеру UNI-T UT61E+). Это конечно не 11 мкА микросхемы TPS63802 из даташита, но довольно неплохо и более чем приемлемо для наших (моих) целей.

Почему 35, а не 11 мкА? Скорее всего лишнюю утечку дают дополнительные элементы на плате, плюс возможна какая-то погрешность при измерении моим тестером (интересно, а сам чип оригинальный?). Но в целом можно сказать, что этот тест модуль прошёл успешно — 35 мкА это не феноменальный, но более, чем приемлемый результат.

❯ Нагрузочный тест


Теперь посмотрим как модуль справляется со своей основной задачей — поддержанием стабильного выходного напряжения при различных нагрузках и с какой эффективностью он это делает.

Сделаем замеры и построим графики зависимости выходного напряжения и эффективности преобразования в зависимости от тока нагрузки. Тестировать я буду на наиболее востребованном и наиболее интересном мне диапазоне токов от 0 до 0,5 A.

А сами серии тестов проведём для (наиболее актуальных и информативных с точки зрения работы с литиевыми аккумуляторами) диапазонов 4,2/3,6/3,0 вольт входного напряжения.

Нагружаем модуль и проводим замеры входных и выходных напряжений и токов и вычисляем реальную эффективность преобразования.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

По численному представлению информации трудно понять как ведёт себя модуль. Для наглядности сведём все эти данные и построим график зависимости выходного напряжения модуля TPS63802 от нагрузки при различных уровнях входного напряжения (характерных для литиевых аккумуляторов).

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост


Из этого графика можно сделать вывод, что модулю вообще без разницы какое напряжение у него на входе — графики линий для 4,2/3,6/3,0 В практически слились в одну. Причём для 4,2 и 3,6 В модуль работает как понижающий, а для 3,0 — как повышающий. Это хорошо, но хуже то, что линия имеет явный наклон и пересекает «психологическую» черту в 3,0 В где-то в районе 500 мА нагрузки и уходит в «маргинальную» область напряжений менее 3 В.

Кстати, TI по какой-то причине не указывает в своих даташитах на серию TPS63xxx графики зависимости выходного напряжения от выходных токов, одни из самых важных, на мой взгляд (стесняется?).

Единственный подобный график от производителя, который мне удалось раскопать — это график для модели TPS63031 и он существенно отличается от полученного мной в реальности.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Чего стесняется TI и почему угол наклона в реальности значительно больше «теоретического» я сказать не могу — возможно дело в методике измерений и используемых инструментах, возможно дело в схемотехнике модуля TPS63802, а возможно в модуле стоит китайский клон TPS63802. И совсем крамольная мысль: поскольку в официальном даташите на TPS63802 нет этого графика — то может он такой кривой и должен быть? (смайл)

Но в любом случае, поскольку лично меня интересуют интервалы от нуля до 400 мА нагрузки при выходном напряжении от 3,3 до 3,0 вольт, то лично меня этот модуль устраивает, а тем, кому нужно больше, можно поглубже покопать эту тему (и сообщить нам о результатах своих изысканий).

Эффективность

Ок, теперь переходим к анализу энергоэффективности модуля TPS63802. Для начала график от производителя, видимо полученный на рефренсном дизайне платы, с рефренсной обвязкой чипа TPS63802, измеренный на рефренсной измерительной аппаратуре инженером TI высшей квалификации.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

График из даташита — одно загляденье, но в реальности я наблюдаю несколько иную картину: с ростом нагрузки эффективность падает, но в заветном диапазоне 0-300 мА всё ещё «телепается» в районе более-менее приличных 80%. Причём тут уже видно расслоение графиков в зависимости от входного напряжения — чем ниже входное напряжение тем «труднее» модулю работать и тем меньшую эффективность он демонстрирует.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Аберрации и аномалии в районе нуля — это следствие погрешности измерений. Кстати, в процессе работы с модулем TPS63802 я заметил ещё одну его неприятную особенность: он демонстрирует своего рода «нереентерабельность» — в зависимости от внешних воздействий может впадать в некие устойчивые состояния, которые не нормализуются без полного его обесточивания и ожидания разрядки подключённых ёмкостей — это может сыграть злую шутку, например, когда выходной ток кратковременно превысит допустимый предел, а после этого модуль уже не восстановит нормальную работу. Этот момент нужно учитывать при проектировании устройств на модуле TPS63802 (а возможно и на чипе TPS63802).

❯ Уровень шумов


Уровень шумов в выходном напряжении — это тоже важный параметр, поэтому проведём замеры его в разных режимах работы модуля. Без нагрузки модуль выдаёт шумы в виде пилы амплитудой около 40 мВ. Не сказать, что мало, но и не сказать, что уж очень много.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

При добавлении выходного электролитического конденсатора положение значительно улучшается и основная масса шумов укладывается в 20 мВ (с небольшими всплесками до 30 мВ).

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Под нагрузкой пульсации возрастают аж до 90 мВ, что явно многовато (хотя на практике, я протестировал, — контроллеры работают с таким питанием без проблем).

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Добавление электролитического конденсатора на выход модуля снижает уровень шумов до более-менее приемлемых 40 мВ (если при уровне шумов 90 мВ всё работает нормально, то при 40 мВ уж подавно проблем не будет).

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Из этого можно сделать вывод, что и по этому параметру модуль TPS63802 проходит тест, рекомендуется только добавить конденсатор на его выход.

❯ Итого


Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что модуль TPS63802, несмотря на некоторые недостатки, вполне подходит для создания энергоэффективных устройств на микроконтроллерах, работающих от литиевых аккумуляторов. Это могут быть беспроводные датчики, устройства на ESP8266/ESP32, а также различные носимые девайсы, наподобие дозиметров и прочего подобного.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Мне лично модуль понравился — он (легко и просто) закрывает целый пласт проблем по питанию от литиевых аккумуляторов. Но совершенство недостижимо и если вы знаете лучшие решения — делитесь ими в комментах — это всем будет полезно.

Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx) Электроника, Arduino, Гаджеты, Timeweb, Питание, Конвертер, Преобразование, Техника, Литий-ионные аккумуляторы, Длиннопост

Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать авторские проекты.

Показать полностью 19
[моё] Электроника Arduino Гаджеты Timeweb Питание Конвертер Преобразование Техника Литий-ионные аккумуляторы Длиннопост
16
13
sergsv1
1 год назад

Типоразмеры АККУМУЛЯТОРОВ (LI-ION, LIFEPO4 и другие) Маркировка размер и состав⁠⁠

Современные Литиевые аккумуляторы

Литиевые Аккумуляторы – универсальные источники питания, которые могут использоваться в различных сферах. Преимущества литиевых аккумуляторов – герметичность корпуса, компактные размеры, длительный срок службы, отсутствие «эффекта памяти».

Типоразмеры АККУМУЛЯТОРОВ (LI-ION, LIFEPO4 и другие) Маркировка размер и состав Электроника, Источник питания, Литий-ионные аккумуляторы, Аккумулятор 18650, Аккумулятор, Радиоэлектроника, Видео, YouTube, Длиннопост

Для основных понятий об аккумуляторе скажем пожалуй только то, что это устройство для накопления энергии с целью последующего использования. А создание первого прототипа было французским ученым Гастон Планте в 1859 году.

Простое зарядное устройство для АККУМУЛЯТОРОВ используемых  Источниках Бесперебойного Питания (ИБП)

Виды и типы аккумуляторов литиевой группы

Чтобы разобраться, какие бывают литиевые аккумуляторы, необходимо обратить внимание на химический состав активного вещества, который используется при изготовлении того или иного типа АКБ.

Сегодня можно найти следующие разновидности литиевых аккумуляторов:

  • Литий-никель-кобальт-алюминий-оксидные батареи (NCA) – сложная и дорогая технология, позволяющая производить долговечные и энергоемкие аккумуляторы для медицинского оборудования, промышленных установок и силовых агрегатов. Данный тип АКБ не имеет широкого распространения среди потребителей из-за высокой стоимости. Основная проблема аккумуляторов этого типа – высокий риск взрыва батареи при эксплуатации в условиях постоянных нагрузок и высоких температур.

  • Литий-ионные (Li-ion), литий-марганцевые (Li-Mn) литий-кобальтовые (LiCo) аккумуляторы используются в мобильных телефонах, ноутбуках, электровелосипедах и других гаджетах. Преимущества – быстрая зарядка, хорошая удельная энергоемкость и доступная стоимость. Недостатки – невысокий срок службы, неустойчивость к слишком низким или чрезмерно высоким температурам, небольшая емкость.

  • Литий-титанатные (LTO) и литий-полимерные (LiPo) АКБ безопасны в использовании и имеют высокую стойкость к экстремальным температурам окружающей среды. Аккумуляторы этого типа быстро заряжаются и имеют высокую токоотдачу. Недостаток – высокая стоимость и небольшой ресурс циклов заряд/разряд.

  • Литий-железо-фосфатные (lifepo4) Аккумуляторы этого типа термоустойчивы, практически не теряют емкость, не выходят из строя из-за неправильной эксплуатации, имеют высокую емкость и выдерживают глубокий разряд. Аккумуляторная батарея lifepo4 может использоваться в комплекте с бытовыми или промышленными источниками бесперебойного питания, в альтернативной энергетике, а также в качестве основного или вспомогательного автомобильного аккумулятора.

Если сравнивать форматы литиевых аккумуляторов с точки зрения цены и эффективности эксплуатационных характеристик, наиболее популярными среди потребителей являются АКБ LiFePO4 и Li Ion batteries.

Для литиевых аккумуляторов введена простая система маркировки размеров и типов.

Формат размера обозначается пятью цифрами, которые указывают какой диаметр и длина аккумулятора в миллиметрах. Для наглядности просим взглянуть на картинку ниже. На примере с аккумулятором AWT 18650 40A 3000mAh видно, что первые две цифры маркировки соответствуют диаметру который равен 18 мм, следующие две — длине 65 мм, а последняя, «0» — указывает на то, что аккумулятор цилиндрической формы.

Типоразмеры АККУМУЛЯТОРОВ (LI-ION, LIFEPO4 и другие) Маркировка размер и состав Электроника, Источник питания, Литий-ионные аккумуляторы, Аккумулятор 18650, Аккумулятор, Радиоэлектроника, Видео, YouTube, Длиннопост

Наиболее распространенные аккумуляторы имеют привычные всем контактами, где «плюс» имеет выступ на торце, а «минус» плоская или рельефная площадка. Полный список всегда обновляется, поэтому приведем пример наиболее частых типоразмеров: 10440 / 14500 / 14650 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650 / 32650, а иногда можно встретить и 42120.

Типоразмеры АККУМУЛЯТОРОВ (LI-ION, LIFEPO4 и другие) Маркировка размер и состав Электроника, Источник питания, Литий-ионные аккумуляторы, Аккумулятор 18650, Аккумулятор, Радиоэлектроника, Видео, YouTube, Длиннопост

Так же они бывают с контактами под пайку, размеры — все выше перечисленные и плюс множество промежуточных, наиболее встречаемые: 13500 / 13600 / 13700 / 14450 / 17650 (такие размеры используются в «аккумуляторах формата EGO»). Зачастую они выглядят так.

Типоразмеры АККУМУЛЯТОРОВ (LI-ION, LIFEPO4 и другие) Маркировка размер и состав Электроника, Источник питания, Литий-ионные аккумуляторы, Аккумулятор 18650, Аккумулятор, Радиоэлектроника, Видео, YouTube, Длиннопост

По химическому составу они бывают:

Li-Ion — Литий Ионные;

Li-Mn — Литий Марганцевые;

Li-Po — Литий Полимерные.

Li-Ion и Li-Mn самые распространенные, изготавливаются в цилиндрической форме. Li-Po — иногда используются в модах со встроенным аккумулятором, обладают более высокой токоотдачей.

Так же существуют и другие составы, такие как LFP (Литий Железо-фосфатные), Li-FeS (Литий Железо-сульфидные), LTO (Литий Титанатные), которые обладают либо огромным сроком службы (до 15 лет или до 7000 циклов заряд/разряд),

В зависимости от химического состава, цилиндрические аккумуляторы маркируются:

ICR — на основе кобальта;

INR — на основе никеля и марганца;

IMR — на основе марганца;

NCR — на основе никеля и кобальта с оксидом алюминия в качестве изолятора.

Каждый из составов имеет как достоинства так и недостатки, поэтому все они производятся и применяются в разных сферах.

Сравнительная Таблица размеров Li-ion аккумуляторов

Типоразмеры АККУМУЛЯТОРОВ (LI-ION, LIFEPO4 и другие) Маркировка размер и состав Электроника, Источник питания, Литий-ионные аккумуляторы, Аккумулятор 18650, Аккумулятор, Радиоэлектроника, Видео, YouTube, Длиннопост

Информация с Сайта

Показать полностью 4 2
Электроника Источник питания Литий-ионные аккумуляторы Аккумулятор 18650 Аккумулятор Радиоэлектроника Видео YouTube Длиннопост
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии