据国外媒体报道,美国科技博客AppleInsider日前发现,苹果在2009年8月22日已悄然向美国专利与商标局申请一项新专利。该专利表明,苹果正在开发技术,让充电锂电池在不增加大小的情况下,能够增加它的电池容量,从而让未来设备的电池待机时间更长。
苹果提交给美国专利与商标局的申请文件显示,该专利名为《增加充电锂电池的能量密度》,描述了充电电池采用多步恒流/恒压(CC-CV)的充电技术。恒流/恒压充电技术准许电池使用时间增加,而电池的大小,以及最大充电四环间和最小续航时间,仍能够继续保持不变。
苹果的申请强调,增加锂电池电池容量或安培时间的常规做法,是增加电池正极和负极电流的集电器长度。但是这种做法的结果,会导致电池的体积变大。该文件称,“当前所需要的技术,是在不增加电池体积大小的情况下,增加充电锂电池的容量。”
苹果的申请强调,该公司打算让电池变得更小,从而“让便携电子设备有限的空间得到充分的利用。”苹果强调,该公司会使用节约出来的空间增加更多的功能,或者提供更多的电池容量。
但是采用多步恒流/恒压充电技术也会存在一个问题,即电池寿命会依据气温发生很大程度的变化。举例来说,使用同等容量的电池,在10摄氏度环境中的寿命将远低于在45摄氏度的环境中。
关键字:锂电池容量
编辑:冰封 引用地址:苹果开发增加锂电池容量新技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
锂电池容量专业自测方法
一.锂电池容量自测
CECT9898贴牌手机锂电池标称容量3800mAh,其电池体积与其它品牌手机1500mAh电池体积相当。本人利用手头现有的五金|工具和专业知识,自行对本人持有的CECT9898贴牌手机的电池进行一次容量测试。
根据GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范》,手机电池容量可以简单叙述为:在20±5℃温度下,将充满电的电池按五小时率放电至终止电压(2.75V)时的所提供的电量。基于此定义,自行设计、制作放电测试电路。
放电电路的主体为恒流源,3V辅助电源|稳压器采用干电池。先用另一手机电池将电路调试好,再断开干电池(恒流源的偏置断开),放电电流变为零,然后换上刚充满电的CECT9
[电源管理]
日本科学家用喷雾沉积法制备硅纳米颗粒 实现高容量全固态锂电池
据外媒报道,一项由日本国立材料科学研究所(NIMS)研究人员进行的新研究显示,在固态电解质中,用喷雾沉积法制备商业硅纳米颗粒,然后仅用此种硅纳米颗粒制成的硅阳极展示出优异的电极性能,而此前只在用蒸发法制备薄膜电极才展示了如此优异的性能。此种方法是一种极具成本效益的大气技术,该研究结果表明,大规模且以低成本生产用于全固态锂电池的高容量阳极成为了可能。 (图片来源:日本国立材料科学研究所) 理论上说,硅的容量约为4,200 mAh/g,约为商用锂离子电池中常用的阳极活性材料 – 石墨的11倍,用硅替代传统的石墨可以极大地延长 电动汽车 的续航里程。不过,在锂化和脱锂(电池充放电过程)过程中,硅的体积会发生巨大变化(增大约3倍
[汽车电子]
科学家在负极涂了一层壳,将电动汽车锂电池的容量稳定提升10倍
很多人对电动汽车的要求总是特别的高,比如续航里程在极端天气下能稳定达到1000公里,充电速度比燃油车加油快,电池循环寿命可以达到万次不衰减,或者可以稳定使用20年。 大概是因为,电动汽车是科技产物,人们相信科技无所不能吧。 或许有一天,以上都能实现。但是科学研究是艰辛的,反复的,从实验室到量产的过程可能很漫长,也可能很快,总之,值得期待。 以电动汽车的动力电池为例,目前比较成熟并且常用的电池为磷酸铁锂电池和三元锂电池,在下一代性能更高的电池如锂空气电池、锂硫电池、固态锂电池被开发出来商用前,学术界依然在继续努力将这两种锂离子电池的性能提高到一个新的水平。 科学家试图用一种更经济更快的方式来改良电池材料,如在不
[汽车电子]
大容量磷酸铁锂电池需要大功率充电器
背景
患者护理领域的主要趋势之一是,在患者家中越来越多地使用远程监视系统。出现这种趋势的原因很明显,让患者住在医院的费用太高了,令人难以承受。结果,很多这类便携式电子监视系统纳入了 RF 收发器,以便数据能直接发回到医院中的监察系统,供医生研究和分析。显然,这类系统通常由 AC 电源、电池或同时由二者供电。为了确保在非医院现场的其他地点使用时连续工作,这种冗余性是必要的。此外,在便携式医疗诊断设备领域取得的很多最新进步,例如医生和护士到处携带的设备,都用电池作为主电源,或用作备份电源以防 AC 电源中断。这类系统需要高效率电池充电电路。
除了医疗应用,便携式工业银行终端、坚固耐用的平板电脑、库存控制和条码扫描设备等都需要单
[电源管理]
锂电池容量测量电路
手里有一些旧锂电池.有淘汰手机上用的.还有从笔记本电脑电池组中拆出的。已经使用了些时间,容量下降。不知道还有多少容量,打算做一个简单的电路来测量。经过反复试验。设计了一个符合要求的测量电路,它不需要另接电源,电路由被测锂电池本身供电。使用比较方便。因为只需要知道大致的容量,不需要绘出放电曲线,所以就采用小石英表来计时。廉价易得。外壳利用报废的手机电池万能充电器改装而成,尽可能利用里面原有的零件。比较容易制作。
图1是最简单的电池容量测量电路。适合有放电保护板的锂电池,由Q1、Q2,R1、R2组成的恒流电路,对电池进行放电,D1、D2两端得到1.5V电压.给小石英表供电,以便计时。该电路的缺点是准确度不高,放电后期实际电流已远
[测试测量]
基于ISL9208的大容量锂电池组系统设计
引言
锂离子电池以其优异的性能在实际中得到了广泛的应用。随着电池制造水平的提高, 锂电池的安全性能逐步提高, 价格也不断下降, 因此,在一些大容量储能设备中, 也越来越多地使用锂电池作为电源。
锂电池自身对充放电的要求很高, 一旦过冲很容易引起爆炸, 而过放则会造成电池的永久损坏, 因此, 使用不当极易造成人员财产损失。特别是在大容量的串联锂电池组的使用上, 必须设计和安装相关的监测、控制设备, 以杜绝上述情况的发生。另外, 由于单体电池在生产过程中所存在的不一致性, 串联使用之后的多次充放电会加剧这种不一致性, 从而极大地影响整个电池组的寿命, 因此, 电池组的均衡控制极为重要。
为此, 本文
[电源管理]
基于ISL9208的大容量锂电池组管理系统设计
摘要:介绍了以ISL9208为核心的大容量锂电池组管理系统的工作原理,给出了通过ISL9208实现对电池组中单体电池的电压、电流、温度等参数的实时检测,并通过单片机对单体电池进行过压、过流、欠压、温度保护以及充放电均衡的实现方法。 关键词:ISL9208;P87LPC768;电池组管理系统;电池均衡
0 引言 锂离子电池以其优异的性能在实际中得到了广泛的应用。随着电池制造水平的提高,锂电池的安全性能逐步提高,价格也不断下降,因此,在一些大容量储能设备中,也越来越多地使用锂电池作为电源。 锂电池自身对充放电的要求很高,一旦过冲很容易引起爆炸,而过放则会造成电池的永久损坏,因此,使用不当极易造成人员财产损失。特别是
[电源管理]