智能手表的热潮再次引爆了人们对可穿戴设备的关注。几乎在每一项产品的测评或是技术比较中,电池的续航能力都是首当其冲的。无论智能手表拥有多么炫酷的特性或功能,如果不具备长时间的电池续航能力,也终将会黯然失色。
智能手表的电池续航能力会受到多个因素的影响,例如电池的容量、PCB组件的功耗以及用户的使用习惯等。在所有的这些因素中,电池的容量无疑起着决定性作用。通常情况下,电池容量与电池组的物理尺寸成正比,而智能手表所追求的小巧精致更是限制了其内部电池的尺寸。目前市面上几款主流智能手表的电池容量都在 130mAh到410mAh之间,运行时间也从少于一天到持续数天不等。而对于智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜和智能首饰等其它的穿戴设备,其电池容量就更小了,这也使得每一毫安(mAH) 的电量在电池运行过程中都显得至关重要。
电池泄漏电流和充电终止电流通常是影响电池容量和运行时间的两个主要参数,而这种影响对小型电池而言则更加明显。
为了说明电池泄露的重要性,我们假定某个智能手环的电池容量为50mAh,在理想的情况下,电池IC不消耗任何电流,此时它可维持手环运行30天。然而如果在这个模型中增加不同程度的电池泄露电流,电池的续航能力则会受到不同幅度的影响。如图1所示,当泄露电流为75nA时,电池的续航能力从本质上讲没有任何变化,仍然可以运行30天。然而,当泄露电流增加至5µA时,电池的续航能力减少了2天。以此类推,当泄露电流为10µA时,电池的续航能力减少了4 天。而当泄漏电流达到20µA时,电池IC将会消耗相当于电池容量25%的电流,使电池的续航能力足足减少了一周。很显然,电池容量越小,泄露电流对于电池的续航能力的影响就越大。
图1:电池泄露电流对电池续航能力的影响
那么,终止电流又是如何影响电池续航能力的呢?图2的一组数据显示了一块容量为41mAh的电池的两个充电周期。在这两个充电周期中,充电电流均为40mA 快速充电电流,而终止电流却有所不同。图中绿线代表的是终止充电电流为4mA的充电周期,充电终止比率为10%,充电时间为97分钟。红线代表的则是终止电流为1mA时的情形,其总充电时间达到了146分钟。在第二种情况下,充电时间多出了50分钟,而电池电量增加了2mAh,这大约是电池总电量的5%。以50分钟的时间获取5%的电量是否合理呢?要知道,增加5%的电量可以使智能手表多工作2个小时。
所以,电池越小,终止控制就越关键。对于容量只有20mAh的电池来说,如果不能将终止电流控制在5mA以下,那么在开始使用电池之前就已经损失了10%电池电量。
图2:终止电流为4mA和1mA时,41mAh电池的充电周期
关键字:新特性 电池 运行时间
引用地址:
新特性助电池延长运行时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:03
兼容USB功率电能快速电池充电管理方案
ADP5065是一款内嵌互联直流电压充电输出端与电池端的FET器件,通过FET可以实现电池隔离,当系统驱动电能来自于废电池或没有电池时,系统会立即切换到USB供电模式。ADP5065的输入电压范围为4V~5.5V,最大输入电压高达20V,不用担心USB总线断开或连接过程中的峰值。ADP5065充电器兼容USB2.0、USB3.0和USB电池充电规范1.1。ADP5065采用一个非常小的封装,20引脚WLCSP封装(0.5mm间距)。 ADP5065主要特性
3MHz开关模式充电器
图1 ADP5065设计原理图
1.25A专用充电器充电电流
最高680 mA的充电电流(500mA USB主
[嵌入式]
VRLA 蓄电池维护电路及其工作原理简介
VRLA 蓄电池,又称阀控式密封铅酸蓄电池。VRLA 蓄电池由于长时间处于电源在路状态,故此长时间都可能处于充电状态,容易产生故障。本文主要介绍通过添加维护电路的方式,使电池容量减小的现象得到了有效改善。现将电路介绍如下。 一、硬件 VRLA 蓄电池维护电路 采用 40106 作为脉冲发生器,电路包括电源电路、维护脉冲产生电路:电池识别电路等三部分。 1.电源电路 本维护电路的电源电路分三部分:一是充电部分的充电电源到电池的输入电源,二是本维护电路的工作电源,三是本修复仪信号判断等用的电源。 充电电源取自原充电电路输出端,在充电电源与电池的输入电源之间.加入了电感器 L1 和 C1 .组成倒“ L
[电源管理]
一种简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上
[安防电子]
PSA与FCA交易缘何失败?
PSA 集团 CEO 唐唯实(Carlos Tavares)对于电动汽车,本就有着矛盾的态度。他曾表示:“我们将向环保爱好者出售电动汽车。”而 FCA 一直以来也不愿意对电动汽车进行投资。 但是 PSA 和 FCA 计划中的合并,将能够让两家公司分摊电动汽车的开发成本,并且最终在全球范围内提供电动汽车产品。但现在看来,双方之间敲定合并的谈判正遭遇新冠病毒疫情的威胁。在合并之后,PSA 与 FCA 将缔造世界第四大汽车制造商。合并后的企业将拥有包括标致、雪铁龙、欧宝、菲亚特、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、Jeep 和 DS 等一共 14 个品牌。 据了解,双方定于 2021 年初敲定的这笔交易,正面临着疫情带来的挑战,一位内部
[嵌入式]
日系车钟情燃料电池,当真给纯电动车致命一击?
新能源汽车将会是未来汽车的发展趋势,这一点毋庸置疑。从各大车企未来车型的规划中我们也可以看到,新能源汽车占据了很重要的位置。不过由什么类型的新能源汽车“称霸”未来世界,这还不太好说。 现在发展势头比较猛的有 氢燃料电池 车型和 纯电动车 型两类。孜孜不倦研究和大力推广氢燃料电池车型的正是日本车企,为什么日本车企钟爱氢燃料电池车型?氢燃料电池车型真的能pk掉纯电动车型吗? 1.日系车企都爱燃料电池车 丰田和 本田 两大日企巨头对于氢燃料电池汽车的研究比较早。 早在1999年的东京车展,本田就展示了旗下的燃料电池车,此后的1999年到2001年期间多次推出试验车,为量产作出准备。 2002年本田正式推出了燃料电池车型,FCX。
[嵌入式]
能充电又可以照明的盐水LED灯,带上去旅游吧!
在菲律宾群岛之上,有超过 7000 多个岛屿现在还是用不上电的。因此在太阳下山之后,他们唯一的光源就是来自煤油灯。尽管其非常廉价,但是煤油燃烧时发出的强烈气味不仅难闻,而且还会对人类健康造成危害。为了解决这些居民的难题,工程师兼绿色和平组织志愿者Aisa Mijeno在经过思考之后,提出了盐水LED灯的想法,只需要一杯水和两茶匙盐,就可以让这盏设备运行八小时的时间。
盐水LED灯的工作原理与普通电池是一样的,只是将盐水替代了纯电解质溶液,两端也有正极与负极的设计。考虑到菲律宾群岛周边丰富的海水资源,这款产品可以说是环保可再生能源中最为适合的。
就像其他普通电池进行充电后,不可能一直使用一样。这款产
[嵌入式]
问顶电池丨瑞浦兰钧确认申报2024金辑奖
申请技术丨问顶电池 申报领域丨动力总成及充换电 独特优势: 融合了电芯结构和电化学创新,首创盖板一体化设计,使得电芯内部实现了一体化的连接,大幅缩短极耳长度,有效提升空间利用率7%以上;采用双高固液态界面技术,缩短电子传输路径,提升锂离子传输速度,支持双化学体系,体积能量密度突破行业天花板。 应用场景: 动力场景:乘用车、商用车、工程机械等 储能场景:户用储能、工商业储能、商用储能等 未来前景: 问顶电池是纯电、混动和增程式电动汽车及储能领域的最佳方案解决者,全面适配300km内混动车型动力需求。 金辑奖介绍: “金辑奖”由盖世汽车发起,旨在“发现好公司,推广好技术,成就汽车人
[汽车电子]