松下鉛酸蓄電池主要成分:
構成鉛蓄電池之主要成份如下: 陽極板(過氧化鉛.PbO2)- 活性物質陰極板(海綿狀鉛.Pb) - 活性物質電解液(稀硫酸) - 硫酸(H2SO4) 水(H2O) 電池外殼 隔離板 其它(液口栓.蓋子等)
松下蓄電池原理 蓄電池的原理是通過將化學能和直流電能相互轉化,在放電后經充電后能復原,從而達到重復使用效果。
松下蓄電池溫度與容量
當蓄電池溫度降低,則其容量亦會因以下理由而顯著減少。
(A)電解液不易擴散,兩極活性物質的化學反應速率變慢。 (B)電解液之阻抗增加,電瓶電壓下降,蓄電池的5HR容量會隨蓄電池溫度下降而減少。 因此: (1)冬季比夏季的使用時間短。 (2)特別是使用于冷凍庫的蓄電池由于放電量大,而使一天的實際使用時間顯著減短。 若欲延長使用時間,則在冬季或是進入冷凍庫前,應先提高其溫度。 4.放電量與壽命 每日反復充放電以供使用時,則電池壽命將會因放電量的深淺,而受到影響。 松下蓄電池放電量與比重
蓄電池之電解液比重幾乎與放電量成比例。因此,根據蓄電池完全放電時的比重及10%放電時的比重,即可推算出蓄電池的放電量。 測定鉛蓄電池之電解液比重為得知放電量的*佳方式。因此,定期性的測定使用后的比重,以避免過度放電,測比重的同時,亦側電解液的溫度,以20度C所換算出的比重,切勿使其降到80%放電量的數值以下。 內部阻抗會因放電量增加而加大,尤其放電終點時,阻抗*大,主因為放電的進行使得極板內產生電流的不良導體─硫酸鉛及電解液比重的下降,都導致內部阻抗增強,故放電后,務必馬上充電,若任其持續放電狀態,則硫酸鉛形成安定的白色結晶后(此即文獻上所說的硫化現象),即使充電,極板的活性物資亦無法恢復原狀,而將縮短電瓶的使用年限。 ★白色硫酸鉛化 蓄電池放電,則陰、陽極板同時產生硫酸鉛(PbS04),若任其持續放電,不予充電,則*后會形成安定的白色硫酸鉛結晶(即使再充電,亦難再恢復原來的活性物質)此狀態稱為白色硫化現象。
7.放電中的溫度
當電池過度放電,內部阻抗即顯著增加,因此蓄電池溫度也會上升。放電時的溫度高,會提高充電完成時溫度,因此,將放電終了時的溫度控制在40℃以下為*理想。
設計了一種基于UC3906與UC3823的免維護鉛酸蓄電池開關型雙電平智能充電器, 這種充電器可保證蓄電池在很寬的溫度范圍內精確充電, 延長蓄電池的使用壽命; 可以消除充電過程中的極化現象, 提高充電效率。
1 UC3906的結構及工作原理。
UC3906內部框圖如圖1所示,該芯片內含有獨立的電壓控制電路和限流放大器, 它可以控制芯片內的驅動器, 驅動器提供的輸出電流達25 mA, 可直接驅動外部串聯的調整管, 從而調整充電器的輸出電壓與電流。電壓和電流檢測比較器檢測蓄電池的充電狀態, 并控制狀態邏輯電路的輸入信號。本公司主要銷售一下產品:
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8:友聯蓄電池
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12:APCUPS電源
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14. GNB蓄電池
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