了解电池钝化的影响

LiSOCl₂电池(锂亚硫酰氯)在电池或设备处于休眠模式(如果电流足够低)时,会经历内部电阻增加的化学过程。在此过程中,一种主要由氯化锂(LiCl)构成的薄膜在锂负极上形成,作为该过程的副产物。这一现象称为钝化

钝化并非完全负面;实际上,由于极低的自放电率,它有利于电池长期储存。

当设备切换至工作模式(例如为无线电供电)时,初始较高的内部电阻会导致更大的电压降。在脉冲的其余部分,钝化层开始分解,电阻恢复正常。

通过使用 Otii Ace (硬件)和 Otii 电池工具箱(软件许可),可以测量并可视化钝化效应,从而帮助理解并防止设备过早复位,实现更长的电池寿命。

所需产品:

Otii Ace Pro (硬件)

Otii电池工具箱 (软件许可)

如何连接

  1. 通过USB数据线连接Otii Ace 到电脑上
  2. 连接Otii Ace 的香蕉插头“+” 端到电池的正极
  3. 连接Otii Ace的香蕉插头“-”端到电池的负极

在Otii软件上开始测量

  1. 在Otii软件界面左侧,点击“添加”(Add) Otii Ace硬件。如果需要的话,也可以重命名Ace。
  2. 在“通道”(Channels)部分,点击“主电流”、“主电压”、“主功率” ,即接下来会显示这些通道测量数据。
  3. (可选)设置采样率为50k sps (该设置会需要较大电脑内存,所以也可不做该设置)。
  4. 点击“电池验证” (Battery Validation)。
  5. 添加多个电池验证步骤。首先设定休眠/静置状态的电流。在“放电”区,根据设备如何耗电,添加放电步骤。记得点击“重复放电步骤”(Repeat the discharge cycle)。
  6. 在“设备” (Devices)部分,点击选择Ace。
  7. 点击“测量”(Recording)键。
  8. 点击左上角“Start”(开始)键。

💡

提示与技巧

  • 在休眠/静置期间,电池将开始发生钝化。当进入工作模式时,这一效应将显现。电池钝化程度越高,电压降就越明显。当电流开始流动时,钝化层会消失,从而导致电压上升。
  • 可尝试设置不同的休眠时长(10分钟、1小时、6小时、12小时、24小时),观察其带来的影响差异。
  • 使用不同剩余电量状态下的电池,并在不同温度条件下进行测试。

综上,钝化程度取决于静置时间的长短、温度以及电池的荷电状态。

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