发布时间:2013-05-31 阅读量:1826 来源: 我爱方案网 作者:
对于电瓶,大家都不陌生,日常生活中也很常见,而且电瓶在照明、交通方面给我们的生活带来了很大的便利,但是有的时候电瓶会失效,那么通常电瓶的常见失效形式有哪些呢?小编今天将为大家介绍:
电瓶的分类
首先我们来看下电瓶通常有哪些类型:
1、普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。
2、干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。
3、免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
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上图为:电瓶
电瓶的常见失效形式
电瓶失效其实也就说明电瓶已经被损坏,根据电瓶损坏的程度,可以确定电瓶是否可以修复,通常电瓶失效的形式有以下几种类型。
1、不平衡
大多数的铅酸蓄电池不是单独使用的,而是多块在一起用如:“电动车电池通常是三块或者四块一起”每一组电池中出现一块或者两块落后,就能导致其他好的也无法正常使用,这叫不平衡。
2、失水
在电池充电过程中,会发生水的电解,产生氧气和氢气,失水以氢、氧的形式散失,所以又称析气。水在电池电化学体系中,起到非常重要的作用,水量的减少会降低参与反应的离子活度,减少硫酸与铅板的接触面积导致电池内阻上升,极化加剧。最终导致电池容量下降
3、硫酸盐化
电池放电时,在正极负极都产生硫酸铅,正极由于氧化作用的存在,硫酸铅极易在充电时转化成二氧化铅,而负极则不同,在长期亏电保存,经常过放电,长期充电不足等因素存在的情况下,会逐渐在负极表面形成一层致密坚硬的硫酸铅层,不仅本身的溶解度大幅度下降,难以参加反应,同时堵塞了电解液和深层活性物质的接触通道,从而导致电池容量下降。
4、极板软化
极板是多空隙的物质,有比极板本身面积大的多的表面积,在电池反复的充放电循环过程中,随着极板上不同物质的交替变换,将会使极板空率逐渐下降,在外观表现上,则是正极板的表面由开始时的坚实逐渐变得松软直到变成糊状。这时由于表面积下降,将会导致电池容量的下降。大电流充放电、过放电都会加速极板的软化。
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5、极板腐蚀
目前生产上使用的合金有三类,传统铅锑合金,低锑或超低锑合金,铅钙系列,上述三种合金铸成的板栅,在蓄电池的充电过程中都会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,最后导致丧失支撑活性物质的作用而使电池失效,后由于二氧化铅腐蚀层的形成 ,是铅合金产生应力,使板栅线性长大变形,最后使极板整体遭到破坏以及腐蚀,电池的骨架板栅由铅合金制作而成,虽然有很强的抗腐蚀能力,但长期侵泡在酸性电解液当中,仍然会使其发生金属腐蚀,以至于发生板栅裂隙甚至断裂,导致容量的下降。
6、短路
正负极板间本来应该由隔膜(板)隔开,但如果有焊渣或枝晶穿透,则正负极板相连,形成短路,严重的短路可导致该单体电压变为零。如果导致正负相连的物质本身电阻就大,比如枝晶,则不会马上使该单格电压变为零,而是发生较快的自放电,俗称软短路。
7、开路
一般发生在汇流排焊接以及极柱焊接和端子焊接阶段,表现形式通常是不完全断路,而是虚焊,这时在该虚焊处会产生很大的内阻,导致电池容量下降,电池有可能一开始各方面都正常,再用了一段时间后会发生虚焊现象,这通常是用于焊接时没有焊好,存在裂隙,在使用过程中,这一区域将产生尖端腐蚀,致使裂隙以较快的速度加大
总结:以上就是电瓶的常见失效形式,如果要修复已损坏的电瓶,首先要对电瓶进行单个测量,然后对电池内部的性能恢复平衡。
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按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。