笔记本电池的内部结构和电池DIY
笔记本电池换芯(18650)详解
18650
18650型锂电
电子产品中比较常用的锂电池,常在笔记本电脑的电池中作为电芯使用。
其型号的定义法则为:如18650型,即指电池的直径为18mm,长度为
65mm,圆柱体型的电池。锂是一种金属元素,为什么我们要把他叫锂电池呢?因为它的正极是以“钴酸锂”为正极材料的电池,当然现在市场上有很多的电池,有磷酸铁锂,锰酸锂等为正极材料的电池。
18650型锂电池
单节标称电压一般为:3.7V
充电电压一般为:4.20V
最小放电终止电压一般为:2.75V
最大充电终止电压:4.20V
直径:18±0.2mm
高度:65±2.0mm
容量:1000mAh以上
目前全球生产此型号锂电池最大的厂商有日本的三洋(已被松下收购)、松下、三星、索尼等,索尼公司就曾为臭名昭著的笔记本电池爆炸事件而大伤脑筋过。
笔记本电脑用的锂电池
首先介绍一下笔记本电脑用的18650电芯通常容量为2200mAh(毫安时),可解释为:以3.7V电压、2200mA(毫安)电流供电,可以使用1小时(hour)。更高规格的容量为2400mAh、2600mAh(三洋电芯居多,索尼的笔记本多数采用2600mAh的规格)。
以下以常见的3.7V/2200mAh电芯为例。
一、通常说的三芯电池即三节18650电芯串联而形成的电池组。该电池组最终标示参数为11.1V/2200mAh。11.1V=3.7V×3,串联时输出电流不变仍为2200mAh。
也有标10.8V的,即单个电芯有电压降产生导致总电压降低。
现在市面流行的上网本多为此规格电池组。
二、四芯电池有2种情况:四个串联和两串两并。
笔记本电池换芯(18650)详解
18650
18650型锂电
电子产品中比较常用的锂电池,常在笔记本电脑的电池中作为电芯使用。
其型号的定义法则为:如18650型,即指电池的直径为18mm,长度为65mm,圆柱体型的电池。锂是一种金属元素,为什么我们要把他叫锂电池呢?因为它的正极是以“钴酸锂”为正极材料的电池,当然现在市场上有很多的电池,有磷酸铁锂,锰酸锂等为正极材料的电池。
18650型锂电池
单节标称电压一般为:3.7V
充电电压一般为:4.20V
最小放电终止电压一般为: 2.75V
最大充电终止电压:4.20V
直径:18±0.2mm
高度:65±2.0mm
容量:1000mAh以上
目前全球生产此型号锂电池最大的厂商有日本的三洋(已被松下收购)、松下、三星、索尼等,索尼公司就曾为臭名昭著的笔记本电池爆炸事件而大伤脑筋过。
笔记本电脑用的锂电池
首先介绍一下笔记本电脑用的18650电芯通常容量为2200mAh(毫安时),可解释为:以3.7V电压、2200mA(毫安)电流供电,可以使用1小时(hour)。更高规格的容量为2400mAh、2600mAh(三洋电芯居多,索尼的笔记本多数采用2600mAh的规格)。
以下以常见的3.7V/2200mAh电芯为例。
一、通常说的三芯电池即三节18650电芯串联而形成的电池组。该电池组最终标示参数为11.1V/2200mAh。11.1V=3.7V×3,串联时输出电流不变仍为
2200mAh。
也有标10.8V的,即单个电芯有电压降产生导致总电压降低。
现在市面流行的上网本多为此规格电池组。
二、四芯电池有2种情况:四个串联和两串两并。
笔记本电池结构——拆解ThinkPadE430电池
笔记本电池结构——拆解ThinkPadE430电池
因手头刚好有多余的可拆卸的笔记本电池,因此想在此对可拆卸笔记本电池进行一次拆解,并对其结构做一个简单讲解。
拆解对象:电脑ThinkPad Edge E430原装可拆卸式可充电锂电池,型号:L11S6Y01;主要参数:10.8VDC,48Wh,4400mAh。
ThinkPad Edge E430原装可拆卸式可充电锂电池
可拆卸电池主要分三部分:外壳、电芯、以及电路板。下面对所拆电池的各部分做一个大致的讲解。
首先是拆外壳。两外壳结合方式采用双层正反暗扣(内层卡扣)设计,无需螺丝,组装方便,上下外壳结合紧密,但拆卸难,要拆就必用暴力,外壳也必被损坏!
撕下标签,拆下上边外壳
把下部外壳拆开
上下外壳采用的卡扣方式
上下外壳及外壳上的标签
上下两个外壳,都采用的是PC料。塑胶结构及加工方式非我专业,不便多提。外壳内表面有双面胶带和黑胶,用于固定电芯。
外壳拆卸完,余下的就是电芯和电路板了。
电芯和电路板
将电芯和电路板拆开
电芯上有用于固定的双面胶带、透明胶带和黑胶。
电芯和电路板拆开后,先来瞄下电池电芯吧。
六芯电芯
电芯使用的是六芯UR18650A锂电。此处稍稍科普下电池型号18650:18表示直径18mm,65表示长度65mm,0表示圆柱形,很多电动汽车包括特斯拉的电池电芯都用到18650型电芯,据说现在特斯拉开始改用大一点尺寸的电芯了……
此六电芯采用连接方式是:先两两并联成一组,再三组串联。根据标称电压10.8VDC和容量4400mAh,结合六芯连接方式用串并联
一步一步教你如何完美无损拆解笔记本电池,以联想为例
一步一步教你如何完美无损拆解笔记本电池,以联想为例
坛子里拆解笔记本电池的帖子非常多了,方法不外乎两种,一种简单粗暴,另一种就比较讲究技巧了,完美拆解的帖子非常多,但基本只是上了个结果图,而无过程图,回帖中就大有坛友求问拆解方法的,本文就以联想笔记本电池为例,为新坛友做个示范。
写在前面的话:
第一,此方法只适用于绝大多数以单面卡扣为主的笔记本电池,譬如本文采用的联想Y430笔记本电池,并不适用我另一台HP DV4的电池,双层正反暗扣,还用固体胶密封,卡的非常紧
第二,事先准备,笔记本电池一块(这不废话么),灵巧双手一对(千万别用蛮力,蛮力就变成暴力拆解了),无用的超市卡等塑料卡片一张(本文使用的是废弃银行卡)
万事俱备,下面开拆
用粗粮拍的,将就下吧,能800W拍出200W效果的也只有它了
1、先上要拆解的电池全貌,来自我的老本---联想Y430,电池已经失效了
2、首先选取电池四个角中厚度较厚的一个角(便于发力),对准上下两块外壳的缝隙,用力插入塑料卡
3、下面应该就不用教了吧,沿缝隙逐渐划开
4、一面已经划开了,隐约可见绿色,索尼的绿皮18650,可惜了,网上对这电池的评价都不高
5、一面已经出来了,剩下的三面还会远吗?
6、到这步,基本上算是已经无损拆出来了
不过,还不急,因为有些电池,会用胶将之粘在外壳上,此时如何处理呢
首先将保护板掀开
7、将卡牌插入电池与外壳之间的缝隙,撬开即可
8、结果就出来啦,外壳可以说是完美无损
9、最后来看下电池吧,很明显,其中一组已经失效啦,不知道单换这一组,能救活这个不
笔记本电脑电池DIY
电池芯的替换 用容量恢复法仅能延长电池的一段使用时间,要彻底解决问题,除更换整个 电池外(二手笔记本电脑同型号的电池非常难找),我们还可以给电池换芯。但 同时也需要你懂得更多的电池知识,具备更强的操作技能。下面仍以本人的笔记 本电脑电池为例(笔记本电脑的型号是富士通 FMV-575NU/Y),介绍电池芯 的替换。虽然该笔记本电脑电池内有两组电池同时给机器供电,但用万用表检测 笔记本电脑电池仓的弹簧触片时,发现与电池上标有“+”或“-”的金属片相接触 的两个弹簧触片是相通的,也就是说两组电池实际上是并联着给机器供电的。
笔记本电脑电池 DIY
有人把笔记本电脑的电池比作是人体的血液,虽然这不是很确切,但由此仍 可见电池在笔记本电脑中的重要性。我的二手笔记本电脑买来已有一段时日了。 刚开始时,用电池给笔记本电脑供电能坚持 50 分钟,后来时间越来越少,到最 后只能工作 10 多分钟了。虽说对二手笔记本电脑的电池要求过高是不现实的(只 要能用上几分钟就可防止因停电而导致的数据丢失),一般只能当作 UPS 用。 但事实上我外出时总是背着她,经常在一些没有电源插座的地方使用她,因而总 希望电池能尽量长时间地工作,因为这样能大大增强笔记本电脑使用的机动性。 花了大量精力在市场上寻找,但始终没有找到原配电池。仗着自己对电池有一些 了解,并具备一定的家电维修功底,于是尝试着自己来修复。进行以下操作时, 所需的工具(如图 1)为:万用表、电烙铁、镊子、刀片、电钳、胶带、电炉丝或 小灯泡。
笔记本电脑电池12针引脚定义
笔记本电脑电池12针引脚定义
(原创实用版)
目录
1.笔记本电脑电池概述
2.12 针引脚的定义
3.12 针引脚的具体功能
4.12 针引脚的连接方式
5.12 针引脚的注意事项
正文
【笔记本电脑电池概述】
笔记本电脑电池是为笔记本电脑提供电源的一种装置,它通过内置的锂电池为电脑提供电能。笔记本电脑电池通常有内置和外置两种类型,其中内置电池是指安装在笔记本电脑内部的电池,而外置电池则是指可以单独购买并连接到笔记本电脑上的电池。
【12 针引脚的定义】
12 针引脚是指笔记本电脑电池连接线上的 12 个引脚,它们用于连接电池和笔记本电脑的电路板,以便为电脑提供电源。这 12 个引脚通常分为正极、负极和信号线等几种类型,每种类型的引脚都有特定的功能。
【12 针引脚的具体功能】
1.正极:正极引脚通常标记为“+”,它连接到电池的正极,为笔记本电脑提供正电荷。
2.负极:负极引脚通常标记为“-”,它连接到电池的负极,为笔记本电脑提供负电荷。
3.信号线:信号线引脚用于传输电池和笔记本电脑之间的通信信号,
以便电脑能够了解电池的状态,如剩余电量、电池温度等。
【12 针引脚的连接方式】
在连接笔记本电脑电池时,需要将电池的 12 针引脚与电脑的电路板上的对应引脚进行对接。通常,这些引脚上都有明确的标识,以便正确连接。连接时,应确保引脚牢固插入,避免松动导致接触不良。
【12 针引脚的注意事项】
1.在连接或拆卸电池时,应确保手部干燥,以免引脚受到湿气侵蚀。
2.避免在连接过程中用力过大,以免引脚弯曲或断裂。
3.若发现引脚接触不良,应及时处理,以免影响电池性能和电脑使用。
超级友用旧笔记本电池DIY的移动充电宝(图文讲解)
超级友用旧笔记本电池DIY的移动充电宝(图文讲解)
鱼骨网友用旧笔记本电池DIY手机充电宝这是鱼骨手工制作的改进型手机充电宝,被评为全网最大容量。进来看看。首先,原材料也是这个时代的主要特征。惠普八芯笔记本电池非常旧。看看它
嗯,这个电池拆卸起来很简单。它由8个3.6V锂芯成对并联组成,然后通过集成电路串联形成14.4V输出,因此在电池充电点也有一个电池集成电路接下来正式开始转型由于电池历史悠久,鱼骨取出8节电池,用万用表测量。发现一对电池的电压为零。据估计,其中一节锂电池坏了,拖走了另一节锂电池(粤语名:拿住一起死),不管怎样,只要6节电池准备好了,就把坏电池拆掉
+
后,需要调整电池的组合方式。连接方案非常简单。所有平行加工后能看到鱼骨的焊工一般都不差(然而,焊接这些不锈钢棒并不容易,锡也很难安装)当然,如果有一个用于修理笔记本电池的点焊机,在
修改了电池连接方式后,我们得到了一个3.6V的电源,由6个并联的电池组成,理论上它的容量很可怕。接下来,我们将进行下一次转换,+5V升压处理上面的
这是淘宝上的+5V升压模块。它的基本组件类似于手机应急充电器。它们是DC到DC的助推器,所以转换效率也很高,最高可达91%。
这个东西的输入电压很宽,1 ~ 5v是可以接受的,最大输出是5.2V 500ma。理论上,输入电压越高,效率越高。
这是充电器的电路原理图。锂电池的+3.6V通过升压板被升压到约5V,并成为标准的通用串行总线电压,为PSP、手机、MP4等充电。
next鱼骨不打算为本实验增加保护电路板,这一点意义不大。因此,改用一个小开关,当不使用时,只需按一下就可以切断蓄电池和+5V 升压板之间的连接。这是一次性使用后不能扔掉的,所以为了方便以后充电,特别引入了一个小的充电口。
自己动手DIY笔记本电池换电芯及焊接时要注意的几个关键因素
DIY笔记本电池换电芯要注意的几个关键因素
准备自己动手了吗?自己动手DIY笔记本电池换电芯及焊接时要注意的几个关键因素:1、氧化层会影响着锡,造成虚焊甚至干脆不能焊接
解决方法:用砂纸或小锉刀处理焊接表面,去掉氧化层。需要注意的是,一些材料的氧化速度比较快,环境合适的时候可能重新生成氧化层,所以处理表面要在即将焊接前比较合适,时间太久了最好重新处理。
用刀划不是很合适,因为处理的表面积很小,焊锡可以接触的面积小,附着力不强,容易造成虚焊。其实虚焊比焊接不上更危险,因为在使用过程中由于虚焊导致接触不良,可能对机器有很强的损害!可能出现的现象是电量的突然变化、不能正常充满、放电时突然显示电量降低很多、使用电池供电的时候莫名其妙的自动重启、显示花屏等等。
不仅是电池,使用的电线也同样要做表面处理。镀银的除外。
2、焊锡
要得到好的焊接效果,焊锡的质量很关键。
好的焊锡杂质少,熔点低,有一些还掺有银等加强导电效果的元素,目前很多焊锡中间含有助焊剂。
不好的焊锡有杂质,熔点高,很容易造成虚焊,而且焊接时间长,对电池和电子元件有损伤。另外中间的助焊剂质量差,酸性强且助焊效果不好。
识别方法:好焊锡色泽光亮,含银的还要亮一些,不易氧化,当然价钱也比较贵,用量少的话可以买那种塑料管装的,50g应该就够修一个电芯了,还能富裕不少。
不好的焊锡色泽暗淡、自己就已经氧化了,有的甚至粗细也不均匀,包装也很简陋。千万别图便宜用电工常用的粗焊锡,会很后悔的。
建议用1mm以下的细焊锡,用量容易控制,而且更容易熔化,减少焊接时间,对电池的损伤最小。不过焊电池这个巨大的家伙,0.5mm的就不必了。
diy锂电池组装教程
diy锂电池组装教程
DIY锂电池组装教程
锂电池作为一种高性能、高能量密度的电池,被广泛应用于便携式电子设备、电动工具和电动车辆等领域。如果你对电子工程有一定的了解并且对锂电池的原理和组装有兴趣,那么DIY一套锂电池组装可能是一个很有趣的项目。下面是一个DIY锂电池组装的教程,供参考。
材料:
1. 锂电池单体。锂电池单体有很多种类和规格,可以根据需要选择合适的单体。
2. 电池包装。电池包装可以是塑料壳或者金属壳,可以根据需要选择。
3. 焊接设备。需要使用专业的焊接设备,比如电池烙铁和焊锡丝。
4. 焊接工具。需要使用剪线钳和镊子等工具。
5. 电池管理系统(BMS)。BMS用于监控电池的电压、温度和电流等参数,保护电池充放电过程中的安全性。
步骤:
1. 准备工作。在开始组装之前,确保所有材料和工具都已经准备好。同时,为了安全起见,应佩戴眼镜和手套。
2. 确定电池排列方式。根据需求和空间限制,确定电池的排列方式。常见的排列方式有直列和并联。
3. 连接电池。使用焊接设备连接电池单体。首先,用剪线钳将电池单体的连接片准备好,然后用焊锡丝将电池单体的正负极焊接在一起。注意在焊接过程中,避免短路。
4. 连接BMS。将BMS连接到电池单体的正负极上。根据BMS的说明书,连接电池单体到BMS上的对应接口。
5. 测试电池组。在安装完BMS之后,进行一次测试以确保电池组装正确。连接电池组到测试设备上,检查电池组的电压、温度和电流等参数是否正常。
6. 安装电池组。将电池组装到选定的包装中。根据需要,可以使用热缩管或者胶带进行固定。
电脑电源拆解详解
图1:电源内部结构拆解
电脑电源一次侧和二次侧:
通常PC电源在两个散热片之间会有三个变压器,当然不是每一种的拓扑结构都是这样,主开关变压器是最大的那个,中等体积的变压器(待机变压器)用来产生+5Vsb输出,而最小的变压器(推动变压器)用于PWM控制电路,用来隔离二次侧和一次侧电路。但是要注意,在一些电源里不使用变压器作为一、二次侧电路,而使用一个或几个光耦来分隔,所以在这些电源里你可能只找到两个变压器。在一次侧散热片上你能找到主开关管,如果电源配备了主动PFC,还包括PFC开关管和配套的快恢复二极管。一些厂商会将主动PFC放在一个独立的散热片上,在这些电源里你在一次侧找到两个散热片。在二次侧散热片上你能找到若干个整流管。它们内部是两个封装在一起的整流用功率二极管。你还会发现一些属于输出滤波级的小号的电解电容与线圈,找到它们你就找到了二次侧。一个确定一次侧与二次侧更简单的办法就是看输出的接线组连接在二次侧而输入接线连接在一次侧。
电脑电源一级EMI和二级EMI滤波电路
EMI滤波电路的主要作用是保护电源及设备而起到滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,也能抑制电源产生的杂波传导干扰市电。
一个完整的一级和二级EMI电路应该是这样的:
图2:一二级滤波电路
上图中的电路图和下面实物对应部分参看一下就是,不懂没关系,日后有兴趣再继续深入学习的话自然会了解的。简单说说标注字母所代表的元件:RV1代表压敏电阻(MOV);C1和C2代表Y电容,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA 等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。;L1和L2代表铁氧体线圈;C3是X 电容;(X电容是并联在市电输入火线和零线之间的任何电容,Y电容是成对出现的,需要串联连接到火线和零线之间并将两个电容的中点接地,也就是连接到电源外壳上,因而对于市电输入而言它们是并联的。)
笔记本拆解DIY升级图文教程
拆解笔记本及选择硬件,和测试DIY教程
其实DIY平板和笔记本升级的先期工作,是一样一样的!希望能对朋友们的DIY有所帮助。
说起笔记本拆机升级,人们往往认为是多困难,多复杂的程序。其实利用简单的工具就可以进行。通常人们如果台式机出问题了,可能会自己拆开看看,做力所能及的修理。可是换为笔记本的话,大多数人会选择马上送客服或维修点,从不敢轻易尝试拆开看看。有极少数的人仍停留在仅更换的内存的阶段,其实我要告诉大家的是,不管您懂不懂电脑硬件,其实笔记本升级并不可怕,其过程相比台式机来讲更是简单和容易的,但只要您能掌握技巧和一些简单的常识并且心细的话就完全可以胜任。
笔记本拆机对于熟练的人来讲,拆下主要硬件只需几分钟
笔记本的升级,大家往往把观点落在了拆机最难这道程序上,其实完全不是,现在的大多数产品,对于机器的拆卸很是人性化,往往通过数颗螺丝,就可以把笔记本大卸八块,并不费吹灰之力。现在笔者想要告诉大家的是,在笔记本
升级硬件的选购上才是最为困难的,鉴于笔记本电脑自身结构的特点,我们在其性能改进上所能做的尝试要比台式机贫乏许多。就拿处理器来说,虽然大多数笔记本处理器可以更换,但是由于笔记本专用处理器通常不是卖场里可以买到的,只能在淘宝或是二手店铺可以找到,并且型号,版本参差不齐。稍不留心,就可能带来难以弥补的损失。所以选购方面才是重中之重。
笔者的BENQ S73笔记本采用不和谐的赛扬CM440搭配X1600显卡
下面就让笔者以自己的工作实机为升级对象,为大家深度的揭示笔记本升级的全部操作流程,以及各种注意事项和硬件的最优导购。
笔记本电脑电池原理图
笔记本电池原理图
MM1414,S-8254,BQ29311,BQ29312这四个是四节串联锂离子电池保护用的控制芯片.
其它是电量计量芯片,也叫GAS GUAGE IC.
它的主要功能是电量测量.此外它还检测电池的各种参数,如电压,电流,温度等,同时还包括与主机的通信,通过SMBUS 或单总线.寄存器中还存有其它信息,象制造厂信息,补偿参数,三级终止放电电压等等,有些参数是与电量测量相关的.有的芯片还提供二次保护控制.
具体的情况你可以详细阅读一下数据手册,里面有详细说明.
S-8244是针对3或4节串联锂离子电池的过充电保护控制芯片.它经常用于二次过充电保护控制上.输出常接一个受控温度FUSE,用于过充电保护.
通常的过充电保护由一次保护电路完成,当一次保护电路失效后,二次保护电路可以动作,以避免电池被过充电而发生安全问题.它的保护是一次性的,保护动作后电池就无法使用.而基本的过充电保护是可恢复.
注:电池最容易发生危险是被过充电时,因此才需要二次过充电保护.过放电只会使电芯损坏,却不会导致安全问题.
什麽是一次保护电路與二次保护电路?
一次保护电路是指基本的保护电路.它对锂离子电池起到过充电保护、过放电保护、过电流保护、短路保护的作用.此电路通常由锂离子电池保护IC配合两个充、放电开关的MOSFET来完成.在保护动作后,若符合恢复条件,电池就可恢复到
正常状态,继续使用.
二次保护是相对基本保护而言的,只是一种通俗的说话.它分好多种,前面提到S-8244就是用于二次过充电保护控制.它是在基本保护电路失效后来动作的,由于它常常是一次性的保护(比如控制温度FUSE,使它熔断),因此保护动作后电池就无法再使用了.
笔记本锂电池组拆解分析图
内芯较量:笔记本电池拆解(图)
有人在网上询问:“为什么笔记本电池都大不相同?”以下回答来自锂电池从业者。
neocon
其实笔记本电池是千篇一律的。
笔记本的电池实际是锂电池组(Battery Pack),它包括锂电池内芯(Cell)和保护电路。
拆开后内部结构如下:
我们买笔记本电池时,所说的6芯,8芯就是指电池内芯的数量,内芯越多,锂电池组的容量就越大。像上图的例子就是6芯,比较常见。内芯一般都是三洋、LG、索尼的,内芯的质量决定了锂电池组的质量,所以我们经常会听到商家说什么日本原装内芯
再举几个例子:
6芯:
3芯:
总结下来就是,笔记本电池的多种多样,主要是电池外面的塑料壳形状不同,这是为了配合笔记本的结构形状。其实里面都是大同小异的。
自制电池简单的方法
自制电池简单的方法
概述
电池是现代社会中不可或缺的能源储存装置,广泛应用于各种电子设备中。在学习与科研的过程中,我们有时候会遇到需要制作电池的需求。本篇文章将介绍一种简单的自制电池方法,帮助读者了解电池的工作原理和基本制作步骤。
原理
一般来说,一个电池由两个不同金属的电极和电解质组成。当金属与电解质接触时,金属会释放出电子,形成负电荷,而电解质则接受这些电子并形成正电荷。这个电子流便是电流的产生过程。通过将电极间的电子流连接外部载流电路,就可以利用电池中的电能驱动各种电子设备。在我们的自制电池中,我们将使用纸夹、锌片和铜片作为电极,柠檬汁作为电解质。
材料准备
为了制作自制电池,您需要准备以下材料:
1. 柠檬汁
2. 两根铜片
3. 两块锌片
4. 一根电线
5. 一个小灯泡
制作步骤
以下是制作自制电池的步骤:
步骤1:准备电极
取一根铜片和一块锌片,将它们分别清洗干净以去除表面的氧化物。保持电极的干燥。
步骤2:连接电极
将一根电线连接到铜片上,另一端连接到小灯泡上。将另一根电线连接到锌片上。
步骤3:搭建电池
将铜片和锌片依次插入柠檬中,确保它们不接触。此时,铜片作为正极,锌片作为负极。
步骤4:观察结果
观察小灯泡是否亮起。如果电池正常工作,柠檬中的酸性将导致锌释放出电子,金属间形成电流,从而点亮小灯泡。
结论
通过上述制作步骤,我们成功制作出一枚简单的自制电池。柠檬汁的
酸性作为电解质,铜片和锌片作为电极,完成了电池的组装和连接。至此,我们了解了电池的基本工作原理和制作方法。
需要注意的是,这是一种简单的实验电池,其产生的电压和电量较小,不能用于供电大型设备。仅作为学习和展示原理之用。
正确笔记本电池拆解方法
尚趣小编教你正确笔记本电池拆解方法
数码迷们对于电脑的热情永不减免。每个数码迷们都想随时随地都可以使用它们的笔记本电脑。但是市面上的笔记本电脑电池容量不足以长时间的使用。所以数码迷们就希望通过笔记本电池拆解来了解整个电池的运行机制。尚趣小编就在此为你整理出正确笔记本电池拆解方法。
在了解笔记本电池拆解的正确方法之前。我们应当知道笔记本电池的一些简单的知识。作为消费者来说,最直观的就是电池的电芯数量。市场中的笔记本电脑大都标配了8芯、6芯或者4芯的锂离子电池。其中标配4芯锂离子电池的往往都是超轻薄的产品,而这样的产品却又大都能够选择拥有更多芯数的电池以获得更长的电池续航能力。而对于不同电芯数量的两款笔记本产品来说,一般都是电芯数量多的续航时间长。
另外还有一些比较了解笔记本电脑的朋友在挑选产品的时候会更加着重于电池mAh单位的大小,mAh是电池容量的单位,其中文名称是毫安时。在一般的购买中,很多朋友也许会认为mAh单位大的电池会拥有更长的续航时间。但实际情况却并非如此,在笔记本电池上经常可以看到6芯 4400mAh、4芯 2200mAh等数值标称电池,久而久之大家都认为4400mAh或者2200mAh容量直接决定笔记本的工作时间。
但实际上并非如此,真正掌握电池容量的一个单位应该算是Wh,其中文名称为瓦时。当然,Wh与mAh是有如下公式的密切关系:Wh÷V×1000=mAh 需要指出的是计量电器本身的耗电量的单位应该是功率,也就是瓦特。
在详细了解了电池的一些简单知识后我们开始进行笔记本电池拆解。首先被肢解的将是IBM原装电池,强调一下,本次拆解为破坏性试验,请勿模仿。
(1)DIY笔记本电池换芯(非专业人士请勿模仿,否则容易发生危险)
(1)DIY笔记本电池换芯(非专业人士请勿模仿,否则容易发
生危险)
最近,小编感觉自己的笔记本电池容量没以前大了,以前用来处理文档可以用四个小时的本本,最近只能用两个小时多点,经过几次的激活校正都没有多大改变。这样下去可不行,要不赶工的文档可不能及时上交了。因为公司里有设备,所以小编决定充分利用资源给自己的本本电池动个手术,DIY换芯。下面小编就为各位介绍一下笔记本的一些构造知识和换芯过程:
对于笔记本电脑来说,电池的重要性不言而喻。如果没有电池,笔记本电脑也就变成台式机或者一体机了。笔记本电池内部由电芯和保护板组成,电芯负责蓄电工作,保护板负责安全工作。电芯属于消耗品,每用一次都会造成容量上的衰减,它的好坏直接决定笔记本电池的好坏。笔者有个朋友,他们厂家的电芯全部采用全新的松下A品电芯,有这么好的资源,当然要充分利用啦,嘿嘿。
笔记本电池续航时间变短、笔记本电池无法使用、笔记本电池突然掉电(比如:电池电量突然从40%降到10%)、笔记本电池充不满电(比如:电池电量充到30%-40%,就不动了)、笔记本电脑在电池电量还有很多剩余的情况下突然关机,以上种种情况都可能是电芯容量下降或电芯损坏引发的。当然,也有可能是因为保护板硬件损坏,只不过这种可能性非常小。发现了以上故障,我们就要给电池做一个全面的检测了。
首先,我们要使用专业仪器检测故障原因。检测电池故障的仪器有很多种,比如:Texas Instruments的产品、MAX的产品、Ateml 的产品,甚至还有一些个人自制的产品。我们公司最常用的是Texas Instruments(美国德州) EV2300。
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笔记本电脑电池一般是由外壳、电池组、充放电控制和保护电路(防止过度充电和过度放电)等组成
先讲一下构成笔记本电脑电池的核心部件电池组。一般笔记本电池使用的是10.8V或11.1V,而单个电池无法满足要求因此笔记本电脑电池都是采用多个单体电池串联和并联组成的电池组(如图就是使用两组3个串联后并联而组成的电池组)。至于大家常常在电池的外壳看到的3300mAh、4400mAh等指的是电池的容量,它是指示该电流对电池进行放电时可使用一小时,例如:4400mAh的锂电池可以以4400mA的电流放电一小时。所以该数值越大越好证明它能工作的时间越长。
充放电控制和保护电路顾名思义是负责电池的充放电控制和保护的,它工作的原理是这样的,因为锂电池在充电过程中到很接近充满时电压会略微下降一点,所以控制电路检测到这种情况时就认为电池已经充满了,保护电路也工作切断电源以防止过充;放电时电池的电压是基本稳定不变的,只有在电池所剩的电力很少时才会突然下降,当控制电路检测到这种情况就认为电池的电力用完了并通知保护电路切断电源防止因过度放电使电池寿命缩短。
由于现在的笔记本电池价格一般不便宜在600~2000元之间,价格可谓高居不下,令不少经常要使用电池的笔记本用户头痛不已。其实一块电池的寿命结束并不代表电池完全没用,因为一般只是其内部的电池组老化或失效而造成的,而电路部分一般是完好的所以只要你肯发挥一下DIY的精神你就可以节省不少银子。自己更换电池组时一定要要有一点物理知识和胆大心细,就是说要敢动手拆开电池,动手时又要小心不要搞坏电路部分不然你不想买新的都不行了。其实这也是十分简单的,在拆开电池的外壳后你可以看到内部的电池组和电路,这时你仔细观察一下你的电池组的串、并联方式(什么?你不知道怎么看。)和所使用的电池类型、型号和个数,了解这些后就要去电器市场买回电池组所需的电池单体了,一个锂电池单体一般在20~35元左右。在买电池单体要注意的是一定要买同品牌、同型号、同批次的产品,因为实验表明多个电池串、并联使用时由于电池单体的细微差异会使某个电池单体提前失效进而影响整个电池组的工作,所以一定要注意。电池买回后当然就是要把旧的电池从电池组中逐个用电烙铁焊下来,然后把新的按原样焊回去,不过要提醒一下的是电烙铁的温度要较高,以便焊接过程可以用很短的时间和电池接触,不然会因温度过高而使电池寿命缩短和性能下降。最后把外壳用502之类的胶水封好,装回笔记本上测试一
下如果没问题,那恭喜你大功告成了!