手机充电管理分析ppt课件

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USB接口和手机充电ppt课件

USB接口和手机充电ppt课件

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7
负压保护及OVP
负压保护及OVP电路主要用来给充电模块提供负压保护和OVP保护,以防 止基带IC和充电模块在充电过程中由于高压而损坏。
负压保护电路:
V2400是一个PMOS管。当VCHG和GND正确接入时,寄生二极管导通, VS=VD-Vd,VSG>VTH,MOS管导通,导通后由于D和S间导通电阻很小(65 mΩ ),寄生二极管不导通。当VCHG和GND接反时,VG>VS,MOS无法导 通,达到了防反接的目的。
随着VBAT电压的变化,通过调整充电MOS管的栅极电压(BB端的GATEDRV输出 电压)来调整MOS管压降VDS(源漏极电压), 通过 可以调整从而调整各阶段的充 电电流。
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充电类型判断
1、当充电中断发生,打开模拟开关,使DM通过100K上拉电阻连接到VUSB。检查DM 的电平:若DM为低,则为USB充电;若DM为高,则为标准充电器或非标准充电器。
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充电原理图
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引脚定义
CHRIN: 充电器插入检测,当此引脚电压高于VBAT+120mv时产生充电中断。 ISENSE: 精密电阻电压检测引脚(BB内部ADC输入引脚) BATSENSE:电池电压检测引脚(BB内部ADC输入引脚) BATDET: 电池插入检测。未插入电池时,此引脚被拉高,当电池插入时,此引脚被 电池内部热敏电阻拉低。 GATEDRV:充电MOS管栅极电压控制引脚,随着VBAT电压变化,BB端调节 GATEDRV电压来控制充电电流。
OVP电路:
当输入电压小于UVLO(欠压锁定值,3.25V)或者大于OVLO(过压锁定 值,6.02V)时,U2400会关断内部一个NMOS管,输出为0;当输入电压介于 UVLO及OVLO之间时,输出等于输入。

电流电压实例 手机充电

电流电压实例  手机充电

此台红米1S电信版的理论充电时间为 2000mAh÷630mA×1.5涓流充电时间系数≈4较之空载的5.29V, 降低了0.09V
输出的充电电流为0.75A,比粗线君高了0.12A,比短线君 低了近一倍在这种充电条件下,此台红米1S电信版的理论 充电时间为2000mAh÷750mA×1.5涓流充电时间系数 =4小时
不同长度充电器充电效果
陈莉
总长22.5CM, 线长16CM
总长120CM, 线长113CM
总长110CM, 线长104CM
爱克斯达(XTAR)VI01便携 型USB电压电流测试表
标称输出参数为5V 2.5A
将适配器君插入插座,再插上USB电压电流测试表 显示的空载电压为5.29V
电量在警戒值20%以下,亟需大电流充电的红米1S电信版
适配器君负载输出的电压为5.17V, 相对空载时的5.29V下降了0.12V
此台红米1S电信版标配2000mAh的电池,按照这种速度 充电,所需理论时间为2000mAh÷1450mA×1.5涓流充电 系数≈2.1小时
不过此时短线君两头金属部分发热相当明显,红米1S后侧也迅速开始发热
适配器君输出的电压为5.23V, 较之空载的5.29V仅下降了0.06V

《手机充电器方案》PPT教学培训模板

《手机充电器方案》PPT教学培训模板

根据SW分析,公司建立并维持自身的竞争优势
通过一定努力, 建立自身竞争 优势
竞争优势受到 削弱,寻找新 的策略增强自 身竞争优势
引起竞争者 注意,开始 作出反应
直接进攻企 业优势所在, 或采取更为 有力的策略
企业在维持竞争优势过 程中,必须深刻认识自 身的资源和能力,采取 适当的措施。因为一个 企业一旦在某一方面具 有了竞争优势,势必会 吸引到竞争对手的注意。
R20 1 KΩ
D3 R6
8 .2V 3 3K ( TRI M)
Q2 BC8 1 7 -2 5
C6 2 .2N
B
C11
I C1 TL4 3 1 A
R21
1 00 n F /50 V
R231 0Ω
2 2K Ω
B
R5 1 .5K Ω
R24 6 8K
R7 2 .4Ω
A
Title
A
S ize
N umb er
希姆通等。累计量产300万PCS 。
RCC方案电路图
1
2
3
4
D
D
L
R1
1 0Ω
2
N
C
D1
MB6 S
L1
4
1
3 30 u H
3
C1 4 .7u F /40 0 V
R12
C4 R11
C81 .5n F /40 0 V
C2
R2
1 0u6 F80/4K00ΩV
R9 1 50 K Ω
R10 1 50 K Ω C3
而影响企业竞争优势的持续时间,主要的是三个关键因素: (1)建立这种优势要多长时间? (2)能够获得的优势有多大? (3)竞争对手作出有力反应需要多长时间? 如果企业分析清楚了这三个因素,就会明确自己在建立和维持竞争优势中的地位了。

手机充电电路分析.

手机充电电路分析.

手机中MOS的使用场景分析
按照充电电路的器件的不同,将充电方式分为四种:PMOS、OVP、 BJT+NMOS、 BJT+PMOS。 1、PMOS控制的充电方式: 目前在MTK的MT6223、MT6235、MT6253和展讯平台所有平台中,都 是采用PMOS控制的充电方式。
MT6225
VDRV ISNS VBAT_SNS
0.1欧姆
手机中MOS的使用场景分析
• 这是高通平台上的充电电路,其中使用到 单路P-MOS。 • MOS作为电池电源开关,工作在可变电阻 区,功耗不大。 • 此电路中使用者最为关心的参数为:PD, ID, RDSON。 • 容易出现的问题:最大功率或电流不够。 • WILL对应的产品:WPM23413/TR,WPM1480-3/TR, WPM2301-3/TR。
VDRV ISNS BATSNS
0.2欧姆
手机中MOS的使用场景分析
BJT+NMOS的充电方式改变为脉冲充电,GATDRV由电压控制改 变为电流控制。 如右图所示“电池充电电流I1由流进 VDRV管脚的电流I2控制,假设PNP三极 管在放大区的放大倍数为200,需要450 mA的电池充电电流,那么手机平台内部 需要控制的电流为I2= 450mA/200=2.25 mA,并通过检测Rsense上的压降组成反 馈系统来控制充电电流。
手机中MOS的使用场景分析
4、BJT+PMOS方式 高通的平台充电部分一般采用的方式 为BJT+PMOS。不同的平台区别是PMIC内 部有没有集成BJT.其中QSC6270将BJT集 成在芯片内部。
QSC60X0/60X5/62X0/1100/1110
CHG_CTL ISNS_P ISNS_M BAT_FET_N

手机充电器及IT行业管理知识分析.pptx

手机充电器及IT行业管理知识分析.pptx
• 三,正激式变压器开关电源为了减少变压器的励磁电流, 提高工作效率,变压器的伏秒容量一般都取得比较大,并 且为了防止变压器初级线圈产生的反电动势把开关管击穿 ,正激式变压器开关电源的变压器要比反激式变压器开关 电源的变压器多一个反电动势吸收绕组,因此,正激式变 压器开关电源的变压器的体积要比反激式变压器开关电源 的变压器的体积大。
• 所谓反激,就是开关管Q开通时,变压器原边积 累能量;当Q关断时,Q的漏极的电势应该>+Vin ,由同名端的定义——同名端应该电势相同,所 以,变压器副边D1左侧电势应该大于地。故,D1 导通,副边输出能量。
• 所谓正激,就是Q开通时,正常输出电能;Q关断 时,变压器不工作,副边当然也没有电能输出。 但是此时,L0起到续流电感的作用,用来平滑C0 上的电流。
• 原理就是一个通过储能再通过变比进行变压的,一个是直 接通过变比进行变压的。正激初级绕组同名端都是正极所 以叫正激,反激一个在正,一个在负所以叫反激。
此充电器主要有恒流源、恒压源和电池电压检测控制三部分组成。
• 9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。20. 7.320.7.3Friday, July 03, 2020
• 四。正激式变压器开关电源还有一个更大的缺点是在控制 开关关断时,变压器初级线圈产生的反电动势电压要比反 激式变压器开关电源产生的反电动势电压高。因为一般正 激式变压器开关电源工作时,控制开关的占空比都取在 0.5左右,而反激式变压器开关电源控制开关的占空比都 取得比较小。主要就是比较难调啦。
• 应用区别就是反激主要用在150-200瓦以下的情况,正激 则用在150w到几百瓦之间。之所以反激更广范就是因为 我们日常中100w以下的电源比较常见,应用比较常见, 所以也就比较广泛啦。

手机电池知识PPT课件

手机电池知识PPT课件

极肯定会影响手机续航能力!但是 低温对手机的影响一般是暂时的。真正的手机杀 手还是40度+的高温!温度越高,锂电池的容量损 失就越快,而这种损失是不可逆的,也就是说, 电池的容量会永久变小。所以高温是你手机用电 快的最大元凶之一!
充满电继续不断电会爆炸吗?
质量过关的电池不会!满电后,即使不拔充电线 也没有充电电流。像笔记本电脑我们都习惯插着 电用,也不经常拔插头虽然电池长期处于满电状 态会让电池出现钝化现象,但是影响几乎可以忽 略不计。不过我们需要注意的是还是散热问题, 要帮电池防高温,不然电真的会越用越快的。
第一次充电不 需要完全放电 后充12小时
ONE
ADD YOUR TITLE
质量过关的电 池即使充满继 续不断电也不 会爆炸
THREE
40度+的高温
TWO 会使电池的寿
命变短
Thanks
目录
1 首次充电须在完全放电后充12小时? 2 极温状态对电池有什么影响? 3 充满电继续不断电会爆炸吗? 4 总结
首次充电须在完全放电后充12小时吗?
以前,大哥大包括后来的很大部分翻盖、直板手机电池用 的是镍镉类电池,具有记忆效应。镍镉(niè gé)电池在 不完全放电的状态下充电,时间长了会导致电极板上增生 晶体,阻塞电解液与电极板的接触,造成电池的电压下降, 让使用者产生电池很快就用完了的感觉。 现在用的智能手机、笔记本电脑的电池基本上都是锂电池, 锂电池没有记忆效应,所以这样的充电方式对锂电池并没 有什么好处。

《手机使用安全常识》课件

《手机使用安全常识》课件

3
定期更新系统和软件
保持系统和软件处于最新版本,及时弥补安全漏洞和修复已知的Bug。
手机使用过程中的注意事项
安全充电
使用原厂充电器并避免过度 充电以防止手机电池损害。
避免在驾驶时使用手机
驾车时使用手机除了影响安 全行驶外,还是交通违法行 为。
减少手机辐射
使用绝缘手机套或到达节假 日时使用飞行模式来减少手 机辐射。
Байду номын сангаас
手机隐私保护的重要性
不要泄露个人信息,设置隐私保护,以防个人信息被泄露。 个人信息包括姓名、地址、电话号码、银行卡号、社交网络账户等敏感信息。
设置隐私保护
• 在社交网络上设置好好友、粉丝、黑 名单等权限。
• 设置好个人账号的密码,建议勿用出 生年月等容易猜测的密码。
防止个人信息泄露
• 不随意在互联网上发布任何个人信息。 • 避免使用不安全的Wi-Fi,以便敏感信
及时备份重要数据,注意保存手机发票和 ICCID号码。如果手机丢失或被盗,可以及 时报警、追踪手机、冻结支付账号等预防 措施。
手机支付、网上购物等数字化支付方式的普及,使人们的财产安全面临威胁。
3 保护你的身体健康
使用手机时需要注意手腕、颈部等身体部位的健康,以避免电磁辐射等问题对身体的危 害。
手机使用安全的基本知识
设置锁屏密码
正确设置锁屏密码是第一道 保护隐私的屏障。
启用两步验证
启用两步验证可以在账户被 盗时起到保护作用。
《手机使用安全常识》 PPT课件
保护你的手机数据和隐私是非常重要的。在这个PPT中,我们将一起探讨如何 保护你的手机安全,理解基本手机安全知识,以及在日常生活中应该注意的 手机使用技巧。

手机管理ppt课件家长会

手机管理ppt课件家长会
限制使用时间
学校规定学生在校期间只能在特定时 间使用手机,其他时间须将手机交给 老师保管。
开展课堂活动
学校组织丰富多彩的课堂活动,引导 学生积极参与,减少对手机的依赖。
建立家校联系本
学校设立家校联系本,记录学生手机 使用情况,加强与家长的沟通。
定期检查与评估
学校定期检查学生手机使用情况,对 表现良好的学生进行表彰和奖励。
与孩子进行深入的沟通交流,了解他们在使用手机时遇到的问
题和困惑,引导他们正确处理。
建立家庭手机使用规范
03
制定家庭手机使用规范,明确家庭成员的使用权利和义务,共
同遵守。
培养孩子其他兴趣,减少手机使用时间
发掘孩子的其他兴趣爱好
鼓励孩子参与户外运动、文化活动、社交聚会等其他有益的活动 ,发掘他们的兴趣爱好。
成功案例三
制定家庭手机使用规定
家庭成员共同制定手机使用规定,明确孩子使用 手机的时间、地点和目的。
与孩子进行交流沟通
家长应与孩子进行交流沟通,了解他们在使用手 机时遇到的问题和困惑,引导他们正确看待手机 的作用和影响。
监督孩子的手机使用
家长应监督孩子的手机使用,注意孩子是否沉迷 其中,以及是否受到不适当的影响。
手机管理ppt课件家长会
• 手机使用的现状与影响 • 家长如何引导孩子合理使用手机 • 学校如何管理学生手机 • 孩子手机依赖的心理因素与应对方
法 • 手机管理的成功案例分享
01
手机使用的现状与影响
当前学生手机使用情况
01
02
03
普及程度高
随着智能手机的普及,越 来越多的学生拥有手机, 并频繁使用。
制定手机使用规定
学校明确规定学生在校期间禁止使用手机, 特殊情况需向老师申请。

手机充电器电路工作原理PPT(35张)

手机充电器电路工作原理PPT(35张)

超力通手机旅行充电器电路
适合摩托罗拉308、328、338及368等系列手机电池充 电。该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换 开关,并具有放电功能。在150~250V、40mA的交流 市电输入时,可输出300±50mA的集成电路(YLT539)和三极管 VT3等组成。从变压器T的1-3绕组感应出的交流电压5.5V经二 极管VD3整流、电容C3 滤波后,输出一个直流8.5V左右电压 (空载时),该电压一部分加到三极管VT3的e极;另一部分 送到软塑封集成块IC1(YLT539)的1脚,为其提 供工作电源。 集成块IC1有了工作电源后开始启动工作,在其8脚输出低电 平充电脉冲,使三极管VT3导通,直流8.5V电压开始向电池E 充电。当 待充电池E电压低于4.2V时,该电压经取样电阻R11、 R12分压后,加到集成块IC1的6脚上,该电压低于集成块IC1 内部参考电压越多,集成块 IC1的8脚输出的电平越低,三极 管VT3的b极电位也越低,其导通量越大,直流电压(8.5V) 经极性转换开关S1向电池E快速充电。
1.振荡电路
• 该电路主要由三极管VT2及开关变压器1等组 成。接通源后,交流220V经二极管VD2半波整 流,形成100V左右的直流电压。该电压经开 关变压器T的1初级绕组加到了三极管VT2的c 极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提 供一个正向偏置电压,使VT2导通。此时,三 极管VT2和开关变压器 T1组成的间歇振荡电 路开始工作,开关变压器T的1-1初级绕组中 有电流通过。
由于集成块IC1 的2、3、4脚和电容C4共同组成振荡 谐振电路,其2脚输出的振荡脉冲经电阻R16送至 充电指示灯LED--发光二极管(绿)的正极,其负 极接到集成块IC1的8脚。 在电池刚接人电路时, 集成块IC1的8脚输出的电平越低,充电指示灯 LED1闪烁发光强。随着充电时间延长,电池所充 的电压慢慢升高,集成块IC1的8脚 输出电压慢慢 升高,充电指示灯LED1闪烁发光逐渐变弱。当电 池E慢慢充到4.2V左右时,集成块IC1的6脚电位也 达到其内部的参考电压1.8V.此时,集成块IC1内 部电路动作,使其8脚电压输出高电平,三极管 VT3截止,充电指示灯LED1不再闪烁发光而熄灭, 充满指示灯LED2(绿)由灭变亮。

手机如何正确使用公共充电桩充电

手机如何正确使用公共充电桩充电
手机如月9日,北京市住房和城乡建设委员会发布《关于做好住宅区电动车充电桩安装及后期秩 序维护工作的意见》。
现在一些公共场合都有免费充电装置,不仅可以免费充电,还可以不限时间。手机用户连接免费 充电后,自己的隐私或者银行卡都被人盗走了,自己都不知道....如何防范了。
手机接入手机充电桩时,充电桩需要权限请求,一律拒绝。
用自己随时携带的充电装置进行充电。
使用手机充电桩时,关闭手机充电。
手机一定要安装杀毒软件。
随身携带充电宝,尽量不使用公共电 桩。
寻找附近最近的营业厅,他们那里都会提供应急充电服务了。
谢谢观看

智能手机充电管理方案

智能手机充电管理方案

电源招聘专家“ 一小时充好电”-智能手机充电管理方案前沿苹果iPhone的出现,让智能手机的概念走进了千家万户。

随着智能手机的快速普及,消费者对于智能手机功能以及体验需求不断提升,使得智能手机厂家不断的追求硬件参数高配置。

最为明显的就是CPU核数以及屏幕尺寸不断的变大,最近国产华为手机更是推出了6.1英寸,四核1.GHz CPU的Mate智能手机,把智能手机的硬件参数推到了另一个顶峰。

但是这两个硬件参数的提升却严重的影响到了消费者对手机待机时间的需求。

年初,美国资讯公司J.D. Power发布了2012年智能手机用户满意度调查报告,调查结果也表明手机电池是智能手机的使用瓶颈。

该调查还显示,手机电池的耗电量是决定客户是否对手机满意的最重要因素之一。

一款简单的功能机,充满电后放上十天半个月不充电也是稀松平常的事。

但是智能手机每天都得插上充电器,就像回到了有线电话时代,总有条“绳子”跟着你的手机。

很遗憾锂电池技术突破远远没有跟上其它硬件的发展脚步,智能手机耗电激增更是将手机电池推向了绝对的瓶颈期。

这种情况下,想要在电池端下工夫,只能增加电池体积以增大容量。

目前主流手机电池容量多在1000-2000mAh之间,大尺寸的机器会出现配备2500mAh电池的手机,而华为的mate更是配了4050mAh的电池。

大容量电池必然带来长时间的充电时间,同时对智能手机的充电技术提出了更高的要求。

本文主要对目前主流智能手机充电方案做个详细的介绍。

无源方案分立器件充电方案主要是从功能机时代延续过来,如图1为MTK平台目前在功能机平台以及低端智能手机平台的主流充电方案。

充电的控制全部靠主平台来控制,通过两路ADC检测引脚ISENS/BATSNS之间0.2欧姆电阻的电压差,内部的逻辑电路会设置流过R1电阻的电流来实现对电池充电电流大小的控制,而且还通过7.5K电阻以及NMOS管隔离BB或者PMU直接面对VCHG充电器输出的脉冲高压冲击,确保不会因为劣质适配器输出的高压烧坏主芯片。

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缺点
不能大流放电,内阻较大; 不能过放,硬件上需要保护电路;



电池一般参数:
标称容量:1650mAh 额定电压:3.7V 最高电压:4.2V 最大充放电电流:1C/2C 放电终止电压:2.7V 充电电压:4.2V 内阻:50mΩ 工作温度:充电0~45° C;放电-20~+45° C


电压+电流检测相对于单纯依靠电压检测电量要准 一些; 电量计可以很精确的测量电量;



充电保护:
充电时间:充电芯片软件实现;预充:30分钟;CC, Cvmode时间 充电电流 充电电压:VOP 充电温度


放电保护
最低放电电压:由电池内部硬件实现,一般为2.7V; 最大放电电流:由电池内部硬件实现;一般为2C;

充电器类型识别

D+ D-短路,系统识别为AC充电;


充电管理参数设定:
充电电流:700mA 充电电压:4.2V 过压保护门限电压(VOP):6.5V 充电完成门限电流(EOC):70mA 进入恒压充电电压:4.05V 再充电电压:4.1V 充电时间:5h 充电温度范围:0~45° C;(外部硬件设计需要参考电池内NTC大小 10k,47k)


电量显示处理难点
1.由于电池在放电时电压会有较大的波动,即大电流放电时电压降低, 当系统进入待机后电压又会回升一定的值;为了让用户看起来不会出 现电量波动;软件上采取在一定时间内取平均值的方法计算电量,即 电量显示与电池即时电量并不同步。 2.充电时不同充电电流对电池瞬间的电压提升幅度也是不一样的;


充电管理参数设定:
充电电流:700mA

充电电压:4.2V

过压保护门限电压(VOP):6.5V

进入恒压充电电压:4.05V

充电完成门限电流(EOC):120mA

充电时间:5h


预充恒流充电恒压充电二次充电
预充:电池电压低于设定门限电压值时以小电流保护性充电; 怛流充电:当电池电压达至门限电压后进入恒流充电;恒流充电过程中 充电器以恒定的最大电流向电池充电,电池电压快速上升; 恒压充电:当电池电压上升到一定值时(4.1V左右)此时充电电压保持 不变,充电电流随时间增加而下降; 二次充电:充电完成后充电电流降至0mA; 如果充电器一直连接此时手 机待机耗电会使电池电压缓慢下降;当降低至4.1V时会启动二次充电;
后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料仅供参考,实际情况实际分析
主要经营:课件设计,文档制作,网络软件设计、 图文设计制作、发布广告等 秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满 意! 致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、 策划案、学习课件、各类模板等方方面面,打造全 网一站式需求
20120911



1.电池特性介绍; 2.硬件充电电路分析; 3.充电流程转换分析; 4.电量检测机制; 5.充电保护机制;

现在手机中所使用的几乎全部是锂离子电池


优点:
无记忆; 单位质量容量比较大:是铅酸电池的6~7倍; 单体电压高:单体电压可达3.7V; 寿命长:可重怎么充放电达1000次; 自放电率低::室温下满电存储1个月的自放电率约10%左右(镍镉 25~30%,镍氢30~35% 绿色环保:不含有铅,汞,镉等重金属;
时间与电压对应关系,把时间按百分比划分就得到电量与 电压对应关系表;

A(x,y)
B(x,y)
已知Ax,Ay,Cx,Cy为两点电压与 电量对应关系,现测量到B点电压 为Bx,则电量By计算方法如下;
C(x,y)
Bx Ax Ay By Cx Ax Ay Cy
( Bx Ax)( Ay Cy ) By (Cx Ax)
4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

电池原始电压
USB充电时电压曲线
AC700mA充电时电压曲线

根据不同充电电流电池电压所升高的幅度不一样,故需要建立另外两 组充电曲线做电量计算补尝,三组电池曲线数中第一组对应正常放 电;第二组对应USB充电;第三组对应AC充电;
MTK6329充电管理模型
MAX8986充电管理模型

1.根据电压测定电量;
◦ 测量最简单,但最不精确,容+电流测定电量;
◦ 相比较纯电压测量,波动较小;硬件设计实现;

3.电量计;
◦ 最精确的电量计量方式;需要在电池内部实现;成本较高

电压测量电量原理:把电池从4.2V恒流放电至3V记录

充电时先根据充电器类型选择计算电量所用的曲线;计算出电池补尝 后的电量;因为系统正常计算电量是以电压为依据,所以还需要以当 前电量值根据电池放电曲线计算出电池的真实电压;例如:电池在未 充电时电压为3.7V(电量40%),当连接上AC充电后电压会在很短 时间内升高到3.85V;这时电量会根据AC充电时的曲线计算出也是 40%,但反映出来的电压是3.85;为了反映真实的电压所以还需要把 40%的电量通过放电曲线反计算出电压;
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