AA baterije se pune. Punimo baterije. Zašto ne možete puniti obične baterije?

AA baterije se pune.  Punimo baterije.  Zašto ne možete puniti obične baterije?
AA baterije se pune. Punimo baterije. Zašto ne možete puniti obične baterije?

Punjive baterije imaju dug životni vijek u odnosu na obične baterije. Ono što ih čini privlačnima potrošačima nije samo vrijeme rada, već i mogućnost ponovne uporabe. To se mora učiniti prema određenim pravilima, strogo poštujući trajanje punjenja baterije. Samo pod tim uvjetom bit će moguće koristiti uređaj dugo vremena. Pogledajmo kako izračunati vrijeme punjenja baterije.

Algoritam punjenja baterije

Kako bi baterija trajala što je duže moguće nakon kupnje, morate se strogo pridržavati pravila njihovog rada:

  • Prije korištenja novih baterija, morate ih "trenirati". . Obuka je da se prvo moraju potpuno napuniti, a zatim potpuno isprazniti. Taj se proces naziva kalupljenje. Glavni trik je njegov kontinuitet. Ne možete izvaditi bateriju koja je nedavno napunjena iz utičnice i uključiti je u drugu. Ovaj postupak treba ponoviti do 4 puta. Ispravno oblikovanje produžuje radni vijek i kapacitet baterija. Ova radnja je posebno relevantna za punjenje nikal-kadmijevih baterija.
  • Kada ubuduće koristite baterije, preporuča se da ih napunite nakon što se potpuno isprazne . Inače će se njihov kapacitet značajno smanjiti i neće dugo trajati.
  • Ako je prostorija prevruća (više od 50°C) ili jako hladna (manje od 5°C), baterije olovke i drugi slični uređaji se ne mogu puniti. . Optimalna temperatura temperatura zraka za ovaj postupak je 20-25 ° C.
  • Važno je ne prekoračiti dodijeljeno vrijeme punjenje baterije . Za punjive baterije to će dovesti do ubrzanog kvara. Ako iz nekog razloga baterija nije vraćena u zadano vrijeme, nema smisla nastavljati postupak. Moramo tražiti uzrok problema. Problem može biti ili u njemu samom ili u punjaču.

Morate shvatiti da još nisu stvorili vječnu bateriju. Svaki od njih dizajniran je za određeni vijek trajanja. Ispravna uporaba i poštivanje određenih pravila može maksimizirati vijek trajanja uređaja.

Koliko dugo traje punjenje?

Vrijeme punjenja svake baterije možete izračunati sami.

Njegova se vrijednost nalazi dijeljenjem kapaciteta baterije s njezinom strujom punjenja i množenjem dobivene vrijednosti s određenim koeficijentom. Vrijednost ovog koeficijenta varira od 1,2 do 1,6 i ovisi o. Obično se za određivanje vremena punjenja baterije uzima u obzir prosjek od 1,4.

Ako su uz bateriju priložene upute, točno će biti naznačeno koliko je vremena potrebno za oporavak. Kad nema uputa, to nije smetnja.

Ne morate razmišljati o tome koliko bi trebalo trajati da se baterija napuni, već to izjednačite s 10-12 sati. Kao alternativna opcija Možete ga ostaviti preko noći, to će u većini slučajeva biti dovoljno. Kad se baterija napuni, malo će se zagrijati. Nakon toga se može ponovno koristiti.

Upute za uređaj možda neće sadržavati informacije o tome koliko dugo treba napuniti određeni model baterije. Ako se u ovom slučaju korištenje prosječne vrijednosti korisniku čini nepouzdanim i nema želje za izračunom pomoću posebne formule, možete odrediti potrebni interval ispitivanjem posebne tablice. Nije ga teško pronaći na internetu ili u tiskanim izvorima. Vrijednosti u tablici sastavljene su uzimajući u obzir određene pokazatelje, kao što su kapacitet elementa i njegov tip, vrh i maksimalna struja. Na primjer, baterija od 2500 mAh može se napuniti za 10-12 sati u standardnom načinu rada. Za tako uobičajene baterije kao što je GP s kapacitetom od 2700 mAh ovo vrijeme će se povećati na 26 sati.

Alternativa tablicama može biti online kalkulator.

Gotovo sve izračunate informacije, kako u tablici tako iu online kalkulatoru, mogu se malo razlikovati od praktičnih podataka (ne više od 20%). Na stvarnu vrijednost utječu različiti čimbenici, na primjer, kvaliteta baterije, temperatura zraka u prostoriji u kojoj se nalazi i usklađenost s pravilima oblikovanja.

Koliko je potrebno za punjenje telefona, laptopa ili drugog uređaja koji koristi baterije? Želite li znati, ali to se može izračunati vrlo brzo i jednostavno online kalkulator. Koliko je potrebno da se baterija napuni? Kapacitet baterije se mjeri u miliamperima po satu; njeni proizvođači to pišu na kućištu proizvoda, a na punjaču se nalaze i podaci o generaciji struje prema ovom uređaju (Ml.a). Ako kapacitet podijelite sa strujom punjenja, dobit ćete vrijeme u satima. Ali to još nije konačan rezultat, jer morate uzeti u obzir učinkovitost uređaja, odnosno pomnožiti rezultat dijeljenja s 1,4.

Proračun punjenja baterije će izgledati ovako: T=1,4 C/I. Postoje indikatori vremena punjenja, kapaciteta i struje punjač. U praksi se ti podaci mogu razlikovati za 20 posto, jer vrijeme punjenja baterija ovisi o kvaliteti proizvoda, ispravnom formatu i temperaturi okoline.

Najlakši način je koristiti uređaj sa automatska kontrola, ali iu tom slučaju može doći do punjenja sporom strujom, pa nema potrebe ostavljati bateriju na punjaču nakon pune punjenja.

Svaki sličan proizvod ima svoj životni vijek, koji je određen brojem ciklusa punjenja. Ova vrijednost ovisi o vrsti baterije. Stoga, ako stalno podopterećujete uređaj, možete značajno smanjiti vrijeme rada proizvoda. Da ostane netaknut i koristi se dugo vremena potrebno je napraviti ispravan izračun vremena punjenja baterije

Učinkovit online kalkulator

Pitanje je koliko sati trebam puniti? punjive baterije, postoji logičan i jednostavan odgovor. Zahvaljujući jednostavnoj formuli za izračun rezultata, potrebne podatke možete dobiti u nekoliko sekundi. Da biste to učinili, u tablicu morate unijeti parametre kapaciteta baterije i struje punjača. Pritisnite gumb "izračunaj" i prihvatite spremni odgovor.

Pažnja: dobivena vrijednost mora se pomnožiti s faktorom većim od 1, jer se dio energije pretvara u toplinu i gubi, posebno na temperaturama ispod nule. Pri izračunu vremena punjenja nikl baterija prikladno je postotak 1,4.

Napon pražnjenja baterije ne smije biti manji od 0,9 V, bez obzira na struju pražnjenja. U većini uređaja vrijednost praga se određuje automatski.

Možete prekinuti punjenje, ali ukupna vrijednost ne smije biti manja od izračunate vrijednosti Tijekom procesa punjenja tijelo uređaja može se zagrijati, maksimalna temperatura je 55 stupnjeva. U tom slučaju uređaj se prebacuje s glavnog načina punjenja na sekundarni način punjenja. Temperatura pada i proces se obnavlja.

Koliko je vremena potrebno za punjenje punjivih baterija nakon kupnje?

Kod kupnje novog uređaja punjenje je polovično i stoga je potrebno prva tri puta potpuno isprazniti uređaj dok se potpuno ne isključi, a zatim ga napuniti punim kapacitetom. puna moć oko 12 sati, slijedeći priložene upute proizvođača. Baterija se u potpunosti napuni za 3-4 sata, a zatim se ponovno puni sporom strujom do punog kapaciteta. Nakon tri puna ciklusa punjenja, uređaj ulazi u radni mod, te nema potrebe čekati da se potpuno isprazni ili napuni.

Online izračun vremena punjenja baterije na našoj web stranici pomoći će vam da vrlo brzo dobijete traženi rezultat, koji će svakom korisniku reći koliko treba napuniti baterije kako bi dugo radile bez prekida.

Značajke punjenja Ni─MH baterija, zahtjevi punjača i osnovni parametri

Nikal-metal-hidridne baterije postupno se šire tržištem, a tehnologija njihove proizvodnje se unapređuje. Mnogi proizvođači postupno poboljšavaju svoje karakteristike. Posebno se povećava broj ciklusa punjenja i pražnjenja i smanjuje samopražnjenje Ni─MH baterija. Ovaj tip baterije proizveden je kao zamjena za Ni─Cd baterije i postupno ih istiskuje s tržišta. Ali postoje neka područja uporabe u kojima nikal-metal-hidridne baterije ne mogu zamijeniti kadmijeve. Osobito tamo gdje su potrebne velike struje pražnjenja. Obje vrste baterija zahtijevaju pravilno punjenje kako bi im se produžio vijek trajanja. Već smo pričali o punjenju nikal-kadmijevih baterija, a sada je red na punjenje Ni-MH baterija.

Tijekom procesa punjenja, baterija prolazi kroz niz kemijske reakcije, na koju odlazi dio dovedene energije. Drugi dio energije pretvara se u toplinu. Učinkovitost procesa punjenja je onaj dio isporučene energije koji ostaje u “rezervi” baterije. Vrijednost učinkovitosti može varirati ovisno o uvjetima punjenja, ali nikada nije 100 posto. Važno je napomenuti da je učinkovitost pri punjenju Ni-Cd baterija veća nego u slučaju nikal-metal-hidridnih baterija. Proces punjenja Ni─MH baterija odvija se uz veliko oslobađanje topline, što nameće svoja ograničenja i značajke. Više o tome pročitajte u članku na navedenoj poveznici.


Brzina punjenja najviše ovisi o snazi ​​dovedene struje. Kojom strujom puniti Ni─MH baterije ovisi o odabranoj vrsti punjenja. U ovom slučaju, struja se mjeri u frakcijama kapaciteta (C) Ni─MH baterija. Na primjer, s kapacitetom od 1500 mAh struja 0,5C bit će 750 mA. Ovisno o brzini punjenja nikal-metal-hidridnih baterija, razlikuju se tri vrste punjenja:
  • Drip (struja punjenja 0.1C);
  • Brzo (0,3C);
  • Ubrzano (0,5─1C).

Po uglavnom Postoje samo dvije vrste punjenja: kap po kap i ubrzano. Brzo i ubrzano praktički su ista stvar. Razlikuju se samo u načinu zaustavljanja procesa punjenja.

Općenito, svako punjenje Ni─MH baterija strujom većom od 0,1C je brzo i zahtijeva praćenje nekih kriterija za završetak procesa. Postupno punjenje to ne zahtijeva i može trajati neograničeno dugo.

Vrste punjenja nikal-metal hidridnih baterija

Sada, pogledajmo značajke različiti tipovi detalji punjenja.

Postupno punjenje Ni─MH baterija

Ovdje je vrijedno reći da ova vrsta punjenja ne povećava životni vijek Ni─MH baterija. Budući da se kontinuirano punjenje ne isključuje čak ni nakon potpunog punjenja, odabrana je vrlo mala struja. To je učinjeno kako bi se osiguralo da se baterije ne pregriju tijekom dugotrajnog punjenja. U slučaju Ni─MH baterija, trenutna vrijednost se čak može smanjiti na 0,05C. Za nikal-kadmij prikladno je 0,1C.


Kod kapajućeg punjenja nema karakterističnog maksimalnog napona i jedino ograničenje za ovu vrstu punjenja može biti vrijeme. Da biste procijenili potrebno vrijeme, morat ćete znati kapacitet i početnu napunjenost baterije. Kako biste točnije izračunali vrijeme punjenja, morate isprazniti bateriju. Ovo će eliminirati utjecaj početnog punjenja. Učinkovitost protoka punjenja Ni─MH baterija je 70 posto, što je niže od ostalih vrsta. Mnogi proizvođači nikal-metal-hidridnih baterija ne preporučuju korištenje kontinuiranog punjenja. Iako se u zadnje vrijeme svašta pojavljuje više informacija da moderni modeli Ni─MH baterije se ne degradiraju tijekom postupnog punjenja.

Brzo punjenje nikal-metal hidridnih baterija

Proizvođači Ni─MH baterija u svojim preporukama daju karakteristike za punjenje s vrijednošću struje u rasponu od 0,75─1C. Usredotočite se na ove vrijednosti kada birate kojom strujom ćete puniti Ni─MH baterije. Struje punjenja veće od ovih vrijednosti se ne preporučuju jer to može uzrokovati otvaranje sigurnosnog ventila radi smanjenja tlaka. Preporuča se brzo punjenje nikal-metal-hidridnih baterija na temperaturi od 0-40 stupnjeva Celzijusa i naponu od 0,8-8 volti.

Učinkovitost procesa brzo punjenje znatno više od kapanja. Riječ je o 90 posto. Međutim, do završetka procesa, učinkovitost se naglo smanjuje, a energija se pretvara u oslobađanje topline. Temperatura i tlak unutar baterije naglo rastu. imaju ventil za hitne slučajeve koji se može otvoriti kada se tlak poveća. U tom će slučaju svojstva baterije biti nepovratno izgubljena. Da, sebe toplina ima štetan učinak na strukturu elektroda baterije. Stoga su nam potrebni jasni kriteriji po kojima će se proces naplate zaustaviti.

U nastavku ćemo predstaviti zahtjeve za punjač (punjač) za Ni─MH baterije. Za sada napominjemo da se takvi punjači pune prema određenom algoritmu. Faze ovog algoritma su opći pogled sljedeće:

  • određivanje prisutnosti baterije;
  • kvalifikacija baterije;
  • prednaplatiti;
  • prijelaz na brzo punjenje;
  • brzo punjenje;
  • ponovno punjenje;
  • naplata održavanja.

U ovoj fazi primjenjuje se struja od 0,1C i provjerava se napon na polovima. Za početak procesa punjenja, napon ne smije biti veći od 1,8 volti. Inače proces neće započeti.

Važno je napomenuti da se provjera prisutnosti baterije provodi u drugim fazama. Ovo je potrebno u slučaju da se baterija izvadi iz punjača.


Ako logika memorije utvrdi da je vrijednost napona veća od 1,8 volti, to se percipira kao nedostatak baterije ili njezino oštećenje.

Kvalifikacija baterije

Ovdje možete odrediti približnu procjenu napunjenosti baterije. Ako je napon manji od 0,8 volti, tada se brzo punjenje baterije ne može pokrenuti. U tom slučaju, punjač će uključiti način prethodnog punjenja. Tijekom normalne uporabe, Ni─MH baterije rijetko se prazne do napona ispod 1 volta. Stoga se prethodno punjenje aktivira samo u slučaju dubokih pražnjenja i nakon toga dugotrajno skladištenje baterije.

Prethodno punjenje

Kao što je gore spomenuto, prethodno punjenje se aktivira kada su Ni─MH baterije duboko ispražnjene. Struja u ovoj fazi postavljena je na 0,1─0,3C. Ova etapa je vremenski ograničena i traje negdje oko 30 minuta. Ako tijekom tog vremena baterija ne vrati napon na 0,8 volti, tada se punjenje prekida. U tom slučaju najvjerojatnije je oštećena baterija.

Prijelaz na brzo punjenje

U ovoj fazi dolazi do postupnog povećanja struje punjenja. Struja se glatko povećava tijekom 2-5 minuta. Istodobno, kao iu drugim fazama, temperatura se kontrolira i punjenje se isključuje na kritičnim vrijednostima.

Struja punjenja u ovoj fazi je u rasponu od 0,5─1C. Najvažnija stvar u fazi brzog punjenja je pravovremeno isključiti struju. Da biste to učinili, pri punjenju Ni─MH baterija, kontrola se koristi prema nekoliko različitih kriterija.

Za one koji ne znaju, pri punjenju se koristi metoda delta kontrole napona. Tijekom procesa punjenja stalno raste, a na kraju procesa počinje padati. Obično se kraj punjenja određuje padom napona od 30 mV. Ali ova metoda kontrole ne radi dobro s nikal-metal-hidridnim baterijama. U ovom slučaju pad napona nije tako izražen kao u slučaju Ni─Cd. Stoga, da biste aktivirali isključivanje, morate povećati osjetljivost. A s povećanom osjetljivošću, vjerojatnost se povećava lažna uzbuna zbog buke baterije. Osim toga, kada se puni više baterija, radnja se odvija u drugačije vrijeme i cijeli proces postaje zamagljen.

Ali ipak, zaustavljanje punjenja zbog pada napona je glavna stvar. Pri punjenju strujom od 1C, pad napona za isključivanje je 2,5-12 mV. Ponekad proizvođači postavljaju detekciju ne padom, već nedostatkom promjene napona na kraju punjenja.

U tom slučaju, tijekom prvih 5-10 minuta punjenja, kontrola delta napona je isključena. To je zato što kada započne brzo punjenje, napon baterije se može znatno promijeniti kao rezultat procesa fluktuacije. Stoga na početno stanje kontrola je onemogućena kako bi se uklonili lažni alarmi.

Zbog ne baš visoke pouzdanosti isključivanja punjenja na temelju delta napona, upravljanje se također koristi na temelju drugih kriterija.


Na kraju procesa punjenja Ni─MH baterije, njena temperatura počinje rasti. Ovaj parametar se koristi za isključivanje punjenja. Da bi se isključila vrijednost OS temperature, praćenje se ne provodi prema apsolutnoj vrijednosti, već prema delta. Obično se povećanje temperature za više od 1 stupnja u minuti uzima kao kriterij za zaustavljanje punjenja. Ali ova metoda možda neće raditi pri strujama punjenja manjim od 0,5 C, kada temperatura raste prilično sporo. I u ovom slučaju, moguće je napuniti Ni-MH bateriju.

Također postoji metoda za praćenje procesa punjenja analizom derivacije napona. U ovom slučaju ne prati se delta napona, već brzina njegovog maksimalnog povećanja. Metoda vam omogućuje zaustavljanje brzog punjenja malo prije završetka punjenja. Ali takva kontrola povezana je s brojnim poteškoćama, posebno točnijim mjerenjem napona.

Neki punjači za Ni─MH baterije koriste se za punjenje ne D.C., ali pulsirajuće. Isporučuje se u trajanju od 1 sekunde u intervalima od 20-30 milisekundi. Stručnjaci kao prednost ovakvog punjenja navode ravnomjerniju raspodjelu. djelatne tvari u smislu volumena baterije i smanjenja stvaranja velikih kristala. Osim toga, točnija mjerenja napona se bilježe između ubrizgavanja struje. Kao razvoj ove metode predloženo je refleksno punjenje. U ovom slučaju, kada se primjenjuje impulsna struja, izmjenjuju se punjenje (1 sekunda) i pražnjenje (5 sekundi). Struja pražnjenja je 1─2,5 puta manja od struje punjenja. Prednosti su niža temperatura tijekom punjenja i eliminacija velikih kristalnih formacija.

Prilikom punjenja nikal-metal-hidridnih baterija vrlo je važno pratiti kraj procesa punjenja pomoću raznih parametara. Moraju se osigurati metode prekidanja u hitnim slučajevima. Za to se može koristiti apsolutna vrijednost temperatura. Često je ta vrijednost 45-50 stupnjeva Celzijusa. U tom slučaju, punjenje se mora prekinuti i nastaviti nakon hlađenja. Sposobnost Ni─MH baterija da prihvate punjenje pri ovoj temperaturi se smanjuje.

Važno je postaviti vremensko ograničenje punjenja. Može se procijeniti prema kapacitetu baterije, struji punjenja i učinkovitosti procesa. Limit je postavljen na procijenjeno vrijeme plus 5-10 posto. U tom slučaju, ako niti jedna od prethodnih metoda upravljanja ne radi, punjenje će se isključiti u postavljeno vrijeme.

Faza ponovnog punjenja

U ovoj fazi, struja punjenja je postavljena na 0,1─0,3C. Trajanje oko 30 minuta. Dulje punjenje se ne preporučuje jer će skratiti trajanje baterije. Faza ponovnog punjenja pomaže u izjednačavanju napunjenosti ćelija u bateriji. Najbolje je da se nakon brzog punjenja baterije ohlade sobna temperatura, a zatim će početi ponovno punjenje. Tada će baterija vratiti svoj puni kapacitet.

Punjači za Ni─Cd baterije često prebacuju baterije u način postupnog punjenja nakon završetka procesa punjenja. Za Ni─MH baterije, ovo će biti korisno samo ako se dovodi vrlo mala struja (oko 0,005C). To će biti dovoljno za kompenzaciju samopražnjenja baterije.

U idealnom slučaju, punjač bi trebao imati funkciju omogućavanja održavanja punjenja kada napon baterije padne. Održavanje punjenja ima smisla samo ako protekne dovoljno dugo vremena između punjenja baterija i njihove uporabe.

Ultra-brzo punjenje Ni-MH baterija

Također je vrijedno spomenuti ultrabrzo punjenje baterije. Poznato je da kada se napuni do 70 posto svog kapaciteta, nikal-metal-hidridna baterija ima učinkovitost punjenja blizu 100 posto. Stoga u ovoj fazi ima smisla povećati struju kako bi se ubrzao njezin prolaz. U takvim slučajevima, struje su ograničene na 10C. Ovdje je glavni problem odrediti onih 70 posto napunjenosti na kojima se struja treba smanjiti na normalno brzo punjenje. To uvelike ovisi o stupnju pražnjenja pri kojem se baterija počela puniti. Velika struja može lako dovesti do pregrijavanja baterije i uništenja strukture njezinih elektroda. Stoga se korištenje ultrabrzog punjenja preporučuje samo ako imate odgovarajuće vještine i iskustvo.

Opći zahtjevi za punjače za nikal-metal-hidridne baterije

Nije praktično rastaviti pojedinačne modele za punjenje Ni─MH baterija u okviru ovog članka. Dovoljno je napomenuti da to mogu biti usko usmjereni punjači za punjenje nikal-metal-hidridnih baterija. Imaju ožičeni algoritam punjenja (ili nekoliko) i stalno rade u skladu s njim. Je tamo univerzalni uređaji, koji vam omogućuju fino podešavanje parametara punjenja. Npr. Takvi uređaji mogu se koristiti za punjenje razne baterije. Uključujući, ako postoji adapter odgovarajuće snage.

Potrebno je reći nekoliko riječi o tome koje karakteristike i funkcionalnost treba imati punjač za Ni─MH baterije. Uređaj mora moći prilagoditi struju punjenja ili njezinu automatska instalacija ovisno o vrsti baterija. Zašto je to važno?

Sada postoji mnogo modela nikal-metal-hidridnih baterija, a mnoge baterije istog faktora oblika mogu se razlikovati po kapacitetu. U skladu s tim, struja punjenja bi trebala biti drugačija. Ako punite strujom većom od normalne, doći će do grijanja. Ako je ispod normale, proces punjenja će trajati dulje od očekivanog. U većini slučajeva, struje na punjačima su napravljene u obliku "unaprijed postavljenih" za standardne baterije. Općenito, prilikom punjenja, proizvođači Ni-MH baterije Ne preporučuje se postavljanje struje na više od 1,3─1,5 ampera za tip AA, bez obzira na kapacitet. Ako iz nekog razloga trebate povećati ovu vrijednost, tada morate voditi računa o prisilnom hlađenju baterija.

Drugi problem je što punjač prekida napajanje tijekom punjenja. U tom slučaju, kada se napajanje uključi, ponovno će se pokrenuti od faze otkrivanja baterije. Trenutak u kojem brzo punjenje završava nije određen vremenom, već nizom drugih kriterija. Stoga, ako je prošlo, bit će preskočeno kada se uključi. Ali faza ponovnog punjenja će se ponoviti, ako se već dogodila. Kao rezultat toga, baterija dobiva neželjeno prekomjerno punjenje i prekomjerno zagrijavanje. Među ostalim zahtjevima za punjač Ni-MH baterija je nisko pražnjenje kada je punjač isključen. Struja pražnjenja u punjaču bez napona ne smije biti veća od 1 mA.


Vrijedno je napomenuti da punjač ima još jednu važnu funkciju. Mora prepoznati primarne izvore struje. Jednostavno rečeno, cink-manganske i alkalne baterije.

Prilikom postavljanja i punjenja takvih baterija u punjaču, one mogu eksplodirati jer nemaju ventil za hitne slučajeve za smanjenje tlaka. Punjač mora moći prepoznati takve primarne izvore struje i ne započeti punjenje.

Iako ovdje vrijedi napomenuti da definicija baterija i primarni izvori struja, ima niz poteškoća. Stoga proizvođači memorije ne opremaju uvijek svoje modele sličnim funkcijama.

Životna aktivnost modernog čovjeka Teško je zamisliti bez takozvanih "pomagača" - tehnički uređaji, koji se napajaju baterijama ili punjivim baterijama.

Fotoaparat, miš za prijenosno računalo, privjesak za auto alarm - sve to ne može funkcionirati bez baterija i čovjek se mora brinuti o njihovoj kupnji barem jednom mjesečno nova baterija za jedan ili drugi kućanski aparat.

Međutim, ne znaju svi da neke baterije mogu poslužiti kao baterija, odnosno mogu izdržati višekratnu upotrebu - za to ih je potrebno samo napuniti.

U ovom ćemo članku pogledati glavne razlike između obične baterije i baterije za višekratnu upotrebu, koja je izgledom potpuno identična standardnoj bateriji. Također će biti riječi o glavnim kriterijima pri odabiru punjača za baterije i akumulatore.

Izbor baterije

Izbor AA baterija, koji se može puniti pomoću punjača, na prvi pogled može predstavljati neke poteškoće, jer se izvana takav element ne razlikuje od jednokratnog.

Međutim, pri kupnji nije potrebno pribjeći pomoći prodajnih savjetnika, dovoljno je razumjeti oznake na proizvodu.

Na primjer, vrijednost napona konvencionalne baterije bit će 1,6 V. Za bateriju je ovaj parametar manji i iznosi 1,2 V.

Malo znanja engleskog također neće škoditi u takvoj situaciji. Natpis punjiva on element u prijevodu znači “punjiv”, što govori samo za sebe.

I obrnuto – fraza nemojte ponovno puniti reći će potencijalnom potrošaču da se baterija ne može naizmjenično puniti.

Druga je razlika proizvođačeva indikacija kapaciteta baterije, koja se izražava u mAh (miliamper sat). Nećete pronaći takav parametar na redovnom jednokratnom elementu.

Prijem punjivih AA baterija " novi život» od punjača, dijele se prema vrsti materijala koji im je osnova.

Pokojni Geektimes imao je (ili je imao) blog pod nazivom Gearbest i bio je (ili jest) tužan. Iz nekog razloga, njihovi trgovci uvijek iznova guraju iste telefone i tablete, dok stranica (kao i Ali) ima hrpu drugih sjajnih proizvoda za geekove. Stoga, mogu li podijeliti svoja mala kineska otkrića?

ja imam djecu. Djeca = bačene baterije. Oni. tu su i posredne karike kao što su veliki roboti, mačevi, vrišteće robotske mačke koje se kotrljaju po kući i trepere kao san epileptičara, i tako dalje. Ali sve vodi jednome – odbačenim baterijama.

Zahvaljujući Alexeyu Nadezhinu, već znamo da su najbolji omjer cijene i kapaciteta Ikea i Auchan baterije ili GP Super. Ovako su zapravo živjeli.
UPD: u komentarima je naznačeno da je Alexey proveo novu studiju. Uzimajući u obzir ažuriranje cijena na trenutne, ispada da Pairdeer i Lexman baterije izgledaju bolje od Leroy Merlin. Pa opet Auchan.
Međutim, nakon što sam bacio još jednu porciju istrošenih baterija u poseban spremnik i doživio ponoćni krik Jaroslavne da njezina omiljena lutka ne radi, došao sam do jednostavnog zaključka - vrijeme je da prijeđem na baterije. Štoviše, ako postoje baterije, bilo bi ih lijepo nekako napuniti. Počeo sam guglati jednostavne vježbe i onda mi se otvorilo “oh divno Novi svijet”.

Prvi dio, baterije

Budući da proizvođači igračaka koriste standardne formate (i, sudeći po cijenama baterija u dječjim trgovinama, za to su i dodatno plaćeni, pa je bolje tražiti takvu maržu, ali lijekovi su zabranjeni), razmotrimo AA i AAA za sada.

Japanski Eneloop se smatra jednim od najboljih akumulatora na svijetu. Imaju veliki kapacitet, visoke struje punjenja/pražnjenja i, što je najvažnije, nisko samopražnjenje. Oni. tijekom tri godine skladištenja gube oko 15-25% napunjenosti. Zanimljivo je da za pojavu takvih baterija u masovnom segmentu donekle dugujemo Fukushimi. LSD baterije (skraćenica za nisko samopražnjenje) počele su se dodavati u “komplete za hitne slučajeve” i sposobnost dugotrajnog skladištenja energije postala je jedan od najvažnijih čimbenika. Stoga se eneloopi u pravilu prodaju već napunjeni, a proizvođač posebno ističe da su napunjeni “vrlo zelenom energijom”.

Dakle, Eneloop je dobar u svemu, osim u cijeni. Najviše pristupačna opcija Za kupnju - trgovina tvrtke na Aliju, gdje ćete morati platiti 1000 rubalja za 4 AA baterije. A za verziju Eneloop Pro (drugačije veći kapacitet, ali s 4 puta manjim ciklusom punjenja: 500 naspram 2100 puta) - 1700 rubalja. Može se naći i jeftinije, ali je i dalje prokleto skupo.

Međutim, ako odete u istu Ikeu, na policama ćete pronaći sumnjivo slične Ladda baterije koje imaju iste karakteristike kao Eneloop Pro. Štoviše, njihova će cijena biti samo 500 rubalja za set od 4 AA i 400 rubalja za set od 4 AAA. I čini se da se proizvode u istoj tvornici kao i Eneloop.

Stoga, ako nabavljate samo baterije, jednostavno nema smisla tražiti nešto drugo. Po mom skromnom mišljenju, ovo je Najbolja ponuda po cijeni/kapacitetu svih koji su na tržištu. Naravno, mali broj ciklusa punjenja je zbunjujući, međutim, ako ih koristite kao ja - u dječjim igračkama, tada ćete ih izgubiti brže nego što se razgrađuju.

Još jedna stvar, bolje je kupiti baterije jedne marke. Budući da se različite baterije mogu razlikovati i po kapacitetu i po karakteristikama smanjenja napona. Neki rade bolje u jednom rasponu napona, drugi u drugom. Kao rezultat toga, to može loše utjecati na sve baterije u paketu i dovesti do njihove ranije degradacije. Stoga je jednostavno pravilo kupovati u setovima i ugrađivati ​​identične baterije u uređaje.

Odmah ću reći da nisam pravi zavarivač, pa čak ni mala plavuša u strujama i elektrici. Ali, čitao sam puno i sada, kao i većina ljudi na internetu, mogu izgledati pametno razmišljam o stvarima o kojima malo znam. Stoga se po meni vježbe dijele na obične, dobre i zbunjujuće.

Običan (čitaj: loš)

Takvi se punjači obično prodaju pod markom proizvođača baterija i mogu puniti samo baterije. I to tko zna kakve struje, obično u paru i bez ikakve oznake stanja baterije.

Zašto je to loše: prvo, kod punjenja u paru, punjač se vodi prema najslabijoj/degradiranoj bateriji i kao rezultat toga nećete imati jednu degradiranu bateriju, već par. bez državne kontrole, nećete znati koji je od njih polumrtav i baciti oboje.

Drugo, AA i AAA baterije su obično NiMh. To znači da ove baterije imaju učinak pamćenja. Redovitim punjenjem nedovoljno ispražnjene baterije u običnom punjaču uništavate i nju i drugu. Dakle, redovite vježbe su zlo.

Dobri punjači

Dobri punjači već mogu napuniti svaki utor pojedinačno, prikazati napon svake baterije i automatski isključiti punjenje kada dosegne 100% (razgovarat ćemo o tome kako se to radi malo dalje). I što je najvažnije za NiMh, mogu napraviti ciklus pražnjenja-punjenja za potpuno punjenje ili ciklus punjenja-pražnjenja-punjenja za uklanjanje efekta memorije. Oni koji su zbunjeni mogu napraviti i 3 ciklusa punjenja i pražnjenja kako bi osposobili novokupljene baterije i vratili kapacitet djelomično degradiranih.

Zašto su takvi plesovi potrebni? Potpuno napunjene baterije imaju napon od 1,5 V...

Ovdje je, inače, moj osobni nesporazum, jer se uvijek i svugdje govori da baterije imaju napon 1,5; a baterije su 1.2. Koliko sam shvatio, 1,2 je prosjek radni napon, a u baterijama je, ovo je prosjek, veći. Bio bih zahvalan na edukativnim informacijama u komentarima.
Kada napon dosegne 1.1..1V, oprema obično počinje vrištati o praznim baterijama. Međutim niža vrijednost za takve baterije - 0,9 V. Budući da se sjećamo efekta pamćenja (pravedno rečeno, mora se reći da je NiMh manje osjetljiv na njega od NiCd, ali postoji), postići pun kapacitet Bilo bi dobro u određenim vremenskim razmacima isprazniti baterije pa ih onda puniti.

Još jedna stvar vezana uz djecu - kad vadim baterije iz još jedne ostavljene igračke, najčešće nemam pojma koliko su ispražnjene. Stoga, u mom slučaju najviše najbolja opcija- isprazniti do nule i zatim napuniti. Dobri punjači to mogu učiniti automatski.

I na kraju, ako je baterija ispražnjena ispod 0,9 V (npr. u svjetiljci koja nije ugašena), redovno punjenje se možda uopće neće pokazati. I ovdje dobar naboj, štoviše, moći će ga polako puniti do 0,9 V, a zatim ga puniti kao i obično.

I ovdje prelazimo na konkretne modele.

Ako trebate puniti samo nikl (tj. samo AA i AAA baterije, NiMH i NiCd tehnologija), tada se Opus BT-C700 smatra optimalnim (ne dajem poveznice, ali punjenje je lako pronaći i na Aliju i na Gearbestu ) . Punjač je, koliko sam shvatio, svojedobno uspješno kopiran iz Lacrossea, ali košta tri puta manje.

Što može:

  • Puniti strujama od 200,300,400, 500,700,1000 mA;
  • Pražnjenje do napona od 0,9V;
  • Obnavljanje (vlak) kroz trostruki ciklus punjenja/pražnjenja.
Punjač je jedan od najpristupačnijih, cijena mu je bila oko 1200-1300 rubalja. Međutim, unatoč svojoj svestranosti, ne sviđa mi se.
  • Punjač ne može puniti Li-ion (a takvih baterija je sve više);
  • U većini načina, izlaz je ili ispražnjena baterija, što zahtijeva ponovno pokretanje punjenja, ili - kao u načinu testiranja kapaciteta - dodatni ciklus punjenja na početku. Jasno je da je to ispravnije - jer ovo je ipak test. Ali ovi dodatni ciklusi ili dodatni klikovi su neugodni.
  • Kada je baterija puna, punjenje se i dalje nastavlja pri niskim strujama kako bi se izbjeglo samopražnjenje. Koliko ja razumijem, ovo je loše za LSD baterije.
Zato volim još jedan punjač koji košta čak i manje od Opusa. Ovo je Liitokala Lii-500.

Što može:

  • Održavajte 4 baterije neovisno jedna o drugoj;
  • Naplatiti Li-ion baterije;
  • Puniti strujama od 300, 500, 700, 1000 mA;
  • Napunite bateriju do punog kapaciteta;
  • Brzi test: način rada pražnjenje-punjenje (taman za moje potrebe);
  • Veliki test: način punjenja-pražnjenja-punjenja";
  • Radi kao power bank sa strujom od 1A.
Kao što vidite, nema ništa suvišno. Jednostavno i pouzdan alat. Međutim, ima i svojih nedostataka.
  • Format 18650 savršeno se uklapa u njega, posebno sa zaštitnom pločom. Zbog ne baš prikladnog izreza, baterije ove vrste je teško uzeti u ruke i njihovo se pakiranje može lako izgrebati. Kao rezultat, 5-10 ciklusa i baterija je ispražnjena.
  • Problem je u visokoj minimalnoj struji punjenja, što teoretski nije dobro za AAA baterije.
Razgovarajmo o potonjem detaljno, jer postoji mnogo mitova i zamki. Dakle, postoje tri pristupa problemu:
  1. Akumulator (osobito onaj stari, NiCd) treba puniti strujama od 0,1 kapaciteta. Oni. s AAA baterijom kapaciteta 500 mAh, njezina struja punjenja ne smije biti veća od 50 mA (zdravo, stigli smo). A normalna LADDA, kapaciteta 900 mAh, je negdje oko 100 mA.
  2. Mnogi punjači rade koristeći metodu "-dV", pri čemu punjač prati napon baterije i smatra je potpuno napunjenom kada dođe do iznenadne promjene napona (zvane "delta catching"). Upute obično pišu da je za ovaj ribolov potrebna struja od najmanje 0,3 kapacitivnosti.
  3. Pa, najhrabriji ljudi pišu da se takve baterije moraju puniti strujom koja je jednaka kapacitetu baterije. Oni. ista LADDA 2450 mora se pržiti strujom od 2,5A
Koji je od ovih pristupa ispravan, iskreno ne znam. U korist drugog, kaže se da prilično cool punjač SkyRC MC3000 (košta više od 6000 rubalja) ima poseban program za Panasonic Eneloop (i, kako razumijemo, za Ikea Ladda), gdje se baterija puni velikim strujama iznad ampera. Tako sam za sebe odlučio puniti stare AAA NiCd baterije strujom ne većom od 200 mA. Ali novi NiMh već ima struju od 500 (zapravo, mnogi zbunjeni punjači sami instaliraju tu struju). Evo i ja čekam savjete u komentarima, jer pitanje još uvijek visi u zraku.

Zbunjene optužbe

Budući da osim nikla (NiMh) i litija (Li-ion 4,2 V) postoje i drugi formati, osvrnimo se ukratko na njih. Prije svega, ograničit ćemo se na veličinu 22650 (uključujući zaštitnu ploču). Baterije koje su deblje i više, nažalost, više se ne uklapaju u masovno punjenje (međutim, 22650 je već puno). Ako trebate drugačiji format punjenja, postoji odlična opcija u obliku SKYRC IMAX B6. Po meni općenito nabije sve što se miče, a što se ne miče, uzburkat će se i nabiti. Međutim, ovo je rješenje za inženjere od inženjera i ne može se odmah riješiti. Stoga, ponavljam, za sada ćemo se ograničiti na masovne naplate i veličinu ne veću od 22650. Ili još bolje, stvarno popularnu 18650.

Dakle, uz Li-ion 4.2V, tu je i Li-ion 4.35V i takva egzotična opcija kao LiFePO4 s naponom od 3.7. Svu tu opremu također treba nekako naplatiti.

Za konvencionalne baterije, Opus BT-3100 (v 2.2) smatra se vodećim u odnosu cijena/kvaliteta.

Mogućnosti su gotovo iste kao kod BT-C700

  • Održavajte 4 baterije neovisno jedna o drugoj;
  • Napunite Li-ion baterije;
  • Punite strujama od 200, 300, 500, 700, 1000 (za utore 1 i 4 dodatno 1500 i 2000 mA). Ako su sve 4 baterije napunjene, tada je maksimalna struja za sve 1A;
  • Napunite bateriju do punog kapaciteta;
  • Pražnjenje do napona od 0,9V;
  • Test kapaciteta: ciklus punjenja/pražnjenja/punjenja s prikazom "ispražnjenog" kapaciteta tijekom pražnjenja;
  • Obnavljanje (vlak) kroz trostruki ciklus punjenja/pražnjenja;
  • Izmjerite otpor baterije;
Zanimljivo je da je Opus BT-3100 postao tako neizgovoreni kineski standard. Do te mjere da su neki prodavači baterija na Aliju počeli fotografirati svoje “banke” odmah u opusu. Da se, da tako kažem, odmah pokaže ozbiljnost toga.


Fotografija jedne od trgovina

Opus nema puno nedostataka

  • Ugrađeni ventilator je mali i redovito stvara buku čak i na niklu. Iako tamo, pri slaboj struji, ne može se reći da su temperature visoke. Kažu da se ventilator nakon godinu-dvije začepi prašinom i buči kao duše proklete. Hvala Bogu, problem se može izliječiti zamjenom ventilatora (cijena izdanja je oko 200 rubalja)

  • Jeftina plastika, koja posebno u mom primjerku također neugodno miriše kada se litij zagrije.
  • Za prebacivanje između Li-ion 4.2, 4.32 i LiFePO4 postoji posebna poluga ispod tijela. Koju treba prebacivati ​​naprijed-natrag.

Nakon što sam se malo mučio s opusom (a u kućanstvu sam imao nekoliko baterija s nestandardnim naponom, za koje nisam htio svaki put ulaziti ispod kućišta) i prodavši ga kolegi s popustom, odlučio potražiti nešto drugo. Usput, koliko ja razumijem, ljudi uspješno koriste LiFePO4 način rada s naponom od 3,7 za prebacivanje Li-Ion na dugo skladištenje(tj. 2/3 punjenja). Nije sasvim jasno kako punjenje hvata trokut, ali na graničnom naponu obično se prekida.

Kao što su forumi pokazali, 2017. pojavio se novi igrač pod nazivom Miboxer. Prvi model Miboxer C4 s 4 utora izašao je malo zgrudano, jer... imao problema sa visoke struje podrška za punjenje nakon završetka punjenja, što je loše za LSD. Zatim je izašla ažurirana verzija, vrijedan 1500 rubalja, izliječen od nedostataka iz djetinjstva.

Što može:

  • Održavajte 4 baterije neovisno jedna o drugoj;
  • Napunite Li-ion i LiFePO4 baterije (4.2 i 4.35 će se detektirati automatski, LiFePO4 se mora pritisnuti tipkama);
  • Punite strujama u rasponu od 100..800 mA u koracima od 100;
  • U mnogim slučajevima, sam postavlja normalne postavke;
  • Napunite bateriju do punog kapaciteta;
  • Odredite otpor baterije u svim utorima;
  • Test: način punjenja-pražnjenja-punjenja (samo u četvrtom utoru!);
Punjač izgleda kvalitetnije od Opusa. Ima lijepu plastiku i gumbe. Za AAA punjenje, stalak za dodirivanje uključen je u komplet za bolji kontakt. Također ima veliki zaslon sa svim potrebnim parametrima.

To su bile subjektivne prednosti. U isto vrijeme, dovraga, ima vrlo zbunjujući izbornik koji zahtijeva upute u blizini.

  • Jelovnik je kompliciran (iskreno, moraš bockati, pa bockati dugo, pa nešto promijeniti). Hvala Bogu, mnoge stvari postavlja automatski i rijetko mora intervenirati.
  • Funkcija pražnjenja ( točnije test) dostupan je samo u jednom utoru (evo nas opet).
Zanimljivo, punjenje cijelo vrijeme pokazuje stvarnu struju. Možete vidjeti kako u prvim sekundama određuje stanje "limenke" s malim strujama (kao sada na fotografiji), zatim ubrzava struju do određene ili automatski određene. Zatim, kada se puni iznad 80%, smanjuje struju za uredno i nježno punjenje. Pa, na samom kraju, ubrzava struju kako bi jasno “uhvatila deltu”. Vrlo je lijepo, znaš. Sve je pod kontrolom, granica je zaključana, princeza može mirno spavati. Iz više razloga odlučio sam se za to.

Ali, ne odmarajući se na lovorikama, pronašao sam i stariji model Miboxer C4-12 za 3500 rubalja. Bez obzira na slično ime, ovo je sasvim druga optužba. To je to općenito. Dizajniran je prvenstveno za Li-ion i broj 12 u nazivu daje naslutiti da može puniti 4 baterije odjednom sa strujom do 3A (nikl - do jednog ampera). Čak dolazi i s napajanjem kao za laptop.

Za razliku od jednostavnog Miboxera C4, punjač je izgubio funkciju pražnjenja (kažu, kome treba pražnjenje kad imamo 3A po utoru!). Uklonili su podršku za Li-ion 4.32 i LiFePO4 (imamo tri ampera!!!) Uklonili su posebnu traku za AAA, a ostala je samo jedna od dvije tipke za upravljanje (Tri-i-i-i!). Kao što razumijete, upravljačka logika postala je još "praktičnija". Ali zaslon je pokazao još jedan indikator - temperaturu, što je vrlo lijepo. Smiješno je da indikator struje i napona u isto vrijeme više ne odgovara i sada zamjenjuju jedan drugog trepćući.

Par realističkih napomena

Za potpuni dojam potrebno je ubaciti par mušica u mast. Prvo, jednostavni izračuni pokazuju da se baterije isplate nakon 7-8 ciklusa. Ako govorimo o mom slučaju iz djetinjstva, postoji mogućnost da se baterije izgube brže nego što će se same otplatiti. Ali zagrijana je pomisao da radim manje štete okolišu.

Drugo, jasno je da će se takvi troškovi isplatiti uglavnom kada profesionalna uporaba(osobito Miboxer C4-12). Oni. fotografi, vejperi, vlasnici radijski upravljani modeli, turisti sa svjetiljkama (i sve to jedna osoba). Međutim, prisutnost takvog punjenja daje ugodan osjećaj kontrole nad procesom. Oni. Niste samo naplatili, već ste to učinili pametno. A kvragu, i toplo je.