今天是:欢迎登录菏泽市产品检测研究院
logo
在线指南
  • 网站地址
    首页> 消费指南 消费指南
    智能机用充电宝充电的六大错误想法
    1【移动电源受热就会爆炸】
      很多人认为:这个移动电源太热了要爆炸了,赶紧跑呀?其实,移动电源受热并不足以使得移动电源爆炸,一般移动电源的使用温度可以达到60度,这种温度并不能让移动电源爆炸。为什么会有过高的温度。例如:灼烧锂电池,可以让锂电池内部电解液蒸发,通过电池泄气阀泄露出去,产生喷射火苗,虽然也非常危险但是,不会爆炸。但是如果密闭的内部短路,可短时间让电池产生高温并让内部的液体以及少量的水分等产生变成气体,形成高温高压,将会导致爆炸。这种情况最多发生在劣质电池上,因此使用正品锂电池是保证不发生危险的最有效方法。
    2【手机用到没电再用移动电源充】
        很多人认为:手机应该在用到关机的时候再充电,这样对电池有好处,也省电其实,正好相反,手机电池用尽了,再用移动电源充电将会导致充电电流上升,产生更多没必要的热量,更加费电。当被充电设备的锂电池电量较低时,我们通过移动电源为其进行充电,移动电源会在功耗较大的恒流输出下进行放电。所以,在我们外出时,只要手机等设备处于闲置状态,并且电量不是满电的情况下,最好使用移动电源来为手机进行小电流充电状态,这样才能够减少移动电源在较大电流输出状态下造成更多电量的浪费。怎样给手机充电:手机电量不能耗光再充电;不能过充;不能再过高和过低的环境下充电;一定要选择正规充电器和正品移动电源充电,并看好电源的输出参数和手机是否相匹配。
    3【大电流输出充电速度快】
        很多人认为:用2.1A的输出电流肯定比1A的快,这就像水龙头大的水龙头出水就快。其实,在充电过程中,充电电流的大小是取决于被充电设备的,所以就算我们使用标称充电为5V/1A的手机连接到移动电源的5V/2.1A输出接口上,其充电速度也不会比5V/1A的输出接口更快。手机的保护措施,会根据安全考虑限制电流输入的大小,这也是避免手机充电过热的方法。我们怎么选择充电电流:正规的电子设备都会标明标准输入电压和电流,最好用原装充电器和正品移动电源充电。在充电的时候一定要做到电流电压匹配才充电,现在还有比较流行的像松果无线移动电源那样能进行无线充电的移动电源,它配备的是QI无线充电技术,现在很多手机也都配有QI无线充电技术,没有配置的就只能买带有QI标准的保护套了。
    4【18650更容易爆炸,更不安全】
        很多人认为:那个金属壳的圆柱电芯更容易爆炸,看起来就像“二踢脚”,威力肯定更大。其实,这种金属壳的锂离子18650电芯都有泄气阀装置,没等里面的气体达到爆炸临界值的时候,就已经泄气了。当然这个是正品的,如果是伪劣和废弃的,那个就是一个“二踢脚”。 锂电池产生的爆炸是因为里面的水和其他液体物质短时间受热产生高温高压才爆炸的,有了泄气阀,则这种条件不会产生。除非内部短路,能形成爆炸条件。但虽然不会爆炸但是会着火:锂电池内部电解液蒸发,通过电池泄气阀泄露出去,产生喷射火苗,也非常危险。
    5【扁扁,软软的电池就是聚合物】
        很多人认为:那个扁扁的,看起来薄薄的,就是聚合物锂电池,其实,这个想法是错的,聚合物确实可以做成薄薄,扁扁的样子,但这个样子的不一定是聚合物电池。现在大家所接触的移动电源,很少是聚合物的。大家看到的那些非18650铝壳和铁壳的铝箔电芯,其实并不是真正的聚合物电芯。准确的说应该是软包锂离子电池。其采用的正极材料主要还是LiCoO2、LiNiO2和LiMnO2,和柱状金属壳的18650电芯用的材质是一样的。真正的聚合物电芯正极采用的则是杂环聚合物如聚砒咯(Ppy)、聚噻吩(PTh)及其衍生物。
    6【转换率的高低和电压的关系】
        很多人认为:移动电源从3.7V升到5V,其转换率不会高于3.7/5=74%,所以宣传80%,90%的转换率是假的。其实,转换率算得是能量的转换率,因为手机的电池也是3.7V的,因此算能量转化率更合适一些。而这个转换率公式为:(实际放电容量×平均放电电压)/(标称电芯容量×电芯电压)= 转换效率。为什么用能量而不是电量,因为很多移动电源的输出电压过低,而导致放出的电量较多,因此在算实际放电电量的时候更占便宜,而用能量转化率更加能说明问题。其他没有转化的能量跑哪里去了:由于锂电池的特性所致,其标称电压通常为3.7V左右,而我们手机等设备的充电输入电压是需要5V的,所以对于移动电源来说,无论是使用升压(电芯并联,3.7V)还是降压(电芯串联或混联,电压高于5V)的模式,都存在一个能量的转换过程。由于能量在转换的过程中必须要经过电路板上的升、降压以及稳压电路才能够实现,所以移动电源内部的电路板上的电子元器件也会相应的损耗掉一部分电能并且转换成热量,即电能在转换过程中的浪费。