【充电器得使用方法和主要功能】充电器得使用方法和主要功能
一、充电器使用方法
1、首先核对充电器电压、极性是否与电池相匹配 。
2、将充电器的正极N“+”和电池的正极N“+”相连;负极L“—”和负极“—”相连 。(极性连错对电池不会造成任何影响,但将会把充电器的保险烧坏)充电器的电源插头和电源相连 。
3、红色指示灯亮,表示电源已接好,正在进行大电流充电;红色、绿色指示灯闪烁,表示已完85%的充电,正在进行自动检测、调整充电电压、电流、间隙脉冲宽度 。
4、红灯熄灭,绿灯长亮,表示完成充电95%,已进入电池维护程序 。维护一个小时后,电池就完全充满了,可拔下电源 。不急用的,也可不拔下电源插头,对电池没有任何影响 。
二、主要功能
“电池不是用坏的,而是充坏的”,不适当的充电方式会严重损坏电池、缩短电池使用寿命 。九十年代以前是用无控制、无保护的整流器充电,要用人看守,稍不留神就过充、鼓包、开锅了 。九十年代以后,随着开关电源的使用,逐步有了恒功、恒流、恒压和限压二段式、三段式的充电方法,解决了充电中的部分问题 。
但是电池充电全过程是一个不断变化的过程,不是几段就能解决的 。首先,电解液中的硫酸浓度逐步增大,电池能接受充电的功率逐步减小;端电压逐步增高,虚峦电压越来越大,极化现象越往后越明显,电化学反应速度越来越慢,充电电压越来越高,距析气失水点越来越近 。因此,用三段式来适应以上情况是不可能的,单纯的恒功、恒压大电流、中电流、小电流、负脉冲、间隙脉冲也不能适应充电过程中不断变化的情况 。
而电脑芯片的应用,则完全解决了这些问题,它能根据充电过程中的外界环境温度、电池内部情况进行动态检测、判断,自动控制充电过程,达到又快又好的目的 。
(一)、大电流恒功率功能
蓄电池深度放电后,能接受的充电功率很大,用大电流充电不会发热、析气,加上反向负脉冲电流消除电池的极化现象,提高电池的充电接受能力,达到快充的目的 。
(二)、大电流脉冲充电功能
当蓄电池电压接近微量析气点时,充电器自动转入大电流间隙脉冲充电,降低充电功率,减少发热、提高电池的接受能力 。在此过程中,芯片检测出析气点的电压值后,会自适应地调节脉冲宽度及间隙时间的长短,防止电池温升过高 。
(三)、脉冲间隙、电流大小自适应充电功能
当蓄电池电压升高到另一化学转化点时,若再不改变充电方式就会造成电池发热、失水 。自适应充电功能会根据电池的情况按用电功率递减、间隙时间递增的脉搏冲方式充电,可减少电池的发热、失水 。
(四)、蓄电池养护修复功能
蓄电池端电压达到某一个值时,充电器自动转入高电压小电流间隙脉冲充电方式,可起到去硫化、均衡充电的作用,落后极板的容量得到提高,硫化晶体被活化,起到修复电池的作用 。
(五)、浮充功能
不论是大电流充电也好,还是普通充电器的三段式充电也罢,最终它们都无法百分之百地充满电池,只能充到85%,最高达到95%,而仙马的浮充功能却可以在充电深度达到95%以后,在保持电池端电压不下降的前提下,继续小电流充电,避免了欠充 。
充电器以环境温度25℃为基准,每上升1℃就降低充电电压3mv/每格每度;每降低1℃就提高3mv/每格每度,从而夏天不过充,冬天不欠充 。
(七)、安全自动保护功能
1、充电器温升高了,能自动逐步降低充电功率直到完全停充 。外界干扰消除,就继续工作;干扰存在,又再次关断 。
2、芯片受严重干扰失控后,充电器会自动进入安全模式充电 。
3、外部短路,充电器能自动停止输出电流 。
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