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(多图) 可携式装置电池技术与电源管理设计

2009年01月09日 ?? 收藏0

  锂电池模块未来发展技术预估

  虽然有更多不同类型电池技术持续发展中,但锂电池仍为目前主流,如何发展出更轻盈、却更强悍的电池,或是更多种外型面貌,以锂离子为基本素材与其它元素融合,如锂锰、锂镍和磷酸锂铁,以因应更大的储能和动力需求。包含瞬间电流释放,大电压/电流应用,尚需提供特殊环境应用,尤其是耐冲撞和耐高温、低温…等恶劣条件。

  高分子锂电池可透过折迭,或者卷绕…等方法将电池容量提高,目前高分子锂电池透过上述技术达体积缩小目的,实际上电池长度和宽度也可随需要变化,因此,工程师可随产品实际可提供空间大小进行电池外观设计,并得到所要求的电源特性。

  此外,电池可透过电极并排方式增加电池工作电压,但对于锂电池来说,因为是固态电解质系统,所以也可使用这种方式降低电池体积和容器成本,如果能利用这种技术和前述堆栈技术相互配合,则将可制造出各种不同电压、容量与形状的电池产品,更可符合未来设计发展。

  传统锂电池在过度充电情形下,可能会造成安全阀破裂因而起火,所以必须加装保护IC线路,以确保电池不会发生过度充电,新型态高分子锂电池则因具优良的耐充/放电特性,因此可减少保护IC线路,如此一来,可降低电池制造成本。此外,在充电方面,高分子锂电池可利用IC定电流充电,整个充电时间大约只需1小时,可以缩短许多充电时间。

  高分子锂电池由于可设计成不规则形状特性,预料将广泛应用于下1个世代的可携式电子产品。此外,因为高分子锂电池所使用的电解质系统具不漏液、且耐充/放电…等特性,将可大幅提高目前电池使用上安全性。

  但是高分子锂电池也有其缺点尚待改进,首先目前开发出来的高分子锂池能量密度仍偏低,且多具有低温特性不良缺点,而在未来技术展望方面,则必须突破使用不同化合物与锂金属进行结合,提高能量密度,解决正/负极材料技术问题,纾解电子产品对高性能电池的高容量与低成本要求。

锂离子电池充放电特性曲线

小型燃料电池系统目前技术进展


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电池? 电源管理? 安全?

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