
S表示串联,例如:2S就是2串单颗3.7V的话 2S就是7.4V;P表示并联,例如:2P就是2并单颗2000毫安的话;2P就是4000毫安。
举例:3.7V 2000mAh的锂电池,做成2S3P的电池组,它的参数就是:7.4V 4000毫安。

电池由电池组成,电池串联和/或并联连接以构成电池。任何电池的电压取决于电池单元内材料的化学成分。镍镉(Ni-Cd)电池的参考电压或标称电压为每个电池1.2伏。铅酸电池的标称电压为每个电池2.0伏。典型的LiPo电池具有每电池3.7伏的标称电压。
电池的总电压是电池电压的倍数,因此六个铅酸电池组成12伏电池。三芯串联(3S)LiPo标记为“11.1伏”,6S电池标签标记为“22.2伏”。在完全充电状态下,LiPo电池的电压将接近每单元4.2伏,并且截止或最小允许电压为每个电池3.0伏。
两个5000mAh电池标签显示不同的C速率。Pulse电池显示单个45C速率,而Turnigy显示25C至50C范围。虽然没有明确说明,但我认为较低的是连续评级,而较高的评级为30秒。请注意,两个标签都没有指定费率。
发展历史:
1970年,代埃克森的M.S.Whittingham采用硫化钛作为正极材料,金属锂作为负极材料,制成首个锂电池。
1980年,J. Goodenough发现钴酸锂可以作为锂离子电池正极材料。
1982年,伊利诺伊理工大学(the Illinois Institute of Technology)的R.R.Agarwal和J.R.Selman发现锂离子具有嵌入石墨的特性,此过程是快速的,并且可逆。与此采用金属锂制成的锂电池,其安全隐患备受关注,因此人们尝试利用锂离子嵌入石墨的特性制作充电电池。首个可用的锂离子石墨电极由贝尔实验室试制成功。
1983年,M.Thackeray、J.Goodenough等人发现锰尖晶石是优良的正极材料,具有低价、稳定和优良的导电、导锂性能。其分解温度高,且氧化性远低于钴酸锂,即使出现短路、过充电,也能够避免了燃烧、爆炸的危险。
1989年,A.Manthiram和J.Goodenough发现采用聚合阴离子的正极将产生更高的电压。
1991年,索尼公司发布首个商用锂离子电池。随后,锂离子电池革新了消费电子产品的面貌。
1996年,Padhi和Goodenough发现具有橄榄石结构的磷酸盐,如磷酸锂铁(LiFePO4),比传统的正极材料更具优越性,因此已成为当前主流的正极材料。
电池上的“R、S、F”三个字母代表电磁的形状。电池上通常标有R55、R5等符号,R代表:电池的尺寸大小,根据IEC61960标准,锂离子电池标识由3个字母和若干数字组成。
1、电池容量,电池的容量由电池内活性物质的数量决定,通常用毫安时mAh或者 Ah表示。例如1000 mAh就是能以1 A的电流放电1 h换算为所含电荷量大约为3600 C。
2、充电终止电压,可充电电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电,电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。锂离子电池为4.2 V或者4.35V。
3、放电终止电压是指蓄电池放电时允许的最低电压。放电终止电压和放电率有关。一般来讲单元锂离子电池为2.7 V。
4、第一个字母标示电池的负极材料,I:锂离子电池,L:锂金属电极或锂合金电极。
5、第二个字母标示电池正极材料,C:基于钴的电极,N:基于镍的电极,M:基于锰的电极,V:基于钒的电极。
6、第三个字母标示电池形状,R:圆柱形电池,P:方形电池。
扩展资料:
标称电压电池正负极之间的电势差称为电池的标称电压。标称电压由极板材料的电极电位和内部电解液的浓度决定。锂电放电图,是呈抛物线的,4.3V降到3.7V和3.7V降到3.0V,都是变化很快的。
惟有3.7V左右的放电时间是最长的,几乎占到了3/4的时间,因此锂电池的标称电压是指维持放电时间最长的那段电压。锂电池的标称电压有3.7V和3.8V,如果为3.7V,则充电终止电压为4.2V,如果为3.8V,则充电终止电压为4.35V。
圆柱形电池型号用5位数字表示,分别表示电池的直径和高度,前两位表示直径,后两位表示高度,直径的单位为mm,高度的单位为0.1mm,直径或高度任一尺寸大于或等于100mm时两个尺寸之间应加一条斜线。
方型电池电池型号用6位数字表示,前两位表示电池的厚度,中间二位表示宽度,最后两位表示高度,单位为mm。三个尺寸任一个大于或等于100mm时尺寸之间应加斜线,三个尺寸中若有任一小于1mm,则在此尺寸前加字母t,此尺寸单位为0.1mm。
扣式电池的型号用4位数字表示,前两位表示直径,后两位表示高度,直径的单位为mm,高度的单位为0.1mm。
参考资料来源:百度百科-锂电池标识
锂电池的样子见下图:
锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
锂电池发展的历史:
锂电池最早期应用在心脏起搏器中。锂电池的自放电率极低,放电电压平缓等优点,使得植入人体的起搏器能够长期运作而不用重新充电。锂电池一般有高于3.0伏的标称电压,更适合作集成电路电源。二氧化锰电池,就广泛用于计算器,数码相机、手表中。
为了开发出性能更优异的品种,人们对各种材料进行了研究,从而制造出前所未有的产品。
1992年Sony成功开发锂离子电池。它的实用化,使人们的移动电话、笔记本、计算器等携带型电子设备的重量和体积大大减小。
1、锂离子电池和锂聚合物电池可以在电池的包装标注上区别,锂离子电池通常标注有Li-ion字样,锂聚合物电池通常标注有Li-Polymer字样,如下图。同时由于锂聚合物电池的电解质为胶状,较无电解液泄露问题,因此大多为铝塑软包装。
2、锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,由爱迪生发明。电池运用的反应方程式为:Li+MnO2=LiMnO2该反应为氧化还原反应,放电。在以前,因为锂金属的化学性质非常活泼,对加工、保存、使用,对环境要求非常高,所以锂电池长期没有得到应用。
锂电池通常分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。
3、锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):相对以前的电池,来说、能量高、小型化、轻量化,是一种化学性质的电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合一些产品的需要,制作成不同形状与容量的电池。该类电池,理论上的最小厚度可达0.5mm。
电池输出端,除了正负极,还会有一个或几个另外的输出端,典型有如图的两种,NTC电阻和ID电阻。
ID电阻的原理就是手机通过读取该管脚电阻的阻值来获悉电池的类型。
TC电阻正好是前面PTC电阻的相反。NTC是负温度系数热敏电阻的简拼。
简单讲手机通过读取该电阻的阻值获取电池的温度值。籍以进行相应的保护动作,比如在0~45度以外的环境,手机不进行充电,在-20~60度的范围之外手机强行关机,以此来保护在非电池容忍环境里的危险操作。
一个典型的锂离子电池综合保护电路,从左至右分别为电量计电路/保护电路/实时时钟。