微波炉板上的电池起什么作用
节点板里电池的作用?
1、为了减少蓄电池的内阻和体积,正、负极板应尽量靠近但彼此又不能接触而短路,所以在相邻正、负极板之间加有绝缘隔板。隔板应具有多孔性,以便电解液渗透,而且应具有良好的耐酸性和抗碱性。隔板材料有木质、微孔橡胶、微孔塑料以及浸树脂纸质等。近年来,还有将微孔塑料隔板做成袋状,紧包在正极板的外部,防止活性物质脱落。
2、隔板作为蓄电池中硫酸电解液的载体,与极板共同承担在贫液状态下吸附蓄电池额定容量所需要的全部硫酸。这就要求隔板自身有足够的吸附硫酸能力,同时也要求蓄电池设计时为隔板留有足够的空间和选择合适的隔板用量。
3、为了提高阀控式铅酸蓄电池的密封反应效率,隔板应能在蓄电池充电时提供足够的氧气通道,日夏养花网使由正极板析出的氧气顺利通过隔板到达负极板,化合成水,实现氧循环。这就要求隔板有合理的微孔结构,同时还要求蓄电池设计时确定合适的隔板吸酸饱和度。
4、在阀控式铅酸蓄电池中,隔板有阻止极板活性物质脱落和极板变形的作用,这将延长蓄电池的使用寿命。这就要求隔板自身在注入硫酸后收缩量小,同时也要求蓄电池设计时使隔板处于较高的压力状态下。
5、隔板的电阻及其与极板接触处形成的电阻是蓄电池内阻组成部分,这就要求隔板自身电阻率低,同时也要求蓄电池设计时使隔板处于较高的压力状态下,从而使隔板与极板紧密接触,降低其接触处形成的电阻。
锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的,锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
成品锂电池组成主要有两大部分,锂电池芯和保护板,锂电池芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成;正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后即制成电芯。
扩展资料:
锂电池保护板的类型:
1、从锂电池的过充过放功能来分
倘若从锂电池的充放电的性能来分的话,保护板可以大致分为两种,一种是单项功能,也就是单向的对电池进行过充保护,或者对电池进行过放保护,另外一种就是双向保护了,同时具备过充功能和过放功能。双向的保护板在目前来说应用的广泛程度较单项保护板更大,更广。
2、从锂电池组的组合方式来分
锂电池组的不同的串并联方式,也直接导致了锂电池保护板的不同,电池组大致可以分为串联和并联两大类,串联的电池组是为了提高整体的电压,并联的电池组则是为了提高整体的电容量。所以锂电池保护板也是根据电池组的的两种连接方式,从而分为两种。
隔板在蓄电池中的作用:
1、为了减少蓄电池的内阻和体积,正、负极板应尽量靠近但彼此又不能接触而短路,所以在相邻正、负极板之间加有绝缘隔板。隔板应具有多孔性,以便电解液渗透,而且应具有良好的耐酸性和抗碱性。隔板材料有木质、微孔橡胶、微孔塑料以及浸树脂纸质等。近年来,还有将微孔塑料隔板做成袋状,紧包在正极板的外部,防止活性物质脱落。
2、隔板作为蓄电池中硫酸电解液的载体,与极板共同承担在贫液状态下吸附蓄电池额定容量所需要的全部硫酸。这就要求隔板自身有足够的吸附硫酸能力,同时也要求蓄电池设计时为隔板留有足够的空间和选择合适的隔板用量。
3、为了提高阀控式铅酸蓄电池的密封反应效率,隔板应能在蓄电池充电时提供足够的氧气通道,使由正极板析出的氧气顺利通过隔板到达负极板,化合成水,实现氧循环。这就要求隔板有合理的微孔结构,同时还要求蓄电池设计时确定合适的隔板吸酸饱和度。
4、在阀控式铅酸蓄电池中,隔板有阻止极板活性物质脱落和极板变形的作用,这将延长蓄电池的使用寿命。这就要求隔板自身在注入硫酸后收缩量小,同时也要求蓄电池设计时使隔板处于较高的压力状态下。
5、隔板的电阻及其与极板接触处形成的电阻是蓄电池内阻组成部分,这就要求隔板自身电阻率低,同时也要求蓄电池设计时使隔板处于较高的压力状态下,从而使隔板与极板紧密接触,降低其接触处形成的电阻。
锂电池电路板工作原理详解:电池电路工作原理电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:1、正常状态在正常状态下电路中N1的“CO”与“DO”脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。7|此状态下保护电路的消耗电流为A级,通常小于7A。
2、过充电保护锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过4.2V后继续恒流充电,此时电池电压仍会继续上升,当电池电压被充电至超过4.3V时,电池的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。
3、在带有保护电路的电池中,当控制IC检测到电池电压达到4.28V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“CO”脚将由高电压转变为零电压,使V2由导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过充电保护作用。而此时由于V2自带的体二极管VD2的存在,电池可以通过该二极管对外部负载进行放电。在控制IC检测到电池电压超过4.28V至发出关断V2信号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为1秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
4、过放电保护电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V(该值由日夏养花网控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二极管对电池进行充电。
5、由于在过放电保护状态下电池电压不能再降低,因此要求保护电路的消耗电流极小,此时控制IC会进入低功耗状态,整个保护电路耗电会小于0.1A。在控制IC检测到电池电压低于http://www.rixia.cc2.3V至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为100毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
6、过电流保护由于锂离子电池的化学特性,电池生产厂家规定了其放电电流最大不能超过2C(C=电池容量/小时),当电池超过2C电流放电时,将会导致电池的永久性损坏或出现安全问题。电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的2个MOSFET时,由于MOSFET的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值U=I*RDS*2, RDS为单MOSFET导通阻抗,控制IC上的“V-”脚对该电压值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电流大到使U>0.1V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使回路中电流为零,起到过电流保护作用。
7、在控制IC检测到过电流发生至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常为13毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。在日夏养花网上述控制过程中可知,其过电流检测值大小不仅取决于控制IC的控制值,还取决于MOSFET的导通阻抗,当MOSFET导通阻抗越大时,对同样的控制IC,其过电流保护值越小。
8、短路保护电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其“DO”脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护延时时间也不一样。
9、以上详细阐述了单节锂离子电池保护电路的工作原理,多节串联锂离子电池的保护原理与之类似,在此不再赘述,上面电路中所用的控制IC为日本理光公司的R5421系列,在实际的电池保护电路中,还有许多其它类型的控制IC,如日本精工的S-8241系列、日本MITSUMI的MM3061系列、台湾富晶的FS312和FS313系列、台湾类比科技的AAT8632系列等等,其工作原理大同小异,只是在具体参数上有所差别,有些控制IC为了节省外围电路,将滤波电容和延时电容做到了芯片内部,其外围电路可以很少,如日本精工的S-8241系列。除了控制IC外,电路中还有一个重要元件,就是MOSFET,它在电路中起着开关的作用,由于它直接串接在电池与外部负载之间,因此它的导通阻抗对电池的性能有影响,当选用的MOSFET较好时,其导通阻抗很小,电池包的内阻就小,带载能力也强,在放电时其消耗的电能也少。
10、随着科技的发展,便携式设备的体积越做越小,而随着这种趋势,对锂离子电池的保护电路体积的要求也越来越
微波炉里的云母片到底起什么作用?
微波炉中的云母片所起作用 :
云母片是用来在加热食物过程中,防止水或油之类的物质溅到磁控管上,起到保护的作用。因没有云母片的情况下会造成波导的连接部分由于受潮及积碳会发生打火烧蚀现象,时间一长会损坏磁控管。
云母片可以被微波穿透且绝缘性高,不会因微波的作用而发生电磁反应也不会因微波的作用而发生质变。
扩展资料:
使用禁忌
1、忌用普通塑料容器:一是热的食物会使塑料容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。
2、忌用金属器皿:因为放入炉内的铁、铝、不锈钢、搪瓷等器皿,微波炉在加热时会与之产生电火花并反射微波,既损伤炉体又不能加热食物。
3、忌使用封闭容器:加热液体时应使用广口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起爆破事故。
4、忌用瓶颈窄小的瓶装食物:就算打开了盖亦因压力而膨胀,引致爆炸。
5、忌用半满开了盖的瓶装婴儿食物或原瓶放入炉内加热,以免瓶子破裂。
6、凡竹器、漆器等不耐热的容器,有凹凸状的玻璃制品,均不宜在微波炉中使用。
7、瓷制碗碟不能镶有金、银花边。 使用专门的微波炉器皿盛装食物放入微波炉中加热。
8、忌超时加热:食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。微波炉的加热时间要视材料及用量而定,还和食物新鲜程度、含水量有关。由于各种食物加热时间不一,故在不能肯定食物所需加热时间时,
应以较短时间为宜,加热后可视食物的生熟程度再追加加热时间。否则,如时间太长,会使食物变得发硬,失去香、色、味,甚至产生毒素。按照食物的种类和烹饪要求,调节定时及功率(温度)旋钮,可以仔细阅读说明书,加以了解。
9、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热:因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
10、忌再冷冻经微波炉解冻过的肉类:因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌是可以繁殖的,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
11、忌油炸食品:因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
12、忌将微炉置于卧室,同时应注意不要用物品覆盖微波炉上的散热窗栅。
13、忌长时间在微波炉前工作:开启微炉后,人应远离微波炉或人距离微波炉至少在1米之外。
14、忌与其他电器共用同一插座,要用单一电源而且装接了地线的插座。
15、忌用微波炉暖婴儿的牛奶,因为牛奶热得不均匀时,容易灼伤婴儿。另外会使牛奶的营养成分破坏。
16、忌用微波炉去烘干衣服或者把硬化的指甲油煮软,以防起火。
参考资料来源:百度百科-微波炉
微波炉中的云母片所起作用 :
是用来在加热食物过程中,防止水或油之类的物质溅到磁控管上,起到保护的作用。因没有云母片的情况下会造成波导的连接部分由于受潮及积碳会发生打火烧蚀现象,时间一长会损坏磁控管。
云母片可以被微波穿透且绝缘性高,不会因微波的作用而发生电磁反应也不会因微波的作用而发生质变。
注意事项:在日常使用中,要注意定期清洁云母片,保持干净干燥无油污。如果发现表面有打火焦糊的情况,应该立即更换云母片确保磁控管不会损坏。
微波炉中的云母片主要是用来在加热食物过程中,防止水或油之类的东西KfEZx溅到磁控管上,起到保护的作用.去掉云母片磁控管寿命会降低。
微波炉内高压电容的工作原理以及作用
想了解一下微波炉内部高压电容的工作原理以及作用详细点。工作原理:当电容器外壳因某种原因膨胀时(这往往是爆炸的前兆),“弯边”拉伸变直,“悬丝”受力将内部导线拉断,使电容器发生断路,避免膨胀进一步发展,从而起到预防爆炸的作用。
作用:用于稳定磁控管电流的无自愈性能的电力电容器。
微波炉内高压电容有以下性质:
1、额定电压高。微波炉用电容器的额定电压一般在2kv~3kv之间,这明显高于其它同类元件。
2、内部含有放电电阻,这是为电容器在切断运行电压后放掉其中大量电荷而设立的,因此具有阻值高、与电容器并联等特点。对它的要求是在运行电压切断1min内使电容器两端电压降至50v以下,并能随电容器经受各项试验,此外其阻值还应考虑叠加直流电压的作用等。
3、整机(微波炉)及电容器在结构和电路设计时应充分注意提高防爆的能力。
扩展资料
微波炉是利用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。在微波炉微波发生器产生的微波在微波炉腔建立起微波电场,并采取一定的措施使这一微波电场在炉腔中尽量均匀分布,将食物放入该微波电场中,由控制中心控制其烹饪时间和微波电场强度,来进行各种各样的烹饪过程。
通俗地讲,微波是一种高频率的电磁波,其本身并不产生热,在宇宙、自然界中到处都有微波,但存在自然界的微波,因为分散不集中,故不能加热食品。
微波炉乃是利用其内部的磁控管,将电能转变成微波,以2450MHz的振荡频率穿透食物,当微波被食物吸收时,食物内之极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)即被吸引以每秒钟24亿5千万次的速度快速振荡,这种震荡的宏观表现就是食物被加热了。
参考资料来源:百度百科-微波炉电容器
微波炉的石英板起什么作用?
磁控管
)的,其实叫
云母片
,隔热作用,防止内腔高温烧坏磁控管。
文章标签: 生石花
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