Безопасно ли постоянно подавать 4 В на литиевую батарею?

У меня есть компактная цифровая фотокамера, которая будет включена в течение очень долгого времени (для замедленной видеосъемки). Он питается от литий-ионного аккумулятора 3,7 В, 720 мАч.

Я хочу подать 4 В на клеммы аккумулятора, пока аккумулятор находится в цифровом фотоаппарате. Это подаст питание на камеру и время от времени заряжает аккумулятор. Когда мощность падает, камера по-прежнему будет питаться от батареи.

Безопасно ли подавать 4 В на аккумулятор в течение длительного времени (месяцы, годы)?

Я думаю, что при 4В батарея будет держать заряд около 80% (поскольку полностью заряженная батарея достигает 4,2В). 4В будет подавать регулятор LM317.

Заголовок спрашивает: «Это опасно?» и тело спрашивает: "Это безопасно?" ... на что я не смею ответить ни да, ни нет, опасаясь быть непонятым...
Отредактировано, как вы прокомментировали :)
Нет возможности для адаптера переменного тока?

Ответы (4)

Обновлено в октябре 2022 г.: Это относится к литий-ионным элементам (LiIon или LiPo) с номинальным напряжением 3,6 В или 3,7 В.

Плавающее напряжение 4,0 вольта безопасно.
Плавающее значение 4,2 В является фатальным (для аккумулятора и, возможно, для других, поскольку аккумулятор может загореться).

Если плавает на уровне 4,0 В (или ниже), УБЕДИТЕСЬ, что напряжение хорошо регулируется и никогда не поднимается выше этого уровня.


Меня интересует ответ на этот вопрос, и, хотя я много читал о литий-ионных батареях, я нигде не видел, чтобы на него давали определенный ответ или обращались напрямую.

Я согласен с интуитивной логикой ответа Игнасио, но думаю, что на практике он, вероятно, неверен.

  1. Практическая информация, предоставленная мне опытным производителем продуктов с батарейным питанием, заключается в том, что общий опыт китайских производителей продуктов на основе LiFePO4 заключается в том, что элементы LiFePO4, которые аналогичны, но не идентичны по общему химическому составу Lion, будут деградировать и умирать, если постоянное плавающее напряжение применяется к ним. Клетки LiFePO4, если можно ожидать, будут более прочными и устойчивыми к неблагоприятному воздействию, чем LiIon (из-за внутренней матрицы из оливина, которая сопротивляется механизмам механической деградации, от которых страдает LiIon).

  2. Обычно рекомендуется, чтобы использование более низкого постоянного напряжения на клеммах увеличивало срок службы LiIon за счет более низкой абсолютной емкости на цикл заряда-разряда. Тем не менее, ВСЕ алгоритмы зарядки LiIon и зарядные устройства, которые я видел, в какой-то момент завершают цикл зарядки и снимают зарядное напряжение. т.е. они никогда не "плавают" аккумулятор. Менее агрессивные зарядные устройства прекращают зарядку, когда Ichg составляет, скажем, 50% или 25% от Imax, а более агрессивные зарядные устройства заряжают до тех пор, пока Ichg не упадет до, скажем, Imzx/10, но ни один из них никогда не позволял Ichg просачиваться до нуля.

Поскольку снижение Ichg до некоторого очень низкого значения позволило бы максимально увеличить емкость и упростить зарядку, было бы логично, если бы производители сделали это, если бы это было приемлемо. Никто не делает, что я когда-либо видел.

Все производители литий-ионных аккумуляторов рекомендуют минимальный ток окончания заряда.

Производители ИС зарядных устройств обычно предлагают несколько токов окончания заряда, но ни один из них никогда не предлагает «плавающий» в качестве опции.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, кажется весьма вероятным, что литий-ионная батарея в плавающем состоянии вызовет преждевременную деградацию.

«Литий-ион не может поглощать перезаряд, и при полной зарядке зарядный ток должен быть отключен. Непрерывная непрерывная подзарядка может вызвать покрытие металлическим литием, что может поставить под угрозу безопасность. Пиковое напряжение V/ячейка как можно короче». (через batteryuniversity.com)

Да, так как литий-ионный аккумулятор будет потреблять столько тока, сколько требуется от источника питания. Обратите внимание, что это предполагает, что батарея не является «умной» в том смысле, что для начала зарядки требуется сигнал от устройства.

Также обратите внимание, что это не относится к NiCad или NiMH, если ток не дросселируется до очень низких значений (0,04C или ниже).

В качестве альтернативы для этого приложения можно вынуть аккумулятор и подключить источник питания 3,7 В. Максимальный необходимый ток может потребоваться измерить, если нет какой-либо документации, в которой указано, что такое пиковый ток.

Некоторые устройства не включатся, если они не смогут проверить тип/производителя батареи в цепи безопасности аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо вскрыть аккумуляторный блок, отпаять элементы и подключить туда внешнее питание, используя корпус аккумуляторного блока и предохранительную схему.
Да, я вижу, что это усложняет задачу. Но с точки зрения безопасности, если батарея не повреждена, риск возгорания снижается.
Это также означает, что у меня не будет возможности резервного питания, если электропитание отключится на несколько часов.
Это правда, но это зависит от того, насколько важно иметь эту резервную копию. Если бы на повторение эксперимента ушло 24 часа, я бы не беспокоился здесь, в Великобритании. (Вероятность 2 отключений электроэнергии за 48 часов очень мала) Добавление герметичной свинцово-кислотной батареи в качестве резервной не так сложно, и это более стабильная технология. Но если у вас есть только один шанс сделать это правильно... воспользуйтесь каким-нибудь резервным питанием, какое бы решение вы ни выбрали.

На основании того, что я нашел.

Плавающая зарядка литий-ионного элемента при напряжении 4 В безопасна. Зарядный ток в конечном итоге снизится до уровня внутренней утечки аккумулятора.

Плавающая зарядка литий-ионного аккумулятора при напряжении 4,2 В (или выше) небезопасна. Длительное удержание ячейки при этом напряжении вызывает гальванопокрытие.

Кажется, что золотое значение 3,92 В: литий-ионный увеличенный срок службы