锂聚合物电池是锂离子电池的一种。锂聚合物电池通常由多个相同的并联子电池(二次电池)组成,以增加放电电流。或者将几组电池串联起来以增加可用电压。

局限性。
所有锂离子电池都具有较高的充电状态 (SOC),这可能会导致层分离、寿命缩短和效率降低等问题。在刚性电池中,硬壳可防止极层分离。但软封装锂聚合物电池组本身没有这样的压力。为了保持性能,细胞本身需要外壳来保持其原始形状。

锂聚合物电池过热可能会导致膨胀或火灾。

当负载放电时,当任何电池(串联)电压降至3.0伏以下时,应立即停止负载供电。否则,锂聚合物电池将无法恢复到充满电的状态。或者在以后给负载供电时造成明显的电压下降(内阻增大)。这个问题可以通过与锂聚合物电池串联的芯片来防止电池过度充电和过度放电。

与锂离子电池相比,锂聚合物电池的充放电循环寿命竞争力较差。为防止爆炸和火灾,给锂离子电池充电时需要使用专为锂离子电池设计的充电器。

如果电池直接短路或短时间通过很大的电流,也可能引起爆炸。特别是在 RC 模型需要大功率的情况下,要特别注意连接点和绝缘。电池穿孔时也可能着火。使用专用充电器对每个子电池均匀充电。这也导致成本增加。

延长多节电池的使用寿命。
锂聚合物电池组存在两种类型的不匹配:更常见的充电状态(SOC)不匹配和容量/能量(C/E)不匹配。这两种情况都会导致电池组的容量(mah)受到最弱电池的限制。在电池串联或并联的情况下,前端模拟端(AFE)可以消除电池失配,并显着提高电池效率和整体容量。电池失配的可能性随着电池数量和负载电流的增加而增加。

当电池组中的锂聚合物电池满足以下两个条件时,我们称之为电池平衡。如果所有电池具有相同的容量,当它们具有相同的相对充电状态(SOC)时,就可以说是平衡的。在这种情况下,开路电压 (OCV) 是 SOC 的良好指标。如果不平衡电池组中的所有电池都单独充电至充满电状态(此时它们是平衡的),则接下来是下一个充电/放电周期。然后下一个充电/放电周期将恢复正常,无需额外调整。

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