這個充電器現在在國內已有售的了:
01、獨立充電控制: 4個充電通道高精度獨立控制充電過程,不同容量、不同種類的電池可以混合充電.
02、100V-240V全球電對應: 內置式開關電源:折疊電源插頭,體積小.
03、快速充電設計:(快充槽位外殼上已標注)
1-2只AA電池時,快速充電可選:1100mA(1和4號槽位)或550mA(2和3號槽位).
3-4只AA電池時,標準充電: 550mA
AAA電池均為標準充電: 275mA
04、帶放電功能:放電電流450mA(MAX)
充電前可以將電池的剩余電量完全放掉,使電池處于完全放電的狀態,消除電池的“記憶效應”.
配合PC軟件,更可提供電池容量測試功能,方便對電池進行分選搭配.
也可通過PC軟件,對不良電池進行修復.
05、4個(雙色)電池狀態指示燈: 對應于每個電池的電池狀態指示燈:
未裝電池:LED不顯示.
電池正在充電:紅色LED顯示.
電池正在放電:紅色LED顯示
電池放電完成:紅色LED顯示.
電池故障:紅色LED閃爍顯示.
電池充滿:綠色LED顯示.
06、提供(雙色)的充電器工作狀態指示燈:
充電時:綠色
放電時:紅色
充電時溫度保護:紅色慢閃
滿電保持及未裝電池:綠色
充電器故障:紅色快閃
07、電池最大充電時間限制:最大充電時間8小時.
08、電池最大充電容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA).
09、電池最高電壓限制:1.7V.
10、電池最高充電電壓限制:2.4V.
11、過放電和0V的電池可修復.
充電器可修復因長期存放和電壓降到0V電池.視電池狀態的不同,修復時間可能需要10分鐘及以上.
當短路電池在修復時,充電器會暫時停止對其它通道電池進行充電.
電池修復時,充電器狀態指示燈,可能會有閃爍.
12、電池激活:長期存放,電壓極低的電池(小于0.8V)先小電流充電,待電池激活,電壓正常后轉入快速充電.
13、電池內阻檢測: 這個功能需要聯接電腦.
14、電池溫度控制:內置兩路溫度測試.
當充電過程中,若充電器和電池超過設定值時,充電器指示燈
會變為紅色慢閃,充電器會停止對電池進行充電.并延時15分鐘,
待充電器和電池溫度恢復正常后,恢復充電.
15、極高精度0dV檢測:從PC軟件上可以看到是在1mV以下.
確,不會過充電.
16、滿電保持功能:
以前的充電器,如果在充電結束后不取出電池,會自然放電,導致需要時無法使用.
這個充電器搭載了“滿充電保持功能”,在充電結束后,會自行補充充電,以保持滿充電狀態,并且,充電顯示燈保持充滿狀態.
17、RS232接口、接口線及配套測試PC軟件為標準配置:
可以通過PC控制充電器工作狀態.
可以記錄電池充電曲線和放電曲線.
可以記錄充電器溫度曲線和電池內阻曲線.
提供循環測試功能和自動存盤等功能.
上市的型號是:品威PW-C-618+充電器:
國內也有設計比較高檔的鎳氫電池快速充電器了.
全部回復(17)
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充電器配套的PC軟件界面截圖:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147523861.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

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這是用該充電器測到的電池放電和充電曲線.
電池的充電容量和放電容量均可在測試圖片上看到.
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電腦接口在充電器的右側上.
隨機配了有聯接電腦串口用的數據線和軟件光盤.
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上一個用充電器測試的典型電池曲線吧:
三洋2500的充放電曲線及容量.
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@al8888
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148272487.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上一個用充電器測試的典型電池曲線吧:三洋2500的充放電曲線及容量.
這是用過10來次的松下2000mAh(BQ390配機)電池測試圖,一致性算是比較好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148728104.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
晚點,再上幾張國內的電池測試圖.

晚點,再上幾張國內的電池測試圖.
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@wz_net
多少價格?還有其它型號的沒有?
這個智能充電器共有兩個系列計4個型號:我前面介紹的已是最高端的型號.
PW-C-616: 不帶放電和RS232接口.(約4X)
PW-C-616+:不帶放電,有RS232接口.(約5X)
PW-C-618: 帶放電,但不帶RS232接口.(約7X)
PW-C-618+:帶放電和RS232接口.(約12X)
用GOOGLE可以搜到相關的信息.
我認為它比較高檔的原因,正是這個充電器提供了串口:
通過串口提供的數據,可以方便的測試電池的性能(容量、內阻).對于手上電池比較多的人來說(使用快充的人,通常是用4只電池的電池組,如:DC等),區分電池的好壞不是件容易的事,目前國內的電池水平實在是太參差不齊了.
PW-C-616: 不帶放電和RS232接口.(約4X)
PW-C-616+:不帶放電,有RS232接口.(約5X)
PW-C-618: 帶放電,但不帶RS232接口.(約7X)
PW-C-618+:帶放電和RS232接口.(約12X)
用GOOGLE可以搜到相關的信息.
我認為它比較高檔的原因,正是這個充電器提供了串口:
通過串口提供的數據,可以方便的測試電池的性能(容量、內阻).對于手上電池比較多的人來說(使用快充的人,通常是用4只電池的電池組,如:DC等),區分電池的好壞不是件容易的事,目前國內的電池水平實在是太參差不齊了.
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@al8888
這個智能充電器共有兩個系列計4個型號:我前面介紹的已是最高端的型號.PW-C-616:不帶放電和RS232接口.(約4X)PW-C-616+:不帶放電,有RS232接口.(約5X)PW-C-618:帶放電,但不帶RS232接口.(約7X)PW-C-618+:帶放電和RS232接口.(約12X)用GOOGLE可以搜到相關的信息.我認為它比較高檔的原因,正是這個充電器提供了串口:通過串口提供的數據,可以方便的測試電池的性能(容量、內阻).對于手上電池比較多的人來說(使用快充的人,通常是用4只電池的電池組,如:DC等),區分電池的好壞不是件容易的事,目前國內的電池水平實在是太參差不齊了.
能夠分出好壞又怎樣呢?已經買來的電池,退貨?
這個功能對于零售商倒是有點意義,至少可以拿來把握一下進貨品質.
這個功能對于零售商倒是有點意義,至少可以拿來把握一下進貨品質.
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@xyb755
應該是最基本的功能,不知高檔在哪?如果是說最后的部分功能,只會增加成本沒有使用價值.
引用:
一個鎳氫電池,放置了較長一段時間以后的,這時,它的內阻會很大,有的電池甚至達到60毫歐.而隨著充電過程,它的內阻會變小,比如降到20毫歐,此時,雖然電池的靜態電壓在上升,但由于內阻變小的原因,在充電過程中,內阻的減小,使內阻上產生的壓降降低了,因此電池的端電壓就產生了誤壓差,而此時電池實際上并沒有充滿,如果充電器僅僅以產生負電壓差來判斷電池已充滿的話,顯然這個充電器就是設計失敗的.
下面來看這個充電器在充長期存放電池時的曲線圖:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149436166.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
圖片共有兩次充電和一次放電:
左邊第一次的電壓上升為第一次充電;中部曲線下降為放電;右側曲線上升為第二次充電.
這個電池,在充電的初期(A和D通道的電池)出現了比較明顯的假性-dV:曲線上可以看到一個凹陷.
圖片上第二次充電的曲線就比較正常了:電池性能已恢復了.
這個充電器很好的解決了"真假負壓差"的問題.
一個鎳氫電池,放置了較長一段時間以后的,這時,它的內阻會很大,有的電池甚至達到60毫歐.而隨著充電過程,它的內阻會變小,比如降到20毫歐,此時,雖然電池的靜態電壓在上升,但由于內阻變小的原因,在充電過程中,內阻的減小,使內阻上產生的壓降降低了,因此電池的端電壓就產生了誤壓差,而此時電池實際上并沒有充滿,如果充電器僅僅以產生負電壓差來判斷電池已充滿的話,顯然這個充電器就是設計失敗的.
下面來看這個充電器在充長期存放電池時的曲線圖:

圖片共有兩次充電和一次放電:
左邊第一次的電壓上升為第一次充電;中部曲線下降為放電;右側曲線上升為第二次充電.
這個電池,在充電的初期(A和D通道的電池)出現了比較明顯的假性-dV:曲線上可以看到一個凹陷.
圖片上第二次充電的曲線就比較正常了:電池性能已恢復了.
這個充電器很好的解決了"真假負壓差"的問題.
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@al8888
引用:一個鎳氫電池,放置了較長一段時間以后的,這時,它的內阻會很大,有的電池甚至達到60毫歐.而隨著充電過程,它的內阻會變小,比如降到20毫歐,此時,雖然電池的靜態電壓在上升,但由于內阻變小的原因,在充電過程中,內阻的減小,使內阻上產生的壓降降低了,因此電池的端電壓就產生了誤壓差,而此時電池實際上并沒有充滿,如果充電器僅僅以產生負電壓差來判斷電池已充滿的話,顯然這個充電器就是設計失敗的.下面來看這個充電器在充長期存放電池時的曲線圖:[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149436166.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">圖片共有兩次充電和一次放電:左邊第一次的電壓上升為第一次充電;中部曲線下降為放電;右側曲線上升為第二次充電.這個電池,在充電的初期(A和D通道的電池)出現了比較明顯的假性-dV:曲線上可以看到一個凹陷.圖片上第二次充電的曲線就比較正常了:電池性能已恢復了.這個充電器很好的解決了"真假負壓差"的問題.
現在普通的快速充電器中品質好的,本身就能判斷真假負壓差.
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@xyb755
現在普通的快速充電器中品質好的,本身就能判斷真假負壓差.
嗯.
確實有很多好的充電器能識別真假負壓差,但還沒有看到有別的充電器能如此直觀的看到.
而我知道的,很多的充電器要么是開始幾分鐘不測,要么是電壓低的時間不測,都還沒有解決這個問題.
好吧:現在我們再來看看這個充電器的檢測精度問題.
眾所周知,目前市上很多的方案公司推銷的方案中,其-dV檢測精度通常為5mV到10mV之間.
下面有三個圖片,分別是在充電器上將檢測精度調整到10mV、5mV和1mV時測試到的充電曲線.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151051531.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面這個圖片是:-dV檢測精度為10mV.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151051605.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面這個圖片是:-dV檢測精度為5mV.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151051640.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面這個圖片是:-dV檢測精度為1mV.
從上述圖片上可以清楚的看到:檢測精度越高,則電池過充越少:充電器性能越高.
這個充電器的-dV檢測精度是在1mV以下,應該可以稱為高檔的了吧?
確實有很多好的充電器能識別真假負壓差,但還沒有看到有別的充電器能如此直觀的看到.
而我知道的,很多的充電器要么是開始幾分鐘不測,要么是電壓低的時間不測,都還沒有解決這個問題.
好吧:現在我們再來看看這個充電器的檢測精度問題.
眾所周知,目前市上很多的方案公司推銷的方案中,其-dV檢測精度通常為5mV到10mV之間.
下面有三個圖片,分別是在充電器上將檢測精度調整到10mV、5mV和1mV時測試到的充電曲線.

上面這個圖片是:-dV檢測精度為10mV.

上面這個圖片是:-dV檢測精度為5mV.

上面這個圖片是:-dV檢測精度為1mV.
從上述圖片上可以清楚的看到:檢測精度越高,則電池過充越少:充電器性能越高.
這個充電器的-dV檢測精度是在1mV以下,應該可以稱為高檔的了吧?
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@al8888
這個智能充電器共有兩個系列計4個型號:我前面介紹的已是最高端的型號.PW-C-616:不帶放電和RS232接口.(約4X)PW-C-616+:不帶放電,有RS232接口.(約5X)PW-C-618:帶放電,但不帶RS232接口.(約7X)PW-C-618+:帶放電和RS232接口.(約12X)用GOOGLE可以搜到相關的信息.我認為它比較高檔的原因,正是這個充電器提供了串口:通過串口提供的數據,可以方便的測試電池的性能(容量、內阻).對于手上電池比較多的人來說(使用快充的人,通常是用4只電池的電池組,如:DC等),區分電池的好壞不是件容易的事,目前國內的電池水平實在是太參差不齊了.
你覺松下的BQ830這款充電器充電效果如可,有沒有你說的好.
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