- Как реанимировать батарейку
- Выбор батареек
- Какой производитель лучше
- Срок службы батарейки
- Реанимация батареек
- Меры безопасности
- 5 способов вернуть заряд в батарейку в домашних условиях
- Как восстановить пальчиковые аккумуляторы
- Как восстановить пальчиковый аккумулятор в домашних условиях
- «Умные» зарядные устройства Xtar
- Функционал зарядных станций Xtar VC2, VC4
- Зарядка и восстановление Li-ion аккумуляторов
- Как спаять пальчиковые аккумуляторы
Как реанимировать батарейку
Батарейки имеют свойство, садится в самый неподходящий момент. Что делать, как оживить батарейку? Самый правильный ответ – не допускать такой ситуации.
Выбор батареек
Два основных вида батареек популярных размеров АА, ААА – солевые и щелочные. Щелочные батарейки больше известны как “алкалиновые” от английского слова Alkaline (алкалайн). Щелочные батареи имеют выше ёмкость и срок службы, чем солевые. В рекламных роликах до 10 раз, реально, в три-пять раз. Стоимость алкалайна выше вдвое-втрое. Математически получается, что приобретение щелочных элементов выгоднее.
Иногда выгода неочевидна. Например, пульты дистанционного управления телевизионной техникой потребляют мало энергии. Здесь солевая батарея справится хорошо.
Важно! Если батарейка щелочная, надпись Alkaline должна присутствовать на упаковке и батарейке. Если надписи нет, это батарея солевая.
Какой производитель лучше
Можно найти множество тестов, какая батарейка лучше. Большая часть является заказной рекламой по продвижению различных брендов. Ну а один крупный производитель просто почти убедил всех, что у него “зайчиков больше”. Батареи сейчас производит любой, известный своей электроникой, бренд. Это достаточно качественные, ёмкие элементы.
Более низкий ценовой сегмент – это “местные” торговые марки. Принадлежат либо местным трейдерам, либо сетям супермаркетов. Обычно цена соответствует качеству. Критерии выбора:
- Дата производства, срок хранения. На батарейках в 90% случаев указан только срок хранения. Он составляет 2-3 года для солевых элементов, 4-5 лет для щелочных. Разница между “свежими” элементами и полежавшими пару лет, составляет 40-50%. Тест различных торговых марок просто не имеет смысла. Даже для честного теста заказчик предоставит самую свежую партию и выиграет его. Выбираем батарейки с максимальным сроком хранения.
- Серия батареек. Производители практикуют выпуск “просто Alkaline” и Super (Turbo, Premium, Maximum) щелочных батареек. Во втором случае ёмкость выше. Разница составляет 20-30%. Экономическая целесообразность зависит от цены и срока хранения. Залежавшийся Super бывает слабее “обычного” алкалина.
- Состояние упаковки. Выгоревшая на солнце упаковка (воздействие высокой температуры летом) или размокшая под дождём и снегом (на открытых торговых площадках) говорит , что эти элементы покупать не рекомендуется.
- Внешние выделения, маслянистость. Это внешнее проявление протекание электролита. От покупки нужно отказаться. Есть легенда, что батареи самого известного бренда “не текут”. Это всего лишь легенда.
Срок службы батарейки
Как продлить срок службы батарейки? Продлеваем работу простым способом — периодическое использование. Если щелочную батарею использовать в течение часа-двух, а потом дать время “отдохнуть”, количество отданной энергии будет больше на 30-50%. Имея запасной набор и меняя их местами, можно добиться такого срока службы двух комплектов, который обычно выдадут три таких комплекта.
За это свойство батарейки Alkaline иногда называют самовосстанавливающимися. Химическая реакция в батареях необратима, самовосстановление невозможно. Восстановить такой элемент до начального уровня заряда не получится, но продлить жизнь батареям можно существенно.
Реанимация батареек
Как реанимировать батарейку, если запасных нет, все элементы севшие, а ситуация критическая.
- Физическое воздействие в виде постукивания. Подойдёт молоток, камень, любой другой тяжёлый предмет.
- Физическое воздействие в виде сжатия. Нужно смять элемент (хорошо подойдут плоскогубцы) ближе к его средней части.
- Нагрев элемента (например, зажигалкой).
Этим действиям есть простое объяснение. Ускоряется химическая реакция внутри элемента. Задействуются непрореагировавшие остатки электролита. Помогает подобная реанимация на непродолжительное время. Повторные попытки уже ничего не дадут. Батареи теперь севшие окончательно.
Такие способы помогают элементам АА, ААА, С, D. Батарейным сборкам 6F22 (крона) 23А (12 вольт элемент) и им подобным, подойдёт только нагрев. Физическое воздействие просто разрушит такую сборку.
Важное дополнение! Подобные способы воздействия подойдут перезаряжаемым элементам – аккумуляторам. Но после применения воздействия аккумулятор выйдет из строя, для дальнейшей эксплуатации будет непригоден.
Меры безопасности
- Не следует применять физические и температурные воздействия к дисковым литиевым элементам (таблетки). Возможен взрыв элемента.
- Нельзя заряжать одноразовые элементы зарядными устройствами, предназначенными для зарядки многоразовых аккумуляторов. Результат получиться сопоставимый с физическим воздействием, но высокий риск вытекания электролита, выхода зарядного устройства из строя.
- Не давать детям использованные батарейки в качестве игрушек.
- При попадании электролита на открытый участок кожи, промыть его проточной водой.
- Использованные севшие батареи необходимо сдавать в специальных точках сбора для дальнейшей переработки.
При длительном неиспользовании батарей, их следует вынуть из рабочего отсека, хранить при комнатной температуре. Не допускать попадания влаги, контакта с металлическими предметами. Замену производить комплектом.
На всех батарейках написано: Do not recharge. Это значит, что батарейку нельзя перезаряжать, она для одноразового использования.
Чтобы не подвергать себя риску от протекания электролита или разрушения элемента, достаточно заранее позаботится о наличии запасного комплекта. Это самый беспроблемный способ непрерывной работы электроники.
Источник
5 способов вернуть заряд в батарейку в домашних условиях
Известный элемент питания для домашнего оборудования — электрическая батарейка, знакома многим. Продолговатый элемент с двумя обозначенными полюсами и надписью 1.5 Вольт. Батарейки бывают двух типов солевые и щелочные (alkaline).
- Солевые батарейки одни из самых дешевых источников химического тока, применяют для питания маломощных устройств таких как часы, пульты управления, детские игрушки.
- Щелочные элементы в разы дороже солевых батареек, выдают большой ток их применяют в переносном оборудовании, для фонариков, радиоуправляемых игрушках.
Некоторые батарейки можно заряжать повторно, но это применимо не ко всем элементам, а только к щелочным батарейкам.
Электролитический процесс в гальванических элементах возникает под действием окисления и восстановления двух элементов. И в элементах alkaline есть способность обратить процесс. Зарядка щелочного элемента лишь частично вернет ей емкость, она будет на 20-30 % меньше от первоначального. По этой причине производить зарядку больше 5 раз нецелесообразно.
Специально для зарядки щелочных батареек выпускаются адаптеры, которые формируют импульс и величину тока. Зарядка таким блоком длится около 8 часов, что положительно сказывается на количестве циклов перезарядки и восстановленной емкости.
(1) В домашних условиях при отсутствии специальной зарядки, можно попытаться зарядить щелочные элементы с помощью других адаптеров питания, в данном случае напряжение не играет особой роли, а только способность адаптера выдать ток. Зарядка осуществляется путем подключения одноименных полярностей, плюс источника напряжения к плюсу щелочной батареи, минус к минусу. Качество зарядки необходимо контролировать величиной нагрева корпуса элемента. Не допускать стремительный разогрев элемента, производить заряд в несколько этапов по 2-3 минуты, три или четыре приема. Этого вполне хватит для восстановления больше половины емкости.
Восстановить солевые батареи таким образом не получится, скорее всего ничего не выйдет, возможно вскипание электролита и истечение его из корпуса. Может стать причиной ожога кожи, и источником возгорания.
(2) Часто на просторах интернета можно встретить прием по восстановлению емкости севшей батареи, помещение ее на несколько минут в горячую воду. Наверное, такой прием рассчитан на переход электролита в жидкую стадию и перетеканию в незадействованные полости топливного элемента. Туда, где еще не происходило химических реакций. Насколько этот способ действенен судить не беремся. Сильный разогрев батарейки может произвести к разгерметизации корпуса и взрыва.
(3) Также встречаются рекомендации по восстановлению элементов путем добавления свежего электролита. В корпусе гальванического элемента, сверху, проделывают отверстие не далеко от центрального электрода, с помощью шила. Глубина прокола должна быть около половины длины корпуса. С помощью шприца в проделанное отверстие заливают электролит. В качестве электролита можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, соляную кислоту.
Данный способ не применять для щелочных элементов .
(4) Встречались упоминания про восстановления элементов типа размеров R14 и R20. Севшие элементы освобождались аккуратно от пластиковых деталей, снимался защитный слой герметика или смолы. Подготовленные элементы опускались в солевой раствор поваренной соли (2 столовых ложки соли на 300 мл воды). Производим нагрев и кипячение элементов в этом рассоле, порядка 10 минут. Происходит замена электролита и увеличивается его концентрация в катоде.
(5) Самый доступный и часто применяемый, механический способ. Севший элемент деформируют с боков любым способом, пассатижами, молотком, зубами. Смещая и вытесняя отработанные области катода в гальваническом элементе. Рабочий способ выжать в прямом смысле этого слова дополнительную емкость из батарейки. Позволит отложить замену на свежий элемент, на пару дней.
Данные методы восстановления емкости пригодятся для широко распространенных батарей типа АА, ААА, R14 и R20. Отработанные элементы следует утилизировать правильно, обычно в крупных магазинах установлены боксы для приема отработанных элементов.
Источник
Как восстановить пальчиковые аккумуляторы
Статья обновлена: 2020-12-10
Пальчиковыми называются аккумуляторы типа АА, минипальчиковыми – типа ААА. По химическому составу они бывают никель-металлгидридные (NiMH), никель-кадмиевые (NiCd), литий-ионные (Li-ion, у них самый популярный типоразмер – 18650). Лучшие элементы питания – вовсе не те, на которых указана заоблачная емкость. Реальные характеристики таких «рекордсменов» гораздо скромнее – они быстро теряют заряд и вскоре приходят в негодность.
Хорошие аккумуляторы имеют малый саморазряд, что отражается в маркировке обозначением LSD – Low Self Discharge. За год они разряжаются всего на 5–10%. Еще одно преимущество LSD-аккумуляторов – возможность быстрой подзарядки высокими токами, без нагрева и риска выхода из строя. Такие элементы питания адаптированы к мощным нагрузкам и способны выдавать большие токи разряда. В частности, они дольше служат в камерах и фотоаппаратах.
Пальчиковые аккумуляторы на основе никеля имеют эффект памяти – свойство терять емкость из-за неполного заряда. Проявляется он тем, что при неполной разрядке и последующей зарядке при помощи обычного зарядного устройства (не «умного») элементы питания быстро теряют емкость и выходят из строя. Для эффективного использования перед зарядкой их нужно полностью разряжать, что на практике не всегда возможно и удобно. Решить эту проблему позволяет восстановление пальчиковых аккумуляторов при помощи «умного» зарядного устройства.
Как восстановить пальчиковый аккумулятор в домашних условиях
Интеллектуальная зарядка позволяет восстановить пальчиковые элементы питания в домашних условиях или даже в дороге, подключив зарядное устройство к любому USB разъему. Суть такого восстановления заключается в тренировке элементов питания – зарядное устройство проводит циклы разряд-заряд, сравнивая емкость после каждого цикла. Такая тренировка осуществляется «умным» зарядным устройством до тех пор, пока увеличение емкости не прекратится.
Перечислим характерные особенности «умных» зарядных устройств:
- широкие отсеки слотов;
- автоматическое распознание типов аккумуляторов;
- пружинистые контакты, подстраивающиеся под длину элементов питания;
- особые алгоритмы зарядки, способные «оживить» вышедшие из строя аккумы при условии, что они не повреждены.
Но и при использовании интеллектуальных зарядок не исключены проблемы. Если зарядное устройство не оснащено стабилизатором напряжения, оно может «спалить» элементы питания. Многие зарядники не отражают оставшееся время до окончания процесса подзарядки. Чувствительные к напряжению никель-металлгидридные аккумуляторы не стоит заряжать высокими токами. Чтобы уберечь их от перегрева, используйте силу тока не более 0,5 А.
«Умные» зарядные устройства Xtar
Рассмотрим алгоритм восстановления пальчиковых элементов питания на примере использования зарядных станций Xtar. Это модели VC2, VC4 и VP4. Они оснащены многоуровневой защитой аккумуляторов и умным дисплеем, на котором отображается:
- уровень износа элементов питания;
- достигнутая емкость;
- напряжение;
- сила тока заряда на каждом канале;
- оставшееся время подзарядки;
- фактическая емкость каждого аккумулятора.
Если вставить элементы питания, перепутав полюса, зарядная станция не будет их воспринимать, а на экране появится информация о необходимости смены полюсов. Об окончании процесса подзарядки свидетельствует смена красного цвета светодиода на зеленый.
Функционал зарядных станций Xtar VC2, VC4
В таблице приведено сравнение интеллектуальных зарядников Xtar VC2 и VC4:
Критерий для сравнения
Подзарядка литиевых аккумуляторов разных размеров.
Подзарядка аккумуляторов разных типов (Li-ion, NiMH, NiCd), кроме редких литий-полимерных моделей.
Подзарядка от розеток и USB.
2 с выходом тока по 0,5 А
4 канала на 0,5 А
Автоматическое определение потребности аккумуляторов в подзарядке.
Автоматическое отключение блока питания по окончании процесса восстановления.
Подходит для одновременной подзарядки 4 аккумов на 0,5 А или 2 элементов по 1 А в крайних слотах (оставляя пустыми центральные каналы).
Зарядка и восстановление Li-ion аккумуляторов
У Li-ion элементов питания эффект памяти выражен гораздо меньше, чем у аккумуляторов на основе никеля. В идеале их также нужно заряжать полностью, но дожидаться полной разрядки перед последующей подзарядкой не нужно. Оптимальный уровень заряда для хранения литий-ионных ячеек – 50–70%. Новые элементы питания выходят с заводов с таким уровнем подзарядки, что защищает их от критического уменьшения емкости в процессе хранения и позволяет нормально использовать в дальнейшем.
Производители Li-ion аккумуляторов рекомендуют после покупки несколько раз разрядить их до 10% (но это не значит, что нужно садить в ноль!) и зарядить до 100%. Такая прокачка после покупки повышает точность отображения заряда аккумуляторов. В дальнейшем ее рекомендуется проводить раз в 3 месяца, чтобы повысить точность считывания уровня заряда.
Если постоянно заряжать аккумулятор из слабо разряженного состояния, уровень его заряда начинает отображаться некорректно. Но и полная разрядка вредна для источников питания – из-за нее снижается емкость и длительность работы аккума между подзарядками. Желательно ставить элементы питания на подзарядку при остаточном заряде 10–20%.
Но если выбирать между уровнями остаточного заряда 5% и 30%, то лучше заряжать аккумы заблаговременно, при 30% или даже 40% заряда, чтобы избежать глубокого разряда. Это поможет ощутимо продлить срок службы ячеек. Хранить литий-ионные аккумы рекомендуется в частично заряженном состоянии. Ячейки, заряженные до 40–50%, могут храниться при температуре порядка 15 °С на протяжении года без потери емкости.
Как спаять пальчиковые аккумуляторы
Для соединения ячеек в аккумуляторную батарею на производстве используют не пайку, а точечную сварку. При отсутствии такой возможности можно воспользоваться и паяльником мощностью до 25 Вт. Но воздействовать им нужно кратковременно, не более 3 секунд, чтобы не допустить перегрева ячеек.
Перед пайкой нужно тщательно зачистить клеммы и провода отточенным ножом или медицинским скальпелем и мелкой наждачной бумагой. Затем очищенную от налета поверхность нужно обработать флюсом и быстрыми касаниями пропаять область контакта. Припой должен быть легкоплавким, флюс подойдет на основе канифоли.
Источник