Lopuksi muutama sana kannettavan tietokoneen akun oikeasta käytöstä.
Aikoinaan kannettavat tietokoneet saivat valtavan suosion, koska ne pystyivät työskentelemään ladattavalla akulla, mikä mahdollisti sen, että niitä ei ketjutettu yhteen paikkaan ja tarvittavat työt tehtiin melkein kaikkialla. Ensimmäiset mallit eivät kestäneet kovin pitkään ilman latausta, ja käytetyissä nikkelimetallihydridiakuissa oli paljon haittoja. Mutta valmistajat eivät jääneet sivuun, ja akkujen valmistusteknologiat ovat useiden vuosikymmenten aikana kokeneet dramaattisia muutoksia. Suurin osa kannettavista tietokoneista käyttää nykyään litiumioniakkuja. Ne voivat kestää melko pitkään, ja niissä ei ole monia edeltäjiensä puutteita.
Ne eivät kuitenkaan ole täydellisiä, ja ajan myötä niistä voi myös tulla käyttökelvottomia. Akun toimintahäiriö ilmenee siinä, että se purkautuu hyvin nopeasti tai kannettava tietokone ei näytä lataustasoa oikein. Tässä tapauksessa laitteiden valmistajat ja myyjät suosittelevat uuden akun ostamista. Mutta koska alkuperäisen komponentin hinta on melko korkea, voit yrittää korjata sen työn itse. Vaurion asteesta riippuen joko akkukennot on vaihdettava tai kannettavan tietokoneen akun ohjaimen nollaus riittää.
Kyse on viimeisestä mahdollisuudesta, josta haluamme kertoa yksityiskohtaisemmin tämän päivän artikkelissa. Saat selville, missä tapauksissa sinun on nollattava ohjain, ja kerromme myös mahdollisista tavoista, kuinka voit tehdä tämän itse kotona.
Ensimmäinen asia on selvittää, mikä akun ohjain on. Tämä on itse akkuun sisäänrakennettu pieni mikropiiri, joka ohjaa sen toimintatilaa sekä lataus- ja purkuprosessia. Se on vuorovaikutuksessa itse kannettavan tietokoneen emolevyn virtaohjaimen kanssa ja siirtää myös tarvittavat järjestelmätiedot käyttöjärjestelmään. Toivomme, että ymmärrät kaavion. Yritimme kuvata kaiken yksinkertaisin sanoin, mutta jos haluat tietää tekniset yksityiskohdat, etsi Internetistä.
Kun tämä pieni IC lakkaa toimimasta oikein, ohjain saattaa olla tarpeen nollata. Tämä menettely tunnetaan yleisesti nimellä akun kalibrointi. Yleisesti ottaen tätä voidaan tarvita vain kahdessa tilanteessa: virheellinen latauksen näyttö ja akkukennojen vaihto.
VIDEO
Virheellinen latauksen näyttö tarkoittaa tilannetta, jossa kannettavan tietokoneen käyttöjärjestelmä näyttää pitkänkin latauksen jälkeen, että lataustaso on alle 100%, tai lataus laskee jyrkästi ja kannettava tietokone sammuu muutaman tunnin kuluttua. , kuten pitääkin, mutta paljon nopeammin. Monet ihmiset alkavat ajatella, että akku on muuttunut käyttökelvottomaksi, mutta näin ei aina ole. Ongelma on usein sen ohjaimessa, joka yksinkertaisesti näyttää latauksen väärin.
Akkukennojen vaihdolla tarkoitamme, että joissain korjaamoissa ja huoltokeskuksissa voidaan tarjota ns. akun uudelleen pakkaamista eli kuluneiden sisälohkojen vaihtoa. Sen jälkeen on tarpeen nollata ohjain, jotta kaikki uudet elementit tunnistetaan ja niitä voidaan käyttää oikein. Vaikka jos jokin ei toimi lohkojen vaihdon jälkeen, sinulla on täysi oikeus tehdä reklamaatio ja vaatia virheiden korjaamista.
Kannettavan tietokoneen akun vaihto
Katsotaanpa nyt, kuinka kannettavan tietokoneen akun ohjain nollataan. Katsotaanpa ohjelmistoa ja manuaalisia menetelmiä.
Joillakin sivustoilla saatat nähdä suosituksen Battery EEPROM Works -ohjelman käyttämisestä. Se on todellakin erittäin tehokas ja edistynyt apuohjelma, joka voi kirjaimellisesti elvyttää akun joissain tapauksissa. Mutta on yksi iso MUTTA! Sen käyttäminen edellyttää paljon tuntemista ja kytkentäkaavioiden ymmärtämistä sekä tarvittavia sovittimia, joita ei aina ole helppo saada vapailta markkinoilta. Emme suosittele tätä ohjelmaa sinulle käytettäväksi kodin laitteissa, koska se on erittäin helppo vahingoittaa akkua peruuttamattomasti. Mikä sitten sopii sinulle?
Akku EEPROM Works -ikkuna
Lähes jokaisella valmistajalla on sisäänrakennetut virranhallinta-apuohjelmat. Se voidaan ladata tukisivustolta, laitteesi ohjainten lataussivulta, ja joissakin tapauksissa apuohjelma voidaan joko esiasennettuna tai tallentaa mukana tulevalle ohjainlevylle. Valitse nollaus- tai kalibrointitoiminto ja noudata tarkasti näytön ohjeita. Useimmiten apuohjelma tyhjentää akun nollaan ja lataa sitten 100%. Ohjain muistaa lataustason äärimmäiset indikaattorit ja toimii kuten heti oston jälkeen.
Jos et jostain syystä löydä tai asenna virranhallinta-apuohjelmaa, voit nollata tai kalibroida akun manuaalisesti. Miten?
Irrota kannettavan tietokoneen pistoke pistorasiasta ja aseta se sitten BIOS-tilaan. Lisätietoja on artikkelissa BIOS-tilan käynnistämisestä.
Jätä kannettava tietokone ja älä koske siihen, ennen kuin se on täysin tyhjä. Varo ylikuumenemasta.
Laita se lataukseen käynnistämättä kannettavaa tietokonetta. Odota, kunnes se on latautunut täyteen, jotta voit jättää sen yön yli.
99 %:ssa tapauksista nämä yksinkertaiset vaiheet auttavat herättämään akun henkiin. No, jos tämä ei auta, osta uusi akku tai kytke kannettava tietokone suoraan pistorasiaan ja poista akku.
Jos käytät kannettavaa tietokonetta vain kotona, akun kulumisen vähentämiseksi on parempi poistaa se. Mutta ennen sitä lataa se noin 80% ja tarkista myös lataustaso ajoittain, koska se on altis itsepurkautumiselle. Irrotuksen jälkeen kytke kannettava tietokone virtalähteeseen ja käytä sitä kiinteänä tietokoneena. Tämä vaihtoehto sopii niille, joilla on kannettava tietokone vain yhdessä paikassa, koska tämän käytön avulla voit menettää tietoja, jos irrotat kannettavan tietokoneen virtalähteestä käytön aikana.
Voit pidentää laitteesi käyttöaikaa määrittämällä sopivat parametrit virrankäyttösuunnitelman asetuksissa. Käytä tarvittaessa virransäästötilaa.
Ystävät, tänään puhuimme kannettavan tietokoneen latausohjaimen nollaamisesta. Opimme, että joskus ongelma ei ole vain tietokoneen laitteistossa, vaan myös ohjelmistossa. Siksi uutta akkua ei tarvitse kiirehtiä heti tilaamaan. Toivomme, että kaikki sujui, eikä kysymyksiä ole jäljellä. Älä unohda jakaa mielipiteesi kommenteissa.
Kannettavien tietokoneiden akut ovat kalliita laitteita, joten jos sinulla on vanha kannettava tietokone, joka toimii hyvin, mutta se on vaihdettava, ennen kuin harkitset tyhjentyneen kannettavan tietokoneen akun hävittämistä ja sen vaihtamista uuteen, sinun kannattaa tietää, kuinka voit vielä elvyttää. tyhjentynyt tai loppumassa akku, jos se on vähintään 60 % kokonaiskapasiteetista.Onneksi on monia tapoja auttaa palauttamaan tyhjentynyt akku, jotkut niistä ovat luonteeltaan teknisiä, jotkut ovat kauniita ja jotkut ovat edelleen outoja. Mutta ennen kuin menet pidemmälle, sinun pitäisi myös tietää, että se riippuu täysin akusta ja tekijöistä, jotka johtivat sen kuolemaan, vaikka prosessi voi toimia tai ei. Mutta kannattaa yrittää elvyttää akku näillä menetelmillä ennen uuden ostamista.
Kuulostaa itse asiassa naurettavalta, että kannettavan tietokoneen tyhjän akun jäädyttäminen voi herättää sen henkiin, mutta se on totta. Voit jäädyttää kannettavan tietokoneen akun ja pidentää sen käyttöikää. Voit tehdä tämän noudattamalla tätä menettelyä, miten se tehdään:
Vaihe 1: Poista ensin akku ja aseta se suljettuun pussiin tai muovipussiin. Vaihe 2: Aseta pussi sitten pakastimeen ja anna sen olla 12 tuntia. (Voit jättää sen myös pidemmäksi aikaa, mutta enintään 24 tuntia) Vaihe 3: Kun olet poistanut akun jääkaapista, poista muovipussi ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi.
Huomaa: heti kun se lämpenee, muista kääriä se pyyhkeeseen ja pyyhkiä kondenssivesi pois. Vaihe 4: aseta akku paikalleen ja lataa se täyteen. Vaihe 5: Kun se on ladattu, irrota se verkkovirrasta ja anna akun purkaa, kunnes se on täysin tyhjä.
Toista sitten vaiheet 4 ja 5 vähintään 4 kertaa, lataa akku täyteen ja pura se sitten kokonaan.
merkintä: tämä prosessi suoritetaan vain NiCd- tai NiMH-akuille. Vältä tämän menetelmän kokeilemista litiumakulla, koska se vain pahentaa akkua. Valitettavasti litiumakkua ei voi korjata, mutta se saattaa auttaa pidentämään akun käyttöikää. Noudatamme menetelmää 2.
Jos sinulla on litiumioniakku asennettuna, voit pidentää sen käyttöikää jäähdyttämällä kannettavaa tietokonetta. Jos sinulla on kannettava tietokone, joka kuumenee käytön aikana, se voi vahingoittaa akkua ja lyhentää akun käyttöikää.
Olen itse kokeillut tätä menetelmää Sony VAIO -kannettavassani ja lisännyt huomattavasti kannettavan tietokoneen akun käyttöikää.
Tämä prosessi ei ole välttämätön uudelle akulle, mutta jos akku kuolee, se on melko vanha akku. Joten tässä tapauksessa kiinnostava testi on hyödyllinen hänelle. Akun uudelleenkalibrointi tehdään, koska joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmä ei pysty selvittämään, kuinka paljon akussa on jäljellä virtaa. Tämä tapahtuu, kun kannettava tietokone on aina kytkettynä verkkovirtaan tai jos akkua ei ole koskaan poistettu kannettavasta tietokoneesta.
Jos akkusi ei lataudu 100 %:iin ja oletetaan vain 95 %:iin tai jos käyttöjärjestelmä ilmoittaa, että akku on latautunut 35 minuuttia, mutta auto kuolee ennemmin tai paljon myöhemmin, kannettavan tietokoneen akku on olla kalibroitu. Verkossa on saatavilla useita kalibrointityökaluja tietylle kannettavalle tietokoneellesi, jotta prosessi voidaan suorittaa automaattisesti, mutta jos sinun on kalibroitava akku manuaalisesti, noudata alla olevia ohjeita.
Vaihe 1: Lataa ensin 100 %:iin tai enimmäisarvoon, jonka akku voi saavuttaa, ja anna sen sitten jäähtyä 2 tuntia. Vaihe 2: Katkaise sen jälkeen virta ja anna akun tyhjentyä. Voit tehdä tämän kahdella tavalla: ensin anna akun tyhjentyä kannettavan tietokoneen ollessa käynnissä ja aseta se sitten lepotilaan tai horrostilaan noin 3–5 %:iin. Lisäksi sinun on varmistettava, että näyttö pysyy päällä, kunnes se joko sammuu tai menee nukkumaan. Vaihe 3: anna koneen olla pois päältä 3–5 tuntia> käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja lataa 100 %.
Toivottavasti sen jälkeen kannettavan tietokoneen pitäisi pystyä antamaan sinulle tarkempi lukema todellisesta akun kapasiteetista.
Jos kannettavassa tietokoneessa on irrotettava akku, yritä irrottaa akku, kun kytket sen pistorasiaan. Sinun on tarkistettava, kuinka kannettava tietokone toimii normaalisti, kun akku on poistettu.Vaikka kannettava tietokone toimii hyvin ja on jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen, voit yksinkertaisesti poistaa akun.
Akussa tapahtuu edelleen kemiallisia reaktioita riippumatta siitä, onko se asennettu kannettavaan tietokoneeseen vai ei. Mutta se voi pidentää akun käyttöikää, koska akku on viileä kytkettynä. Mutta sinun on myös varmistettava, että kannettavan tietokoneen toiminta ei lyhennä sen käyttöikää, muuten kannettava kuolee välittömästi ja tämä voi johtaa tietojen menetykseen. Mutta jos et ole löytänyt tätä menetelmää hyödyllisenä, noudata viimeistä parasta menetelmää.
Tässä menetelmässä sinun on ladattava akku 100%:iin ja irrotettava sitten kannettava tietokone verkkovirrasta ja kun se sammuu (alle 5%), kytke se tietokoneeseen ja lataa. Päinvastoin, se lyhentää akun käyttöikää uudessa litiumioniakussa; siksi tässä tapauksessa tason ei voida antaa pudota 35 prosentista 45 prosenttiin ja sitten veloittaa sitä 75 prosentista 85 prosenttiin. Tällä ilmeisesti pyritään parantamaan akun käyttöikää, koska tämä menetelmä ei käytä niin monta lataus- ja latausjaksoa.
Tässä aiheessa esittele akun korjaamiseen tarvittavat ohjelmistot, tiedot, jotka sinun on tiedettävä korjauksen aikana, tyypilliset toimintahäiriöt ja muut tarpeelliset tiedot, älä kysy kysymyksiä tässä aiheessa.
Kannettavan tietokoneen akku. Akun paristo (muut nimet: akku, akku) - tämä on yksi tärkeimmistä laitteista, jotka erottavat kannettavan tietokoneen pöytäkoneesta, vaikka tämä ei vaikuta kannettavan tietokoneen toimintaan sellaisenaan, mutta silti kaikki haluavat ainakin toimivan akun mennä huoneesta keittiöön, jotta et sammuta kannettavaa tietokonetta.
Katsotaanpa millaisia akut periaatteessa ovat: NIKKELI-KADMIUMAKKU - (tai lyhennettynä NiCd) nikkeli-kadmium; NIKKELIMETALLI-HYDRIDIAKU – (tai lyhennettynä NiMH) nikkelimetallihydridi; LITIUMIONIAkku – (tai lyhyiksi Li-ion-akut) litiumioniakut. Jälkimmäiset ovat yleisimpiä ja niitä pidetään parhaina akkuina. Onko näin?
NiMH:n syntyminen johtuu yrityksestä voittaa nikkeli-kadmium-akkujen haitat. Lopulta: 30 - 50 % suurempi kapasiteetti verrattuna tavallisiin NiCd-akkuihin; vähemmän altis muistiefektille kuin NiCd. Säännölliset palautumisjaksot tulisi suorittaa harvemmin; vähemmän myrkyllisyyttä. NiMH-tekniikkaa pidetään ympäristöystävällisenä.
Toinen suosittu akkutyyppi on litiumpolymeeri. Ero Li-ionista piilee itse nimessä ja käytetyn elektrolyytin tyypissä, oletetaan, että käytetään kuivaa kiinteää polymeerielektrolyyttiä, mutta nykyään tekniikat eivät salli tällaisen elementin valmistamista, joten geeli käytetään kuuma elektrolyytti, ja tuloksena saamme jonkinlaisen hybridin. Tällaiset akut eivät kuulu puhtaaseen li-ion- tai Li-pol-ryhmään, ja olisi oikeampaa kutsua niitä litiumionipolymeeriksi, mutta valmistajat kutsuvat niitä litiumpolymeeriksi akkujen edistämiseksi. Mitä tulee li-polin hyviin ja huonoihin puoliin, ne ovat täsmälleen samat kuin li-ionin, joten harkitsemme edelleen li-ionia, koska ne ovat yleisimpiä nykyään.
Edellä mainittu ylilatauksen vaara tarkoittaa seuraavaa: ylilataus voi johtaa kennojen paineen nousuun ja vuotamiseen. Siksi akkujen turvallinen toiminta varmistetaan aina ulkoisella elektronisella suojajärjestelmällä yksittäisten akkujen ylilatausta ja ylipurkautumista vastaan. Se sisältää ohjaimia, jotka mittaavat kunkin akun tai rinnankytketyn akkulohkon jännitettä, ja kytkimen sähköpiirin avaamiseksi, kun jänniterajat saavutetaan. Termistoreilla seurataan akun lämpötilaa.
Toinen Li-ion-akkujen haittapuoli on voimakkaan purkauksen (ylipurkautumisen) pelko. Edellä mainittu suojapiiri saa virtaa suoraan akuista, ja siksi jos kennot ovat täysin tyhjentyneet, piiri lakkaa toimimasta eikä kennoja lataudu, lisäksi syväpurkaus vaikuttaa negatiivisesti itse kennojen sisäiseen rakenteeseen. Li-ion-kennojen optimaalisen toiminta-alueen uskotaan olevan 20-100 % varauksesta, alle 20 %:n teho johtaa kennojen nopeampaan ikääntymiseen.
Li-ion-kennojen käyttöikä ei lasketa vain käyttövuosina, vaan myös lataus-purkausjaksoissa, yleensä, kunnes kapasiteettia pienennetään 20%, ne tarjoavat 500 - 1000 jaksoa. Elementtien jatkokäyttäytymistä on melko vaikea ennustaa akun suuren solumäärän vuoksi, useimmiten kapasiteetti laskee asteittain, joskus äkillisesti, joten suojajärjestelmä seuraa jaksojen määrää. Vanhemmissa akkumalleissa, kun tietty sykliarvo saavutettiin, suojajärjestelmä sulki akun, eikä sitä ollut mahdollista käyttää. Mahdollisuus sulkea akku, kun tietty määrä jaksoja on saavutettu, säilyy edelleen, vain akussa määrätty jaksojen määrä on riittävän suuri ja elementtien ikääntyminen ja siten kapasiteetin pudotus tapahtuu aikaisemmin. Laskurin arvo voidaan pääsääntöisesti nollata, mutta älä unohda, että tällaisen akun käyttö on jossain määrin vaarallista, akun kennot vanhenevat epätasaisesti, mikä tarkoittaa, että ne myös latautuvat ja purkautuvat epätasaisesti.
Laskuriin liittyy toinenkin vaikeus, mikä lasketaan lataus-purkausjaksoksi? Täysi purkaus ja täysi lataus? Mutta ei ole suositeltavaa tyhjentää sitä kokonaan. Ja pitäisikö lyhytaikainen verkkoyhteyden katkeaminen lukea silmukassa? Useimmat nykyaikaiset akut eivät lataudu, jos nykyinen lataus on yli 90-95%, tämä välttää tarpeettoman suuret lataus-purkausjaksot. Luku 90% -95% on suhteellinen - joissakin kannettavissa tietokoneissa sitä voidaan muokata erityisillä apuohjelmilla.
Säilytysolosuhteista tästä asiasta ei ole yksiselitteistä tietoa, yleisin on mielipide, että on tarpeen varastoida 40% latauksella säännöllisesti (kerran kahdessa tai kolmessa kuukaudessa) lataamalla tähän arvoon.
Yleensä Li-ion-akut toimivat parhaiten huoneenlämmössä. Käyttö korkeissa lämpötiloissa lyhentää merkittävästi niiden käyttöikää.
Alhaisissa lämpötiloissa akun suorituskyky heikkenee. Miinus 20 °C lämpötila on raja, jossa Li-ion-akut lakkaavat toimimasta.
Akun korjaus vaaditaan kahdessa tapauksessa: 1. Akku kestää vähän. Hän piti uutta tunnin, kaksi tai kolme, ja nyt se on 5-15 minuuttia. Johtopäätös - huonoja elementtejä. Ratkaisut ongelmaan: a) osta uusi akku. b) osta uusia elementtejä ja elvytä akku itse.
2. Akku ei kestä ollenkaan. Jälleen on kaksi vaihtoehtoa: a) osta uusi akku b) osta uusia elementtejä ja elvytä akku itse.
Kuten näet, ongelmia on vähän, ja myös ratkaisuja on vähän.
Vaihtoehto b) Uusia elementtejä tarvitaan ehdottomasti. 4-6-8-9-12 kennoakku - vastaavasti 4-6-8-9-12 uutta kennoa tarvitaan. Pelkästään kuolleen ryhmän korvaaminen ei auta. Miksi? Vanhoilla elementeillä on yksi kapasiteetti, uudella erilainen. Vastaavasti elementtiryhmiin ilmestyy epätasapaino, ja elektroniikka yksinkertaisesti sammuttaa tämän akun.
Keinot: 1. Tarvitsemme KAIKKI uudet tuotteet. On suositeltavaa asettaa elementtien kapasiteetti vähintään nimelliskapasiteettia pienemmäksi. Nuo. sinulla oli 1800 mAh soluja - voit laittaa 1800, 2000, 2100, 2200 mAh. Oli 2000-lukua - laita 2000, 2100, 2200. Jos tietysti hintaero on pieni. Jos tämä kriteeri on tärkeä (hinnat) - ota sitten alkuperäisen nimellisarvon elementit. 2. Avaamme akun. 3. Elementit on hitsattava samalla tavalla kuin sukulaiset hitsataan. Etsi ihmisiä, joilla on oikeat varusteet. Et voi vain juottaa. Jotkut ihmiset sanovat "ei suositella", mutta usko minua - se EI ole.
4. On tarpeen irrottaa elementit elektroniikasta suuremmasta plussasta pienimpään. Tämä voidaan määrittää useimmissa tapauksissa visuaalisesti. Jos se ei auta, varustaudu testerillä.
5. Ennen elementtien hitsaamista, yhdistä ne kaikki yhteen yöllä: kaikki plussat plussiin, miinukset miinuksiin. Tämä on tarpeen pankkien potentiaalin tasaamiseksi.
6. Akku avataan, ostetaan uusia elementtejä, hitsataan kuten vanhat, vanhat poistetaan. Teoriassa ei jää muuta kuin juottaa uudet elementit elektroniikkaan ja hurraa. Ei, ei hurraa.Kyse on samasta elektroniikasta. Hän muistaa kaiken vanhoista elementeistäsi - suoritettujen jaksojen lukumäärän, elementtien kapasiteetin jne. Jos akkusi kapasiteetti oli 4000mAh ja vuoden, kahden tai kolmen käytön jälkeen sen kapasiteetiksi tuli 200mAh, niin vaikka vaihtaisit akkuun uusia elementtejä, elektroniikka "ei usko". Elektroniikan vakaumusta siitä, että siinä on uusia elementtejä, kutsutaan laiteohjelmiston vilkkumiseksi (resetointi, nollaus). Mitä työkaluja tähän käytetään, katso otsikko "KOVA - laitteisto, jota tarvitaan kannettavan tietokoneen akkujen korjaamiseen"
7. Nyt sinun on määritettävä, minkä nipun kanssa olet tekemisissä. Termi "nippu" ilmestyi johtuen siitä, että elektroniikassa käytetään yleensä paria mikropiiriä: ohjausohjainta ja muistia, johon tallennetaan erilaisia hyödyllisiä tietoja. On akkuja, joissa on vain muisti elektroniikassa tai vain ohjain. Mutta tottumuksesta kutsumme niitä jatkossakin "nipuksi". Katso huolellisesti elektroniikkakorttia. Ohjain on yleensä levyn suurin mikropiiri. Muisti on pääsääntöisesti 8-nastainen mikropiiri, kuten 24C64,24C32-sarja ja vastaavat.
8. Kimppu tunnistettiin. Nyt kysymys kuuluu, mitä ja missä on muutettava laiteohjelmiston nollaamiseksi. Jotkut ohjaimien valmistajat eivät piilota näitä tietoja, vaan kuvaavat kaiken yksityiskohtaisesti teknisissä tiedoissa. Kun olet lukenut ja ymmärtänyt ohjaimesi tietolomakkeen, tiedät mitä ja mitä pitää muuttaa.Joissakin tapauksissa akkuvalmistajat piilottavat tiedot ja ne poimitaan pala kerrallaan. Mutta sitten se sisältyy ohjelmiin, joita voidaan käyttää korjauksiin. 9. Yhdistämme elementit elektroniikkaan "maasta" "plussaan". Nuo. ensin "maa", sitten "plus" ensimmäisestä elementistä, sitten toinen ja niin edelleen. - viimeiseen asti.
11. Joten jos tavoite saavutetaan: kannettava tietokone toimii akulla määrätyn tunnin tai kaksi tai kolme (kuin uusi), lataus- ja purkauskäyrä on tasainen - voimme olla ylpeitä itsestämme ja uskoa, että olemme saavuttaneet menestystä .
Lue SMbus-tietoja kannettavan tietokoneen akun liittimen kautta. SMbus-tietojen tallentaminen tekstitiedostoon. Tietojen tallennus omaan BQD-muotoon (BQ208X datatiedosto) myöhempää käyttöä varten bq208X mikropiirien kloonauksessa. Lukee ja kirjoittaa kaikki kannettavan tietokoneen akuissa käytetyt muistipiirit. Tietojen lukeminen ja kirjoittaminen flash-muistista ja EEPROM-muistista mikropiireissä, joissa on integroitu muisti, kuten: BQ2083, BQ2084, BQ2085, PS401, PS402, BQ20Z70, BQ20Z80, BQ20Z90. Tietojen tallennus flash-muistista ja EEPROM-muistista BIN-muodossa. Mikropiirin parametrien palautus (nollaus) alkuperäisiin (tehdas) parametreihin yhdellä hiiren napsautuksella. Kloonaa salasanalla suojatut IC:t integroidulla flash-muistilla (bq208X) uusiksi tai salasanalla suojatuiksi IC:iksi.
aurinkoparistot novosibirsk tee se itse, aurinkosäädinarvostelut, aurinkoparistoarviot, testaus, sähkökuljetus, LEDit, moottoripyörä, tee se itse, aurinkopaneelit
Tässä säikeessä tarkastellaan mielenkiintoisen, Koreassa väitetysti kootun akun purkamista ja korjausta Samsungin kannettavasta tai netbookista, akkumerkki AA-PB4NC6B. Kaikkia samoja tavoitteita noudatetaan kuin muissa katsauksissa. Nimittäin korjausmahdollisuus, onko mahdollista käyttää näitä paristoja, jos laite ei toimi kannettavalla tietokoneella, askarteluun ja muihin ongelmiin. Ja mikä tärkeintä, tilastojen kerääminen.
Ja siis akun ominaisuudet:
Jännite: 11,1V Kapasiteetti: 4400 mAhr Teho: 49 Wh Solujen lukumäärä: 6 Solutyyppi: Li-Ion Akun koko: 204 x 48 x 20 mm Paino: 300g Valmistus (akku / kennot) Kiina / Korea Akun väri: musta
Sopii kannettavalle sarjalle: Samsung 70A00D / SEG, R70A00E / SEG, R39, R408, R458, M60, NP-P50, NP-P60, NP-R40 Plus, NP-R40, NP-R45, NP-R65, NP-R70, NP-X60 P210, P210, P460, P50, P560, P60, Q210, Q310, R40, R410, R41, R45, R460, R460, R505, R509, R510, R560, R60, R610, R60, R60, R7, R60,0 X460, X60, X65, NP-R710, P510, P60 Pro, Q320, R503, R507, R508, NP-R700, NP-R503, NP-R507, NP-R508
Yhteensopiva P/N: AA-PB2NC3B, AA-PB2NC6B, AA-PB2NC6B / E, AA-PB4NC6B, AA-PB4NC6B / E, AA-PB6NC6B, AA-PL2NC9B, AA-PL2NC9B / E, AA-PB2NC9B / E, AA-PB2NC9B / E, AA-PB2NC6B, P4NC2NC3B, P4NC2NC3B, P4NC6 , PB6NC6B, PL2NC9B, PL2NC9B / E, PB2NC6
Solutyyppi: Li-ion (LiCoO2), koko: 18650
Tuotteen valmistaja: Samsung Marking ICR18650-20F
Tyypillinen kapasiteetti: 2000 mAh (todellinen)
Nimellisjännite: 3,75 V
Minimijännite: 2,75 V
Suurin jännite: 4,2 V
Suurin latausvirta: 2A
Suurin purkausvirta: 4A
Valmistusmaa - Korea
Alkuperämaa KIINA!
Mallin nimi: ICR18650-20F Mallityyppi: Bare Cell, Li-ion Sylinterimäinen Nimelliskapasiteetti: 2000 mAh Nimellisjännite: 3,65 V Latausmenetelmä Vakiovirta Vakiojännite Latausjännite (V) 4.20 Latausvirta (C) 0,5 Purkausjännite (V) 2,75 Purkausvirta (C) 0.2 Mitat (mm) Paksuus / Leveys / Pituus 18,0 / - / 65,0 Suurin paino (g) 43,6 Huomautus NCM / LMO 1: Nimelliskapasiteetti: 0,2 C, 2,75 V:n katkaisu: Keskimääräinen purkauskapasiteetti. 2: Nimellisjännite: 0,2C, 2,75V katkaisu: Keskimääräinen purkausjännite.
Nämä akut ovat kaikki kuivia, mikä tarkoittaa, että kannettavan tietokoneen ohjain työskentelee niiden kanssa sivualttarilla, eikä oikeastaan huomaa niiden ylikuumenemista.
Keskusakuissa ei ole tippaa tai edes aavistustakaan elektrolyyttiä, kuten seuraavissa videoissa näkyy.
Nyt sinä ja minä tiedämme, että kuparin tuhoutumisen lisäksi kiehuminen ja elektrolyytin vapautuminen akusta voivat myös toimia epämiellyttävänä tosiasiana.
Tilastot päivitetään ja tämä on pääasia.
Ohessa pieni arvostelu:
Video (klikkaa toistaaksesi).
VIDEO
Arvioi artikkeli:
Arvosana
3.2 kuka äänesti:
85