01 池内阻


一、电池内阻

  这是几节碱性电池。  都是南孚电池。  其中一个是从电子钟用完电拆卸下来, 经过了深度放电。 两个是从无线麦克拆卸下来的, 一个是新电池。  测量电压, 一个是1.464V,  第二个是1.465V 第三个端口电压为1.624V。 最后一个是1.242V。  由此可见, 1.624V的是新电池, 1.242V的是从电子钟拆卸下来的。  另外两个是从无线麦克中拆卸下来的。  下面测量一下它们各自的内阻。

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测量 电池1 电池2 电池3 电池4
电压(V) 1.464 1.465 1.624 1.242
内阻(Ω) 9.97 9.76 9.65 9.96
负载电压(V) 1.454 1.461 1.607 1.20
放电电阻(Ω) 1.513 0.602 2.327 7.7

二、测量内阻

  使用导线将电池引至面包板,  串联一个10微法的电容, 这样可以使用LCR镊子来测量串联之后的等效电阻。  先测量端口电压1.46V的电池内阻, 在1kHz测量频率下, 测量回路中等效串联电阻大约12.7欧姆,  使用 10kHz 的测量频率, 可以直接得到电阻的阻值为 9.97欧姆。  更换另外一个 1.46V的电池, 测量内阻大约为 9.76欧姆。  更换端口电压为 1.6V的新电池, 测量等效内阻9.65欧姆。  更换1kHz, 测量, 等效内阻为12.31欧姆。  最后测量1.2V的电池, 对应的内阻大约为9.96欧姆。  对照测量的结果,  端口电压为 1.6V新电池的电阻最小,  另外三个电阻都相对比较大。 但是, 它们之间的差别不大。 这说明使用LCR镊子测量的结果不太可信。

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三、放电电阻

  下面, 使用一个 220欧姆的电阻作为电池的负载,  根据电池放电电压的变化,  可以获得电池的等效内阻。  下面对于手边的这些电池逐一测量它们对应的放电内阻。  通过放电数据, 可以计算出各自的内阻。  可以看到, 对于端口电压只有 1.2V的电池, 它的放电内阻最大, 达到了 7.7欧姆。  另外两个端口电压为 1.45V 电池, 内阻分别为 1.5欧姆和0.6欧姆。  对于新电池, 他的内阻居然为 2.327欧姆。 这个实在出乎我的意料, 我原以为新电池的放电内阻应该是最小的。  为什么这个新电池等效放电内阻反而比使用过的电池还大呢?

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  结 ※


  文对于手边的几颗碱性干电池的内阻进行了测量。 这些电池, 包括一个新电池, 两个用过的电池。  还有一个在电子钟里深度放电的电池。  使用 LCR 镊子测量等效串联内阻, 它们对应的内阻都差不多。 在 10欧姆左右, 显然, 这样测量的结果不对。  使用 220欧姆的电阻作为负载, 测量各个电池等效的内阻。  深度放电的电池内阻高达 7.7欧姆。 两个使用过的电池内阻在1欧姆上下。  范围新电池的放电内阻达到了 2.3欧姆。 这究竟为什么, 现在还不得而知。

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