ব্যাটারিগুলি ব্যবহারের সাথে সাথে কি ভোল্টেজ হারাবে?


14

ভি = আইআর

প্রতিরোধ একই থাকে, এবং আমি জানি যে আমি (বা বর্তমান) হ্রাস পেয়েছি (আমার স্টাফগুলি পুরানো ব্যাটারির উপর ধীরে ধীরে চলে)।

তাহলে কি 9 ভোল্টের ব্যাটারি 1.5 ভোল্টের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে?


3
আপনি একে মৃত 9 ভি বলার আগে আপনি 1.5 হিসাবে প্রায় নিচে নামবেন না; একটি নতুন 9V আসলে প্রায় 9.6V (oc) চালিত হবে এবং এটি 9.0V এর নীচে নেমে যাওয়ার পরে এটি লক্ষণীয়ভাবে 'ক্লান্ত' হয়ে গেছে, এবং এটির নিচে খুব ভাল ব্যয় হয়েছে।
জাস্টজেফ

ডেভ ব্যাটারি সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় ভিডিও পেয়েছেন: সম্ভবত আপনি এটিকে একটি আকর্ষণীয় বলে মনে করেন (আপনি এখানে আসলে জিজ্ঞাসা করার চেয়ে আরও কিছু বিশদ রয়েছে): eevblog.com/2011/01/23/eevblog-140-battery-cap
क्षमता-

উত্তর:


14

ব্যাটারি নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে উভয় প্রভাবই ঘটে। ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ডাউন হয় এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের উপরে যায়। নোট করুন যে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটি বিশেষভাবে কেবলমাত্র ভোল্টেজটি পরিমাপ করছে যা সমীকরণ থেকে বেরিয়ে আসা অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের সাথে ব্যাটারি রেখে দেয়। এটি কারণ যে প্রতিরোধের মাধ্যমে কোনও বর্তমান নেই, অতএব এটি জুড়ে কোনও ভোল্টেজ ড্রপ নেই। যে কোনও শালীন ভোল্টমিটারের কমপক্ষে 10 MΩ ইনপুট প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে, এটি কোনও মৃত ব্যাটারির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যা যা বলেছিল, বিভিন্ন ব্যাটারি কেম মিনিস্ট্রিগুলি উভয়ই পরামিতিগুলি শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। NiCd এবং NiMH একটি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক সময়ের পরে বরং ফ্ল্যাট স্রাব বক্ররেখা আছে। এর অর্থ যে সঞ্চিত শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে কমতে চলেছে ততই সর্বাধিক স্রাবচক্রের জন্য ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ খুব বেশি হ্রাস পায় না। এই ব্যাটারিগুলি ভোল্টেজের পরিবর্তে খাড়া ফলফ দেখায় কারণ শেষ 10% বা ততোধিক শক্তি স্রোত হয়। একটি NiMH বা NiCd এর জন্য, কেবল ভোল্টেজ থেকে চার্জের একটি অবস্থা নির্ধারণ করা কঠিন।

অন্যান্য কেমিস্ট্রিগুলিতে আরও লিনিয়ার স্রাব বক্ররেখা থাকে (একটি স্থির স্রোতে সঞ্চিত কুলম্বগুলি ফাংশন হিসাবে ভোল্টেজ)। পুরানো ফ্যাশনযুক্ত কার্বন-দস্তা কোষগুলি আরও এরকম। সাধারণত, ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই তাপমাত্রার একটি উল্লেখযোগ্যতা নির্ভরশীল।

হ্যাঁ, ব্যাটারিগুলি জটিল হয়ে উঠতে পারে।


আপনি কি দয়া করে এটিকে পরিষ্কার করে দিতে পারবেন যে স্টেট অফ চার্জ হ্রাস হওয়ার সাথে সাথে ভোল্টেজের ড্রপ হওয়ার সঠিক কারণ কী? অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের কারণে বাড়ে?
টিনা জে

8

আপনার 9V ব্যাটারিটি নিঃশেষ হয়ে গেলে খুব কম ভোল্টেজ পড়বে এবং এটি কেবল উচ্চ অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের কারণে নয়; আপনি খুব উচ্চ প্রতিবন্ধী ডিএমএম সহ 6 বা 7 ভি পড়তে পারেন। আমি নিশ্চিত না যে আপনি 1.5V এর চেয়ে কম যেতে পারবেন; অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের বর্ধমান পরিণতিটি শেষ পর্যন্ত আপনি এর থেকে শক্তির পক্ষে আর খুব কমই আঁকতে পারবেন, তাই আমি আশা করি যে ভোল্টেজ asyptotically কিছুটা উচ্চতর ভোল্টেজের দিকে চলে যাবে। তবুও, ৯.৫ ভি অবধি অবসন্ন হওয়া একটি 9 ভি বর্তমান 1.5 ডিভি ব্যাটারি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে না।


1
ব্যবহারকারীর যে সমস্যাটি আমার সাহায্য করার প্রয়োজন বলে মনে হয় তা হ'ল অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের বৃদ্ধি এবং 1.5 ডাব্লু ভি ভোল্টেজ ড্রপই এটি দেখানোর চেষ্টা করার জন্য মৃত ব্যাটারি একটি উদাহরণ।
কর্টুক

যদিও আমি নিশ্চিত নই যে যুক্তিসঙ্গত প্রতিরোধের লোড খাওয়ানো একটি একক কোষ একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ে নিজেকে বিনষ্ট করতে পারে যে এর ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ মূলত কিছুতেই নেমে যাবে না, তবে সিরিজ-ওয়্যার্ড প্যাকের কিছু কোষের পক্ষে এটি সম্ভব তাদের ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজকে নেতিবাচক রাখার জন্য একটি "9-ভোল্টের ব্যাটারি" হ'ল। প্রকৃতপক্ষে, আমার একবারে একটি এএ সেল ছিল যা 20 এমএ বোঝা চালানোর সময় এমনকি 0.2 ভোল্টের নেতিবাচক মতো কিছু পরিমাপ করেছিল। একটি 9-ভোল্টের সিরিজ-ওয়্যার্ড প্যাকটি সহজেই তার ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজটি 1.5V এর নীচে পড়তে পারে, যদিও উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে পারে।
সুপারক্যাট

@ স্টেভেন্ভ আপনি কি দয়া করে এটিকে পরিষ্কার করতে পারেন যে স্টেট চার্জ হ্রাস হওয়ার সাথে সাথে ভোল্টেজ হ্রাসের সঠিক কারণ কী? কিভাবে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের বৃদ্ধি?
টিনা জে

4

আসলে, ব্যাটারিটি ব্যবহার করার সাথে সাথে প্রতিরোধের নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়। ভোল্টেজ ব্যবহারের সাথে হ্রাস পাবে তবে অনেক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে বর্ধিত অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ভোল্টেজের অনেক আগে ব্যাটারিটিকে ব্যবহারযোগ্য না করে দেবে।


1

কোনও ব্যাটারি নিচে চলার সাথে সাথে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ নেমে আসবে এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। যদি ব্যাটারি প্রায় সম্পূর্ণ মারা না যায় তবে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের তুলনায় ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ যথাযথভাবে সমতল থাকবে তবে মনে হয় এটি বেশ রৈখিকভাবে নামবে (আমি কল্পনা করি বিভিন্ন কেম মিনিস্ট্রি যদিও পরিবর্তিত হবে)।
একটি 9 ভি ব্যাটারিটি শুরু হতে পারে, 5 ওহম অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের বলে, যখন ডিসচার্জ করা হয় তখন 100 ওহমের বেশি পৌঁছায় (পরিসংখ্যানগুলি মোটামুটি গাইড হয়, ঠিক গবেষণা হয় না)। যদি আমরা একটি মাঝারিভাবে স্রাবযুক্ত 9 ভি ব্যাটারি নিয়ে যাই (অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরিমাণ 50 ওহুম পর্যন্ত বেড়ে যায়) এবং একটি মাল্টিমিটার (1 মেগাওম বলার পরিমাণ) দিয়ে আমরা পড়তে পারি তবে আমরা 9V এর কাছাকাছি এখনও পড়তে পারি, কারণ মাল্টিমিটারের সার্কিটটিতে প্রায় কোনও বোঝা নেই (যেমন 9 *) 1000000/1000050 = 8.99V)।
500 ওহম লোডের নীচে যদিও এটি 9 * 500 / (500 + 50) = 8.18V এ নেমে যাবে।
সম্ভবত ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটি 7.5V এবং প্রতিরোধ 200 ওহম বলে শেষ হবে (আবার এই পরিসংখ্যানগুলি কেবল একটি মোটামুটি উদাহরণ, কোনও সন্দেহ নেই গুগল আরও ভাল জানবে)

সুতরাং হ্যাঁ ব্যাটারিগুলি ব্যবহারের সাথে সাথে ভোল্টেজ হ্রাস পাবে এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের উত্থানও ঘটবে। এটি কতটা সমতল তা সম্পর্কে ভাল ধারণা পেতে সাধারণত বোঝার নীচে কোনও ব্যাটারি পরীক্ষা করা ভাল।


0

ভোক বা ওপেন সার্কিট স্থিতিশীল রাষ্ট্রের ভোল্টেজ এসওসি-র সাথে হ্রাসের ক্ষেত্রে খুব লিনিয়ার, কারণ ব্যাটারি চার্জ ভোল্টেজের সাথে মোটামুটি ধ্রুবক ক্যাপাসিট্যান্স। তবে ইএসআর 90% এসওসি-র তীব্রভাবে বেড়েছে এবং ধীরে ধীরে 50% এসওসি-র নীচে উঠে পরে বাথটব বক্ররের মতো দ্রুত 10% এর নিচে নেমে গেছে। সুতরাং উচ্চতর ESR সহ মেমরি মাধ্যমিক চার্জ ক্যাপাসিটেন্স সহ ESR এবং সাম্প্রতিক বর্তমান এসওসি সহ লোড হওয়া ব্যাটারি ভোল্টেজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ইএসআর প্রতিটি প্রান্তে ভি বনাম এসওসি-র লোড কারেন্টের সাথে theালকে বাড়িয়ে তোলে।


-1

যেমনটি আমরা জানি যে ডিসি সার্কিটগুলি ভিএ, ভোল্টেজ এবং স্রোতের পণ্য হিসাবে রেট দেওয়া হয়; যদি ডিসচার্জ প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যাটারির ভোল্টেজ নিচে চলে যায় তবে প্রয়োজনীয় ভিএ লোডের সাথে ব্যাটারিটির সাথে উচ্চতর প্রবাহের সরবরাহ থাকে তবে ভোল্টেজ ডিসের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের থাকে ব্যাটারি বৃদ্ধি পায় যাতে ব্যাটারি প্রয়োজনীয় পরিমাণ কার্ননেট দিতে সক্ষম হয় না যা লোডটি আসল প্রয়োজনীয়, তাই ব্যাটারিটি স্রাবিত অবস্থায় পাওয়া যায়।


-1

ব্যাটারিটি দুটি সাইক্লাইডারদের মতো একটি টিউব দিয়ে নীচে মিলিত হয়েছে, একটিতে অন্যটি খালি খালি পড়েছে বলে সাদৃশ্যটি ব্যবহার করা কি নিরাপদ হবে না? আপনি যখন সার্কিটটি খুলবেন তখন পুরো সিলিন্ডারটি খালিটিতে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের জন্য বৈদ্যুতিন ভারসাম্যহীনতা পুরো সিলিন্ডারটি ফাঁকা জায়গায় ফেলে রাখে। পক্ষগুলি সমমান শুরু করার পরে, জলের প্রবাহের চাপ ধীর হয়ে যায় এবং এটি নলের মতো (বা অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের) খুব কম জলকে অতিক্রম করতে দেয়, ভোল্টেজ ফেলে দেয়। কিছু চাপ আছে (ভোল্টেজ)। তবে ভোল্টেজ কার্যকর হওয়ার জন্য সার্কিট বা উপাদানগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব দুর্দান্ত


-1

আপনার ব্যবহারের উপায়ে ভি = আইআর ব্যবহার করা আপত্তিজনক! এটি কোনও সম্ভাব্য (ভোল্টেজ) এর প্রভাবের অধীনে প্রতিরোধী লোডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক প্রবাহের জন্য কঠোরভাবে প্রযোজ্য। এখন আপনি ওহমের আইন প্রয়োগ করছেন এমন প্রতিরোধী লোড, ভোল্টেজ এবং বর্তমান সংজ্ঞায়িত করুন:

  • এটি কি: ভি ব্যাটারির ভোল্টেজ, আর বাহ্যিক প্রতিরোধ বা লোড এবং আমি বর্তমানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তারপরে ব্যাটারির ভোল্টেজ গ্রাস হওয়ার কারণে কম হওয়ার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।
  • এটি কি: ভি ব্যাটারির ভোল্টেজ, ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ হিসাবে আর আর আমি বাহ্যিক লোডে ব্যাটারি দ্বারা সরবরাহিত বর্তমান হিসাবে? ওহমের আইন এখানে প্রয়োগ করা আমাদের বলতে পারে যে ব্যাটারির টার্মিনালগুলিতে পড়া ভোল্টেজটি যদি ব্যাটারি দ্বারা সরবরাহিত স্রোত বৃদ্ধি পায় তবে কম হয়।

চার্জের অবস্থা কম হওয়ার সাথে সাথে ব্যাটারির ভোল্টেজ কম হবার ক্ষেত্রে (আমরা যত বেশি ব্যাটারি গ্রাস করেছি), এটি রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত যা আসলে ভোল্টেজ উত্পাদন করে, ইলেক্ট্রোলাইটে নিমজ্জিত ইলেক্ট্রোডগুলি। অর্থাৎ অতিরিক্ত ফ্রি ইলেক্ট্রনের ইলেক্ট্রোড ক্ষতি হয়।

চার্জের অবস্থার সাথে ভোল্টেজ কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার হার এবং আচরণ কোনও বৈদ্যুতিক আইনের উপর নির্ভর করে ব্যাটারির রসায়নের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাটারিগুলি গ্রাস হচ্ছে ( উত্স ) হওয়ায় NiMh ব্যাটারির তুলনায় ক্ষারযুক্ত ব্যাটারির ভোল্টেজ ড্রপের আকারের মধ্যে একটি তুলনা এখানে রয়েছে :

ভোল্টেজ ড্রপ

মনে রাখবেন যে আমি যখন "ব্যাটারির ভোল্টেজ" উল্লেখ করি, তখন আমার অর্থ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ, এটি কোনও ব্যাটারি দিয়ে প্রবাহিত হয় না। অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের এই ভোল্টেজের মতো কোনও প্রভাব নেই।

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.