Сейчас есть ноутбуки, которые используют внешние источники питания, рассчитанные на ровно 19 вольт. Это не кратно ничего подходящего. Меня много озадачивает.
Это не проектный вопрос, как он задан, но он имеет отношение к дизайну систем зарядки аккумулятора.
Резюме:
Напряжение немного больше, чем кратное полностью заряженному напряжению литий-ионной батареи - тип, используемый почти в каждом современном ноутбуке.
В большинстве ноутбуков используются литий-ионные аккумуляторы.
19 В обеспечивает напряжение, которое подходит для зарядки до 4 последовательных литий-ионных элементов с использованием понижающего преобразователя для эффективного сброса избыточного напряжения.
Различные комбинации последовательных и параллельных ячеек могут быть размещены.
Можно использовать напряжения чуть ниже 19 В, но 19 В является полезным стандартным напряжением, которое будет соответствовать большинству возможных ситуаций.
Почти все современные ноутбуки используют литий-ионные (LiIon) аккумуляторы. Каждая батарея состоит как минимум из ряда литиевых элементов в последовательной «строке» и может состоять из нескольких параллельных комбинаций нескольких последовательных строк.
Литий-ионный элемент имеет максимальное зарядное напряжение 4,2 В (4,3 В для смелых и безрассудных). Для зарядки элемента 4,2 В требуется, по крайней мере, немного большее напряжение, чтобы обеспечить некоторый «запас» для работы электроники управления зарядкой. По крайней мере, может потребоваться дополнительно около 0,1 В, но обычно по крайней мере 0,5 В было бы полезно, и можно использовать больше.
Одна ячейка = 4,2 В
Две ячейки = 8,4 В
Три ячейки = 12,6 В
Четыре ячейки = 16,8 В
Пять ячеек = 21 В.
Обычно зарядное устройство использует импульсный источник питания (SMPS) для преобразования доступного напряжения в требуемое напряжение. SMPS может быть повышающим преобразователем (с повышением напряжения) или преобразователем Бака (с понижением напряжения) или переключаться с одного на другой по мере необходимости. Во многих случаях понижающий преобразователь можно сделать более эффективным, чем повышающий преобразователь. В этом случае, используя понижающий преобразователь, можно будет заряжать до 4 элементов подряд.
Я видел аккумуляторы для ноутбуков с
3 ячейки в серии (3S),
4 ячейки в серии (4S),
6 ячеек в 2 параллельных строках по 3 (2P3S),
8 ячеек в 2 параллельных строках по 4 (2P4S)
и при напряжении источника 19 В можно было бы заряжать 1, 2, 3 или 4 литиевых элемента последовательно и любое количество их параллельных цепочек.
Для ячеек с напряжением 16,8 В оставьте запас (19−16,8) = 2,4 В для электроники. Большая часть этого не нужна, и разница учитывается понижающим преобразователем, который действует как «электронная коробка передач», отбирая энергию при одном напряжении и выводя ее при более низком напряжении и, соответственно, более высоком токе.
С допустимым запасом 0,7 В, условно можно было бы использовать, скажем, 16,8 В + 0,5 В = 17,5 В от источника питания, но использование 19 В гарантирует, что этого достаточно для любой ситуации, и избыток не будет потрачен впустую, поскольку преобразователь понижающего напряжения преобразует напряжение вниз по мере необходимости. Падение напряжения, кроме аккумулятора, может происходить в SMPS-переключателе (обычно MOSFET ), SMPS-диодах (или синхронных выпрямителях), проводке, разъемах, резистивных токовых чувствительных элементах и схемах защиты. Желательно как можно меньше капель, чтобы минимизировать потери энергии.
Когда ионно-литиевая батарея близка к полной разрядке, напряжение на ее клеммах составляет около 3 В. Насколько низки они могут разрядиться, зависит от технических соображений, связанных с долговечностью и емкостью. При 3 В / элемент 1/2/3/4 элементы имеют напряжение на клеммах 3/6/9/12 вольт. Долговечный преобразователь учитывает это пониженное напряжение для поддержания эффективности зарядки. Эффективная конструкция понижающего преобразователя может превышать 95% эффективности, и в такого рода применениях эффективность никогда не должна быть ниже 90% (хотя некоторые могут быть).
Я недавно заменил батарею для нетбука с 4 ячейками на расширенную версию с 6 ячейками. Версия с 4 ячейками работала в конфигурации 4S и версия с 6 ячейками в 2P3S. Несмотря на более низкое напряжение новой батареи, схема зарядки учитывала изменения, распознавая батарею и регулируя ее соответственно. Внесение такого рода изменений в систему, НЕ предназначенную для размещения батареи низкого напряжения, может нанести вред здоровью батареи, оборудования и пользователя.