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【2026/01/13 07:29 】 |
Acer Aspire 5610バッテリー
OTASが7月20日、Dockコネクタを備え、iPhone/iPod toHP pavilion tx1000 バッテリーuchなどを直接取り付けられるバッテリー内蔵型モバイルプロジェクター「MiLi Power Projector 2」(HP-A10)の販売を開始した。直販ショップ「OTASダイレクト」での販売価格は3万9800円。

 

 MiLi Power Projector 2は、2800mAhのリチウムイオンバッテリーを内蔵した、LCOS RGB方式のモバイルプロジェクター。明るさは約10ルーメンで、コントラスト比は200:1。5インチから70インチまでのサイズで画面を投影できる。解像度は640×480ピクセル、バッテリーでの連続投影時間は約2時間だ。HP ProBook 5310m バッテリー内蔵バッテリーのフル充電には約5時間かかる。Made for iPhone/iPod認証を取得しており、iPhoneやiPodは直接接続可能。iPhoneからは、iPhone内に保存した写真や動画、YouTubeの映像が投影できる。

 入力はDockコネクタのほか3-in-1Lenovo ThinkPad X201iバッテリーのAVジャックやVGA(アナログRGB)にも対応しており、DVDプレーヤーやPCも接続可能。本体にスピーカーを内蔵しているため、単体で音を出すこともできるほか、オーディオ出力端子にスピーカーをつなぐこともできる。外形寸法は幅65×長さ138×高さ38ミリ、重量は約210グラム。

充電はニッカド電池のプラス側からマイナス側に電流を流して行います。この電流で電池内に化学反応が生じエネルギーが蓄えられるわけです。この化学反応は吸熱反応ですが、実際に吸収される熱はごくわずかなため、電池内を流れる電流が発する熱と相殺され、電池温度はほとんenovo ThinkPad X201バッテリーど変化しません。一方、電池内にエネルギーが蓄えられるにつれ端子間の電圧は次第に上昇していきます。そしてこのまま電流を流していくと、ある時点でエネルギーを蓄える反応が終わり、フル充電の状態になります(もっと詳しく言うと、プラス側とマイナス側で反応終了のタイミングは異なるのですが、この説明では省きます)。
そのあと電池を流れる電流は、Acer Aspire One D255E バッテリー今度は電池内の電解液の電気分解に使われるようになり、その結果、水素ガスと酸素ガスが発生します。この水素ガスと酸素ガスは電解液内の触媒によって再び反応し水に戻りますが、これは大きな発熱反応であるため、この段階で電池温度は上昇していきます。もし、電流が大きかったり電気分解が長時間にわたったりすると、触媒が発生するガスを処理できなくなり、結果、ガスが安全弁から放出されるようになります。acer al10a31 バッテリー その結果、ガス放出に伴う電解液の漏出、電解液の減少、電池加熱によるセパレータの劣化が起こるようになります。これがいわゆる過充電と呼ばれるもので、この状態になるとニッカド電池は著しく劣化していきます。

またガスの発生が急速でDell Studio 1440 バッテリー、安全弁の処理能力を超えると、電池内圧が上昇し最終的に電池破裂・爆発を引き起こします以上の話から、電池を痛めず安全に充電するためには、フル充電のパソコン利用者に対する注意喚起は、以下にて実施します。-パソコンのマニュアル上に記載-バッテリパック自体にも記載パソコンメーカ毎に異なる表現により誤解が生ずることを避けるために、以下の文章を推奨します。なお、各社の記述においHP ProBook 4311s バッテリーては各社の文書上の統一性を計るため、以下の文章の表現の変更を行うことは可としますが、趣旨をくみ取り、最低限の内容として盛り込むことを推奨します。 パナソニックで電池事業を担当しているエナジー社(旧松下電池工業)は、2006年に、それまでのコバルト系に替えて、ニッケル系の正極材料を採用した18HP ProBook 4310s バッテリー650サイズのLiイオン電池を発表した。ニッケル系の正極材料は、コバルト系に比べてエネルギー密度を高められるものの、異常な発熱が起こりやすいなど安定性の面で問題があった。この問題に対してエナジー社は、2005年に発表したHRL(絶縁性耐熱層)技術によって対応した。HRL技術とは、セパレータと負極の間にHRLを形成することで、析出した金属Liや生産時に混入した異物による短絡熱暴走を防ぐ技術のことである。
以下を推奨文章とします。なお、今回は改造電池に対する対応を対象としているため、Acer aspire one d260 バッテリーバッテリパックに対する記述としていますが、各社において交換不可能でかつ内蔵する電池を対象としているパソコンがある場合には、「バッテリパック」の記述を「電池を内蔵する機器」等の記述で置き換えてください。

時点で充電を停止することが重要であることが分かりますHP pavilion dv9000 バッテリー。問題はどうやってそれを検出するかです。やり方は2つあります。1つは電池温度を検出する方法です。先に書いたように、フル充電後、充電電流は電気分解に消費されるため電池温度が上昇します。この温度上昇を検出して充電を停止すればいいわけです。この方法は確実に充電終了を検出でき過充電もほとんど避けられる優れた方法ですが、温度検出センサーが必要なため、複雑で高価な Dell XPS 15 バッテリー ものになりがちです。このため一部の高級充電器でしか採用されていないようです。
もう一つの方法は、ニッカド電池の端子間電圧の変化を計る方法です。というのは、ニッカド電池の充電時の端子間電圧は負の温度係数、すなわち温度上昇によって端子間電圧が低下するという性質を持っていますDell XPS 14 バッテリー 。したがって端子間電圧の低下を検出することで、間接的に電池温度上昇を検出でき、充電終了を判断することができるわけです。これがいわゆる-ΔV法と呼ばれるもので、端子間電圧をモニターするだけでよく、回路化しやいため、大部分の充電器はこの方法を採用しています。ただ問題は、間接的に温度上昇を検出する方法であるため、充電終了を判断し損なう場合があることです。このため、Acer Aspire 1410 バッテリー安全のため温度スイッチ(サーモスタット、温度ヒューズ)やタイマーを併用することが多いようです。
以上2つは充電終了を明示的に判断する方法ですが、それ以外に電池容量の1/10ぐらいの電流で一定時間充電するというやり方もあります。電池の状態によって、充電途中でフル充電となりガスが発生することも想定されますが、電流が小さければ電池内の触媒でガスを十分処理でき問題はない、HP pavilion dv9000 バッテリーという発想に基づいています。電池の安全マージンに頼った方法とも言えるでしょう。充電器としては電流制限抵抗だけあればよいので、回路的には最も簡単です。したがって簡易型の充電器で使われているようです。電池の容量と充電電流・時間をきちんと管理すれば過充電もかなり防ぐことができます。ただし、電池の容量・状態の変化によって過充電を起こしがちで、電流が小さいとは言っても過充電は確実に電池を痛めるため、あまり良い充電法とは言えません。

さて、ニッカド電池の充電の詳細は分かりました。 HP pavilion dv5 バッテリー次に考えるのは、98ノートがどういう充電方法を採用しているかです。いきなり充電をかけて、電流・電圧特性を計るのもいいですが、その前に、バッテリパックに内蔵されていた謎のデバイスが何なのかを、まず調べましょう。
 このデバイスが電池に密着しているところから考えると、何らかの温度センサーであることが予想されます。室温下で抵抗値を計るとほとんど0Ωを示します。温度が高くなると抵抗値はどうなるかを実験してみました。
謎のデバイスが温度センサーではなく単なる温度スイッチだったことから、98ノートの充電回路は、温v HP G61 バッテリー  度上昇を検出して充電を止めるタイプではなさそうです。一方98ノートのユーザーマニュアルを見ると、バッテリパックへの充電は1.5時間とあります。バッテリパックの電流容量が1400mAhなので、充電電流は約1Aと予想されます。したがって、小電流で充電する簡易型の充電方法ではないようですHP G60 バッテリー 。となると、残るは端子間電圧をモニターする-ΔV法となります。実際はどうなのでしょうか?いよいよ実際に充電をかけて電流・電圧をモニターする実験を行うことにします。
 前回改造した単三ニッカド電池内蔵バッテリパックに少し手を加え、電流・電圧モニターのための回路(右図)を構成します。さらに電池温度を測定するため、温度センサーを電池の側面にテープで固定します。ここで使った温度センサーは極細の熱電対を使ったものでHP Compaq 6710b バッテリー、サーミスターや半導体を使ったものに比べ非常に熱容量が少く、測定の熱追従性は抜群です(このセンサーについてはそのうち紹介記事を書きます)。
実験は、ウオーターバス(ヒーターの付いた水槽)に水を張り、その中に謎のデバイスを入れ、水の温度とデバイスの電気抵抗をプロットすることで行いました。水温を均一にするためスターラー(攪拌器)も回しました。 Acer Aspire 3820t バッテリーちなみにウオーターバスとスターラーは借り物です。右の写真は実験風景です。
 その結果ですが、水温75℃まで全く抵抗値に変化は見られず、75℃で突然抵抗値が無限大になり、それ以上の温度ではずっと無限大のままでした。ヒーターを止めて水温を下げていくと、55℃で再び抵抗値が0Ωにもどりました。3回実験を繰り返してみましたが、結果は同じでした。
 実験結果から、謎のデバイスの正体は単なる温度スイッチであるhp pavilion dv3000 バッテリー ことが分かります。ON-OFFに大きなヒステリシスがあるところから、バイメタルか何かを使ったものでしょう。このデバイスはニッカド電池に直列に入っているので、電池温度が上昇したときに回路を強制的に切る目的で設置されているのは明らかです。
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【2011/08/17 12:26 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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