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國立臺北科技大學 化學工程與生物科技系博士班 鍾仁傑、陳柏端所指導 曾富巖的 反向脈衝快速充電法對鋰離子電池電極的石墨完整性的影響 (2020),提出Energizer 充電器關鍵因素是什麼,來自於鋰電池延壽、反向脈衝波形生成、全自動反向脈衝快速充電系統、電池負極材料平面拉曼分析。

而第二篇論文國立臺北科技大學 車輛工程系 黃國修所指導 張軒豪的 智慧複合式波形充電器設計 (2017),提出因為有 充電器、複合波形生成、電池延壽的重點而找出了 Energizer 充電器的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Energizer 充電器,大家也想知道這些:

反向脈衝快速充電法對鋰離子電池電極的石墨完整性的影響

為了解決Energizer 充電器的問題,作者曾富巖 這樣論述:

鋰金屬具有非常活潑的化學特性,使得對其加工、保存與使用的環境要求非常高,因此早期鋰電池並沒有獲得有效的應用。但隨著二十世紀末科技突飛猛進的發展,小型化的可攜式設備日益增多,鋰電池隨之進入大規模的實用階段。從手機到筆記型電腦等,進而到交通方面電動摩托車、電動車、電動公車等,都大量使用到鋰電池。但經過長期使用的鋰電池,最終也會因其壽命被汰換。大量的報廢鋰電池如沒有妥善處理,將對環境造成很大的傷害。因此如能在鋰電池的使用壽命上能做到減緩老化,不只對環境更友善,也對於在能源的花費上能有更進一步的節約。本論文針對現有電池領域的壽命缺陷與充電時間長等問題進行研究,提出「反向脈衝快速充電法」,並涵蓋智慧化

數據庫給予適當波形以建置智慧反向脈衝波形充電器。本研究採用Microchip公司的微控制器晶片生成任意複合波之脈衝寬度調變波形,經BUCK電路架構實現此複合波對電池充電,再使用Arduino優化以產生可控的反向脈衝波形,最終使用最新的儀器導入全自動化系統(reFLEX fast-charging method)來做量測,並與傳統CC-CV充電法作比較,在完成實驗後對電池做拆解,進行EIS,XRD,SEM與Raman等量測,並透過Raman mapping 了解材料的缺陷分佈狀況。結果顯示反向脈衝快速充電法較現行的充電法(CC-CV)更好,可有效將電池活化並縮短充電時間。

智慧複合式波形充電器設計

為了解決Energizer 充電器的問題,作者張軒豪 這樣論述:

本篇論文針對現有電池領域的壽命缺陷與充電時間長提出具電池活化有效亦縮短充電時間之複合波形生成並涵蓋智慧化數據庫給予適當波形的智慧複合式波形充電器。論文中複合波形依據本實驗室研究得出對電池活化效果最佳可達18.7%與縮短平均充電時間至25分鐘成效波形作為呈現。論文研究之複合式波形生成採用Microchip公司的微控制器(Microcontroller Unit, MCU) dspic30f4011晶片生成任意複合波之脈衝寬度調變(Pulse Width Modulation, PWM)波形,經Buck電路架構實現具有活化與縮短充電時間之複合波對電池充電。論文內容包含對電池活化有效波形之介紹、複

合波形生成方法、任意複合波形生成實作。研究之實作結果與電池活化有效依據之波形一致,輸出電壓準位3.6V、頻率1kHz、上下半週振福相異之複合波形。