笔记本电池充电接口定义问题
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笔记本电脑电池12针引脚定义摘要:1.引脚定义概述2.12针引脚的具体功能划分3.电池连接线的作用与维修注意事项4.电池保养与使用建议正文:笔记本电脑电池是笔记本电脑的核心部件之一,它为笔记本电脑提供续航能力。
电池的维修和保养对于延长电池寿命和保证电脑正常运行至关重要。
在这里,我们将详细介绍笔记本电脑电池12针引脚的定义及其功能。
一、引脚定义概述笔记本电脑电池的12针引脚是电池与主板之间进行通信和供电的接口。
这12根引脚分为两排,每排6根。
引脚的功能主要包括:电源管理、电池状态监测、充电控制等。
二、12针引脚的具体功能划分1.电源引脚:负责为笔记本电脑提供电源,包括电池充电和放电过程中的电压、电流控制。
2.通信引脚:负责电池与主板之间的数据通信,如电池容量、电压、温度等信息。
3.保护引脚:用于实现电池过充、过放、短路等保护功能。
4.充电引脚:负责控制电池充电过程,包括充电电压、电流调节等。
5.温度传感引脚:用于监测电池内部的温度,以确保电池在安全范围内工作。
6.电池状态监测引脚:用于实时监测电池的状态,如剩余电量、充电状态等。
三、电池连接线的作用与维修注意事项1.电池连接线是连接电池与主板的桥梁,确保电池正常工作。
在维修过程中,务必选择符合原厂规格的连接线,以保证电池性能和安全性。
2.连接线损坏会导致电池无法正常充电或无法与主板通信,因此要及时更换损坏的连接线。
3.在更换电池连接线时,务必切断电源,以免发生意外触电。
四、电池保养与使用建议1.定期检查电池连接线,确保连接良好。
2.使用原厂或正品电池,避免使用劣质电池影响电脑性能。
3.充电时保持电池在通风散热的环境中,避免高温、潮湿环境。
4.尽量保持电池在20%~80%的电量范围内使用,避免过度充电或过度放电。
5.长时间不使用电脑时,将电池取出存放在干燥、阴凉处,避免高温和潮湿环境。
通过以上介绍,我们对笔记本电脑电池12针引脚的定义及其功能有了更深入的了解。
电脑电源接口定义详解电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。
对于不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黃、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑。
健全的PC电源中都具备这9种颜色的导线(目前主流电源都省去了口线),它们的具体功能相信还有不少网友搞不清楚,今天就给大家详细的讲解一下。
ATX电源线颜色定义:黃色:+12V黃色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。
+12V—直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA 插槽提供丄作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。
+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。
当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重, 硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。
偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,E转。
LI前,如果+12V 供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。
蓝色:-12V-12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大,一般在1A以下,即使电压偏差过大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3Y至卜13V,有很宽的范围。
红色:+5V+5V导线数量与黃色导线相当,+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的工作电压,是电脑中主要的工作电源。
U前,CPU都使用了+12V和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么高。
只是在最新的Intel ATX12V 2. 2版本加强了+5V 的供电能力,加强双核CPU的供电。
它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。
白色:-5V口前市售电源中很少有带口色导线的,口色-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很小,一般不会影响系统正常工作,基本是可有可无。
橙色:+3. 3V这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源。
联想电池针脚定义联想电池针脚定义引言:联想电池针脚是指用于连接电池与设备之间的接口,使得电池能够为设备提供所需的电力。
它们扮演着至关重要的角色,确保电池能够正确地与设备进行通信和互动。
在本文中,我们将详细介绍联想电池针脚的定义、功能、种类以及应用领域。
一、定义联想电池针脚是一种金属制成的小型连接器,通常由铜或铜合金制成。
它们位于设备上的电源插槽中,并与电池上的相应接点相匹配。
通过插入或拔出电池,这些针脚能够建立或断开设备与电源之间的连接。
二、功能1. 传输电力:联想电池针脚起到传输直流电能的作用,使得设备能够从连接的电池中获取所需的能量。
2. 传输数据:在某些情况下,联想电池针脚还可以用于传输数据信号,实现设备与电池之间的双向通信。
3. 稳固连接:由于针脚通常采用弹簧设计,它们能够提供牢固的连接,确保电池与设备之间的稳定接触。
三、种类联想电池针脚的种类繁多,常见的包括以下几种:1. 直插式针脚:这种针脚通常由金属制成,直接插入设备的插槽中。
它们具有良好的导电性和稳定性。
2. 弹簧式针脚:这种针脚采用弹簧设计,可以在插入或拔出时提供更好的灵活性和可靠性。
3. 磁吸式针脚:这种针脚利用磁力来实现设备与电池之间的连接。
它们具有快速、便捷的特点,并且不容易松动或断开。
4. 磁吸式弹簧针脚:这种针脚结合了磁吸和弹簧设计,既能够提供牢固的连接,又能够方便地插入或拔出。
四、应用领域联想电池针脚广泛应用于各个领域和行业。
以下是一些典型应用领域的例子:1. 电子消费品:例如智能手机、平板电脑、数码相机等。
这些设备通常使用可充电电池,联想电池针脚能够确保设备与电池之间的稳定连接,为设备提供持续的电力支持。
2. 便携式电子设备:例如笔记本电脑、便携式音频播放器等。
这类设备通常使用内置电池,联想电池针脚能够实现设备与外部充电器之间的连接,为设备充电。
3. 工业自动化:在工业控制系统中,联想电池针脚用于连接控制器和备用电源。
联想g50电池接口定义联想G50电池接口定义联想G50是一款备受用户喜爱的笔记本电脑,其电池接口是用户使用电源适配器充电的重要接口之一。
本文将对联想G50电池接口进行详细介绍和解析。
一、电池接口的位置和形状联想G50电池接口位于电脑底部的一个小凹槽内,形状为圆形。
该接口的设计非常巧妙,既方便用户连接电源适配器,又能有效保护接口免受外界物体的损害。
二、电池接口的规格和参数联想G50电池接口的规格和参数非常重要,因为它直接影响到用户使用电源适配器充电的体验。
该电池接口采用的是直流接口,电压为20V,电流为3.25A,功率为65W。
这些参数决定了电源适配器的输出电流和功率需符合相应要求,以确保电池能够正常充电。
三、电池接口的保护机制联想G50电池接口在设计上考虑了用户的安全和电池的寿命,采用了多重保护机制。
首先,该接口支持过流保护,当电流超过规定范围时,接口会自动断开电源以防止电池受损。
其次,该接口还支持过温保护,当接口温度过高时,也会主动切断电源。
这些保护机制有效地保障了用户的安全和电池的寿命。
四、电池接口的维护和保养为了保证电池接口的正常使用和延长其使用寿命,用户需要注意以下几点。
首先,保持接口的清洁,避免灰尘或杂物进入接口内部。
其次,正确使用电源适配器,不要使用不合适的适配器进行充电,以免对接口和电池造成损坏。
此外,定期检查接口的连接情况,确保接触良好,避免松动或接触不良。
五、常见问题及解决方法1. 问题:电池接口连接不稳定,充电时容易断开。
解决方法:检查接口和电源适配器的连接是否牢固,如有松动,可以适当调整接口位置,确保连接稳定。
2. 问题:电池接口无法充电。
解决方法:首先检查电源适配器是否正常工作,可以尝试更换其他适配器进行测试。
如果适配器正常,可能是接口本身存在问题,建议联系售后服务进行维修或更换。
3. 问题:电池接口发热严重。
解决方法:检查电源适配器是否符合规格要求,如果电流或功率超过规定范围,建议更换合适的适配器。
电脑电源接口定义对于不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑。
健全的PC电源中都具备这9种颜色的导线(目前主流电源都省去了白线)黄色:+12V黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。
+12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。
+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。
当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。
偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。
目前,如果+12V供电短缺直接会影响P CI-E显卡性能,并且影响到C PU,直接造成死机。
蓝色:-12V-12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大,一般在1A以下,即使电压偏差过大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有很宽的范围。
红色:+5V+5V导线数量与黄色导线相当,+5V电源是提供给CP U和PCI、AGP、ISA 等集成电路的工作电压,是电脑中主要的工作电源。
目前,C PU都使用了+12V和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么高。
只是在最新的Int el AT X12V2.2版本加强了+5V的供电能力,加强双核CPU的供电。
它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。
白色:-5V目前市售电源中很少有带白色导线的,白色-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很小,一般不会影响系统正常工作,基本是可有可无。
笔记本电脑电池12针引脚定义(原创实用版)目录1.笔记本电脑电池概述2.12 针引脚的定义3.12 针引脚的具体功能4.12 针引脚的连接方式5.12 针引脚的注意事项正文【笔记本电脑电池概述】笔记本电脑电池是为笔记本电脑提供电源的一种装置,它通过内置的锂电池为电脑提供电能。
笔记本电脑电池通常有内置和外置两种类型,其中内置电池是指安装在笔记本电脑内部的电池,而外置电池则是指可以单独购买并连接到笔记本电脑上的电池。
【12 针引脚的定义】12 针引脚是指笔记本电脑电池连接线上的 12 个引脚,它们用于连接电池和笔记本电脑的电路板,以便为电脑提供电源。
这 12 个引脚通常分为正极、负极和信号线等几种类型,每种类型的引脚都有特定的功能。
【12 针引脚的具体功能】1.正极:正极引脚通常标记为“+”,它连接到电池的正极,为笔记本电脑提供正电荷。
2.负极:负极引脚通常标记为“-”,它连接到电池的负极,为笔记本电脑提供负电荷。
3.信号线:信号线引脚用于传输电池和笔记本电脑之间的通信信号,以便电脑能够了解电池的状态,如剩余电量、电池温度等。
【12 针引脚的连接方式】在连接笔记本电脑电池时,需要将电池的 12 针引脚与电脑的电路板上的对应引脚进行对接。
通常,这些引脚上都有明确的标识,以便正确连接。
连接时,应确保引脚牢固插入,避免松动导致接触不良。
【12 针引脚的注意事项】1.在连接或拆卸电池时,应确保手部干燥,以免引脚受到湿气侵蚀。
2.避免在连接过程中用力过大,以免引脚弯曲或断裂。
3.若发现引脚接触不良,应及时处理,以免影响电池性能和电脑使用。
总之,笔记本电脑电池的 12 针引脚是连接电池和电脑电路板的关键部分,了解它们的定义、功能和连接方式有助于正确使用和维护笔记本电脑电池。
电脑电源主板电源插头20pin针以及ATX使用的24PIN针针脚定义(转)1. 24针ATX电源排针(Pin)的标准定义为:14号针(Pin 14 PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
14号针(Pin 14 PS-ON)就是控制电源开启关闭的。
单个针没有回路怎么控制开关,其实所有的地线(GND)都可以与其他任意针组成回路,所谓“低电位”开启,“高电位”关闭,就是当Pin 14针与GND 针短接后,Pin 14针本身的电位就低了,电源也就开启了,反之亦然。
现在很清楚了——要想无主板开启ATX电源,只需要将Pin 14针(绿色线,图中也标绿了)与任意一个GND针(黑色线,图中标灰了)短接就可以。
红Red=+5V橙Orange=+3.3V黄Yellow=+12V兰Blue=-12V绿Green=PS_ON紫Purple=+5VSB灰Gray=PWR_OK白White=—5V黑Black=COM=GND=接地24pin我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、+5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。
在正常情况下,上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,如下表所示,不能有太大范围的波动,否则容易出现死机的数据丢失的情况。
i915/925使用新的电源架构ATX 12V-24针,它的标准接口从原来的两个提升至三个。
这种分离式的设计,与过往在服务器上的EPS电源很相似,EPS使用+12V两路独立供电的,两个+12V电压输出分别对CPU 和其它I/O设备进行供电,这样可以减少由如硬盘光驱等设备对CPU工作时的影响,大大提高系统的稳定性。
pc电源电脑电源接口定义及功能介绍2010年12月08日星期三 01:49 P.M.电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。
是不是大家以为木头又要推荐电源了,哈哈,今天我们不谈产品,主要聊一下每个电源上都具有的输出导线。
对于不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑。
健全的PC 电源中都具备这9种颜色的导线(目前主流电源都省去了白线),它们的具体功能相信还有不少网友搞不清楚,今天就给大家详细的讲解一下。
黄色:+12V黄色的线路在电源中应该是数量较多的一种,随着加入了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作用在电源里举足轻重。
+12V一直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。
+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。
当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。
偏高时,光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。
目前,如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。
蓝色:-12V-12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大,一般在1A以下,即使电压偏差过大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有很宽的范围。
红色:+5V+5V导线数量与黄色导线相当,+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA 等集成电路的工作电压,是电脑中主要的工作电源。
目前,CPU都使用了+12V 和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么高。
只是在最新的Intel ATX12V 2.2版本加强了+5V的供电能力,加强双核CPU的供电。
它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。
白色:-5V目前市售电源中很少有带白色导线的,白色-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很小,一般不会影响系统正常工作,基本是可有可无。
查看文章电源供电针脚定义2010-07-11 21:25电脑电源说明书电脑开关电源使用说明书接口规范及使用方法在这里,可能会用到pin这个英文词汇,与汉语“针”是等价的。
下文可能混用。
1、主电源接口20+4pin是为了同时支持上述两种接口而设计的町拆卸式接口。
如果主板是20pin,那么4pin空置不用,如果主板是24pin,那么就将4pin挂在20pin上,就成了24pin。
(如上图)2、说明主电源接口的针脚定义,24pin输出电压及对应颜色:1 +3.3VDC 橙色13 +3.3VDC 橙色2 +3.3VDC 橙色14 -12VDC 蓝色3 地线黑色15 地线黑色4 +5VDC 红色16 PS-ON# 绿色5 地线黑色17 地线黑色6 +5VDC 红色18 地线黑色7 地线黑色19 地线黑色8 PG-OK 灰色20 -5VDC 白色(无)9 +5VSB DC 紫色21 +5VDC 红色10 +12VDC 黄色22 +5VDC 红色11 +12VDC 黄色23 +5VDC 红色12 +3.3VDC 橙色24 地线黑色3、对于部分电源的主接口,可能有一个针位空置,这是由于-5v被取消所致。
由于-5v在intel规范中已经取消,所以部分电源缺少这根针,但是,也有很多电源依然保留了这路输出。
由于-5v(白色线)主要用与早期的isa总线,目前的主板完全不用这一路输出了。
cpu辅助电源接口(简称“方4pin)1“方4pin”与”主4pin”外形极为近似,一定要区分开,避免插错。
黄、红、橙、黑各一根的是“主4pin”,通常与20pin 捆绑在一起,与20pin 配合插在主板的主电源接口。
而有两根黄线和两根黑线的是“方4pin”,。
注意!“方4pin”接口有挂钩,单独插在cpu 辅助电源接口。
d 型接口(俗称大4pin)d 型接口主要用于硬盘、光驱等磁盘驱动器,另外,高端显卡也有一部分采用此接口为显卡提供辅助供电。
电脑电源接⼝定义详解电源是主机的⼼脏,为电脑的稳定⼯作源源不断提供能量。
对于不同定位的电源,它的输出导线的数量有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜⾊:黄、红、橙、紫、蓝、⽩、灰、绿、⿊。
健全的PC电源中都具备这9种颜⾊的导线(⽬前主流电源都省去了⽩线),它们的具体功能相信还有不少⽹友搞不清楚,今天就给⼤家详细的讲解⼀下。
ATX电源线颜⾊定义:黄⾊:+12V 黄⾊的线路在电源中应该是数量较多的⼀种,随着加⼊了CPU和PCI-E显卡供电成分,+12V的作⽤在电源⾥举⾜轻重。
+12V⼀直以来硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供⼯作电压和串⼝设备等电路逻辑信号电平。
+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。
当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重,硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,⽆法正常使⽤。
偏⾼时,光驱的转速过⾼,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速,飞转。
⽬前,如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU,直接造成死机。
蓝⾊:-12V -12V的电压是为串⼝提供逻辑判断电平,需要电流不⼤,⼀般在1A以下,即使电压偏差过⼤,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有很宽的范围。
红⾊:+5V +5V导线数量与黄⾊导线相当,+5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的⼯作电压,是电脑中主要的⼯作电源。
⽬前,CPU都使⽤了+12V和+5V的混合供电,对于它的要求已经没有以前那么⾼。
只是在最新的Intel ATX12V 2.2版本加强了+5V的供电能⼒,加强双核CPU的供电。
它的电源质量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。
⽩⾊:-5V ⽬前市售电源中很少有带⽩⾊导线的,⽩⾊-5V也是为逻辑电路提供判断电平的,需要电流很⼩,⼀般不会影响系统正常⼯作,基本是可有可⽆。
橙⾊:+3.3V 这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源。
I S L6251(笔记本)电池充放电管理芯片引脚定义(图)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANISL6251AHRZ (笔记本)电池充放电管理芯片引脚定义21,22脚CSOP/CSON:是电池的充电电流感应正/负输入。
在CSOP的差动电压和CSON是用于检测电池的充电电流,并与充电电流限制门限调节充电电流。
该CSON管脚也可以用作电池的反馈电压来执行电压调节。
19,20脚CSIP/CSIN: 是AC适配器电流传感正/负输入。
CSIP的两端的差分电压和CSIN是用于检测AC适配器电流,并与AC适配器电流限制相比,调节AC适配器电流。
24脚DCIN: 是内部5V LDO输入。
它连接到AC适配器的输出。
连接DCIN一个0.1μF的陶瓷电容。
2脚ACSET:是一个AC适配器检测输入。
连接到从适配器输入电阻分压器。
23脚CACPRN:是AC适配器开漏输出。
ACPRN是低电平时ACSET比通常1.26V较高,高电平时ACSET比一般1.26V低。
3脚 EN:是充电使输入。
连接中文高使充电控制功能,连接中文的充电功能低禁用。
使用的热敏电阻来检测并暂停热电池充电。
7脚ICM:是适配器的电流输出。
该引脚输出产生的电压成正比适配器的电流。
13脚PGND:是电源地。
连接PGND到的低侧MOSFET栅极驱动器低电压端MOSFET源。
1脚VDD:是一个内部LDO输出电源IC的模拟电路。
连接一个1μF陶瓷电容接地。
15脚VDDP:是低端MOSFET栅极驱动器电源电压。
4.7Ω电阻连接到VDD和1μF陶瓷电容,电源地。
5脚ICOMP:是一个电流环误差放大器输出。
6脚VCOMP:是一个循环放大器的输出电压。
4脚CELLS:这个引脚用于选择电池电压。
细胞=内径为4型电池组,电池=接地为3S号电池,电池=浮法为2秒电池组。
11脚VADJ:调整电池的稳压电压。
VADJ =参考电压为4.2V的5%; VADJ =为4.2V/cell浮动; VADJ =接地为4.2V的5%。
联想g50电池接口定义联想G50是一款非常受欢迎的笔记本电脑,其电池接口具有重要的功能和定义。
在这篇文章中,我们将详细介绍联想G50电池接口的定义,并提供一些有用的指导意义。
首先,联想G50的电池接口采用了普遍使用的直流接口标准。
这种接口设计使得电池能够准确地与电脑相连,从而为用户提供可靠的电源供应。
这种标准化的设计使得联想G50的电池具有较高的兼容性,可以与其他品牌的电子设备充分协调工作。
其次,联想G50的电池接口采用了可拆卸式的设计。
这意味着用户可以方便地拆下电池,以便更换损坏的电池或者增加电脑的续航时间。
这种设计使用户能够根据实际需求选择不同类型的电池,从而满足不同的使用场景。
此外,联想G50的电池接口还具有保护功能。
该接口配备了多种保护措施,包括过电流保护、过充电保护和短路保护等。
这些保护机制可确保电池不受不必要的损害,并提高整个系统的稳定性和安全性。
除了上述功能外,联想G50的电池接口还对电池进行智能管理。
通过电池管理软件,用户可以实时监控电池的使用情况,包括电池容量和剩余时间等。
此外,用户还可以通过软件对电池进行优化设置,以延长电池的使用寿命并提高电池的性能。
在实际使用中,我们建议用户在使用联想G50电脑时遵循以下指导原则:1. 定期检查电池接口的清洁情况,确保接口无尘、无杂物,以保证连接的可靠性。
2. 在安装或更换电池时,请确保电池与接口对齐,并轻轻推入,避免使用过大的力量。
3. 使用原装电池或经过认证的电池,以保证电池的质量和可靠性。
4. 避免长时间使用电池供电,在可以连接电源的情况下,尽量使用外部电源供电,以延长电池使用寿命。
5. 在长时间不使用电池时,建议将电池从电脑中取出,并存放在干燥、通风的地方,以防电池老化。
总的来说,联想G50电池接口的定义与设计使得其成为一款功能强大、可靠性高的电池接口。
通过遵循一些简单的使用指导原则,用户可以更好地利用电池接口的优势,并有效延长电池的寿命。
笔记本电池充电接口定义问题最简单使用后背接口,只要连接 4 根线:电源、地线、SCL SDA (笔记本电池接口处的电池连接”认证脚2和1脚要连好,SCL SDA是I2C总线的两根线)。
连接了这些线以后,笔记本即可与电池通讯、充电、放电、正常使用。
A230电池接口详细解释:1 :地线2:电池连接确认脚此脚功能是告诉主机,电池连接上了。
方法是将2脚连接到 1 脚,笔记本就知道电池已经连上。
SDA(DATA,或作D)此脚是I2C总线的数据线。
4:SCL(CLOCK 或作C)7 关于第5 脚,测量了一下笔记本这端接口第5 脚的确是接地。
但电池这端的第5脚测起来却有10V电压。
估计是电池下拉端口,告诉电池已经连接到笔记本,还有电池端的第6脚也有5V电压。
估计电池本身对保护板也有供电。
或者是充电状态指示电平。
[同意下拉的说法,如果接地了,不应该是充电状态指示电平吧?6:+5V:如果电池连接到了主机,主机会将稳压后的正5伏输出一路给电池保护电路使用,此路电流很小,只够电池保护板使用。
不同的笔记本电池设计的不一样,供给电池保护电路的+5V —般有三种:第一种是5V稳压电路在电池内,这是比较常见的设计,带检电钮和电量指示灯的一般是这种;第二种是电池供电给主机,主机将稳压后的5V再输出给电池, A230 就属于这一种;第三种是电池保护电路在笔记本电脑主机中,电池内部只有一个I2C的EEPROM还有温度等传感器传输到主机,电池内没有保护电路和大功率开关管。
7:空脚!8:电池电源脚此脚连接电池输出与主机,充、放电均通过此接口。
笔记本电池接口定义,通讯问题电源正负极pins,通讯pin,id识别pin,控制pin等等你如果是用BQ2060做的,是双线通讯协议,一般来说,接口PIN以下几脚是必须有的:1. PACK+电池的输出正极)2. PACK-电池的输出负极)3.SDA係统数据)4.SCL系统时钟)还有一些根据不同的电池是可选的,如NTC热敏电阻)ID(识别电阻端子)一般来说,每个型号的电池接口定义是不一样的,但相同品牌电脑电池的接口基本是类似的,并且接口定义顺序也大概相同.xx100笔记本电池接口定义xx100笔记本电池接口定义:电池接口向上,从电池腹面由左往右分别为GND,SMBC,SMBD,TH,B/I,ID,B+拆下电池测量只有GND与B/I接口有5V电压,接通GND与B/I接口,测量GND 与B+能得到电池电压!SMBC,SMBD分别为与笔记本数据通讯的时钟和数据引脚,TH 为电池温度引脚,ID本人还未搞懂是什么用途,从充电到放电和待机都没发现有什么电压变化.同型号的电池接口都不一样,但总的来说都包含:正负级,SMData,SMCIk,T等]使用现成的专用芯片,如最流行的BQ系列芯片:BQ2060A,BQ2083,BQ2085,BQ20,4有的电池将充电部分做到电池里面去了,如COMPAQ笔记本电脑的不少电池都是如此.xx 笔记本电池!!!笔记本电池通通通!!!笔者因主持研发笔记本电池测试系统(即所谓的电池老化柜),感觉在学习和实践中都走了弯路,浪费了不少时间和精力,故此想写点什么,也许可以帮助后来者省却一点弯路.第一个误区是直奔锂电池原理.实际上很少有将原理讲得透彻的资料,即使将清楚了,初学者也大都看不透彻.那么,先想想什么好呢?一块电池,根本作用还是给电脑供电.所以最基本的想法是将一节的电芯(cell)串在一起,就象将几节电池串在一起给手电筒供电一样,确实,笔记本电池里就是将几节电池串在一起的.当然,要是如此简单就没有什么好说的了.现在的笔记本电池都是所谓智能(smartbattery)的了,她能告诉电脑:我现在还剩余多少容量,现在的电压是多少,电流是多少,按现在的放电速率我还能用多长时间,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了,温度是否过高,等等.电池要提供这些所谓的智能信息,就要在电池中增加一个电路•这个电路通常都使用现成的专用芯片,如最流行的BQ系列芯片:BQ2060A,BQ2083,BQ2085,BQ204等,这些芯片检测流入和流出电芯的电流,算出上面所谓的智能信息.这个电路还要增加一个功能:保护功能.上面说了电路能检测出充电是否充过头了,放电是否放过头了.既然知道充过头了,就要使充电电源充不到电芯上去;放电放过头了,就要切断电芯对外放电.温度过高了,就要是电池停下来.这就是所谓的保护功能.最后一个功能就是通讯,电池准备了这些信息,总要发送出去吧.所以通讯少不了.按上所说,通常的电池其实主要是检测部分,能检测出来信息,保护功能实现自然简单,无非是开关而已.当然有的电池将充电部分做到电池里面去了,如COMPAQ笔记本电脑的不少电池都是如此.所以,初学者可以先学习具体的电池检测芯片,如BQ2060A,注意,不要从BQ2050开始,理解了BQ2060A回过头来才好理解BQ2050.")先不必看BQ2060是如何检测那些智能信息的,先看BQ2060都检测出了哪些信息?这些检测出来的信息存放在什么地方了?在BQ2060的DATASHEE中,有个Table3. "bq2060Registerfunctions,这里存放了BQ2060检测出来智能信息的.这些信息就是所谓的SmartBatteryData(智能电池数据),它们都被定义成标准了(见SmartBatteryDataSpecfication).BQ2050中检测出来的信息没有这么丰富,它不符合这个标准.BQ2040,BQ2083,BQ208都符合这个标准,检测出来的信息也是这些.下面解释一下BQ2060检测出来信息的意思.1、静态信息:静态信息不是检测出来的,而是生产厂家自己写进去的,它一般写在24C01中,BQ2060从24C01中读到它自己里面去.ManufactureDate,ManufactureName,DeviceName,Devicechemistry,Specificatio nInfo,DesignVoltage,DesignCapacity,RemaingCapacityAlarm, RemaingTimeAlarm, BatteryMode. 这些信息不言自明.2、"动态信息:动态信息中有些是检测出来的,有些是纯粹计算出来的,目的就是免去用户自己计算了.检测的:Voltage,Current,Temperature,AverageCurrent,RemaingCapacity,FullChargeCapa city,BatteryStatus计算的:RelativeStateOfCharge,AbsoluteStateOfCharge,RunTimeToEmpty,AverageTimeToEmpty,AverageTimeToFull,CycleCoun信息ChargingVoltage,ChargingCurren告诉充电器应该用多大的充电电流给它充电,在多大的电压处应该变成恒压充电.AtRate, AtRateTimeToFull, AtRateTimeToEmpty, AtRateO纯粹是帮用户计算信息用的.3、每个厂家的特定信息:标准SmartBattery Data Specfication之外的一些信息.这些信息只有5项不同厂家不一样,对于BQ2060就是VCELL1-和PackConfigureation对于BQ2085,PackConfigureation的意义就和BQ2060 不大一样.4、ManufactureAccess标准SmartBatteryDataSpecfication之夕卜,厂家特定的操作,如BQ2060的Seal读写EEPROM,Calibratior等,都是通过它来完成的.具体每一项信息的意义论坛中有人翻译了BQ2060的DATASHEE在此不在重复.BQ2060是如何检测那些智能信息的呢?简单地说,将是将一个电阻串接到电芯上,检测流过这个电阻上的电流的大小就可以知道充了多少电,放了多少电.充电充的是电荷、放电放的也是电荷,所以检测电流就知道充了多少电,放了多少电.至于电压、温度的检测更简单了,用的A/D转换就可以,BQ2060中就是这样做的.BQ2060检测到信息后就要作出一些判断,如温度是否高了,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了.电池无论如何也不知道多高温度属于高了,多大电流是过流了,所以,人为地先设定个标准,这样电池就可以判断了.这些标准生产厂家就放在24C01中,BQ2083,BQ2085放在它们自身的DATAFLAS弗了.而BQ2050则是死设定,厂家智能用外围的电阻,电容等硬件设定,它不用EEPROM或DATA FLASH,较死板.(其实BQ2050的功能简单多了,好多判断都没有.)检测到异常情况,BQ2060就可简单地向外发个出发电平,以关断充电或放电开关,这样保护功能就简单地实现了•实际上,大都用BQ2060的电池没有使用BQ2060提供的保护功能,而是另外加了芯片做保护,如M14."另加的芯片和BQ2060自然有些功能是重复的,但没办法,谁让另加芯片了呢.下面就是通讯方式问题,SMBUS其实就是I2C的子集,主要是时序上比I2C要求严格些•若你不写程序,简单地将SMBUS混同I2C就可以了.当你看懂了BQ2060不要以为所有的电量检测芯片都是如此,BQ2060是与标准Smart Battery Data Specfication兼容的芯片,即所谓的SBSV1. "1-Campliant,其实BQ2050就不兼容这个标准.BQ2050提供的信息少了不少,通讯方式也不同(DQ).COMPAQ Ev系列电脑的电池就是采用BQ2050H的所以要增加PIC来增加一些功能•(当然里面还有充电功能.)还有比较流行的芯片是M37516 + 4494这个方案比较原始,M37516就是个通用的MCU,其实用PIC、AVR等好多MCU都可以代替它的特点就是有A/D,PWM,I2C接口.在M37516中写程序,实现BQ2060的功能,自然就可以不用BQ2060 了•当然用M37516写程序来实现肯定没有使用专用芯片简单.使用M37516的电池可以是SBS V1."1-Campliant,也可以不是的.很多电池既使用了PIC又使用了BQ2060或BQ20等,这多数是厂家故弄玄虚如果它也是使用SMBUS接口,很可以省掉PIC的.还有个电池解密问题,即unseal问题,BQ2060因为外接EEPROM所以unseal 总是能实现的,虽然比较麻烦但总是可以的,而BQ则几乎不可能,除非你知道厂家设置的unseal密码,否则,写程序用枚举方法解密一块电池要小一年时间•很多OEM电池厂家都想将就电池改写数据就以就充新地买.还有电池检测(老化)问题.检测设备有检测电芯级的,有检测电池板级的.经过前者检测出来的电池即使是合格的,但实际上电池也可能是不合格的,因为电板可能有问题而没有被检测出来.而经过后者检测出合格的电池,才是真正合格的电池. 大多数电池不用时你也可以直接在电池接口处测量到电压,而有的电池不接到电脑上你是测量不到电压,即所谓的电池没有打开,如COMPAQ Ev(系列.在此解释一下Capacity Relearn.其实电池的relearn-cycle或Conditioning-cycle都是充放电过程,Calibration 就是充放电过程.这个过程如下:1、"先将电池充满.2、放电放完(这个过程中不能有充电)3、再充满电.CapacityRelearn就是重新确定FCC因为在过程1的结束,BQ2060将DCR复位为0,在过程2中DCR从0开始不断增加,当放电结束时,用DCR更新FCC在BQ2060的DATASHEEE中将这个过程说得比较难懂,而BQ2050中说得比较清楚.下次再聊聊笔记本电池的充电问题.免费提供ATMEGA406笔记本电池方案,可以用在山寨笔记本和各品牌的替代电池,同时解决IBM、dell带数字认证的问题!!!需要请联系:笔记本电池接口上的:C,D,S.P是啥意思+,-是电池输出的正极与负极,D是数据线,C是时钟线,T是有一电阻与-连接.松下笔记本电池采用三菱M37516的方案.很多公司采用BQ系列方案基本功能:具有过充、过放、过流、过温、休眠和通迅协议等功能技术参数:项目参数过充电检测电压Vco1(n=1,2,3)4. "23V ±0."015(可调整)过充电检测电压Vco2(n=1,2,3)4. "28V ±0."015(可调整)过放电检测电压Vdo1(n=1,2,3)3."0V ±0."015(可调整)过电流检测电压Vm1 ±O."4V (电压大小和xx可调)过电流检测电压Vm2 ±0."5V (电压大小和xx可调)过电流检测电压Vm3 士1V电压大小和延迟时间可调)过电流延迟时间1,2,3 4S,10mS,400us (可调整)欠温保护0C 欠温保护释放3C过温度保护值60C±2(可调整)过温释放50C±2(可调整)容量低提示警告 1 7%容量低提示警告2 3%工作时自耗电流<200uA休眠时自耗电流<10uA 过流保护值4A±0."1A线路板内阻<150 m Q。
电脑电源接口定义图解(2)橙色:+3.3V这是ATX电源专门设置的,为内存提供电源。
最新的24pin主接口电源中,着重加强了+3.3V供电。
该电压要求严格,输出稳定,纹波系数要小,输出电流大,要20安培以上。
一些中高档次的主板为了安全都采用大功率场管控制内存的电源供应,不过也会因为内存插反而把这个管子烧毁。
使用+2.5V DDR内存和+1.8V DDR2内存的平台,主板上都安装了电压变换电路。
紫色:+5VSB(+5V待机电源)ATX电源通过PIN9向主板提供+5V 720MA的电源,这个电源为WOL(Wake-up On Lan)和开机电路,USB接口等电路提供电源。
如果你不使用网络唤醒等功能时,请将此类功能关闭,跳线去除,可以避免这些设备从+5VSB供电端分取电流。
这路输出的供电质量,直接影响到了电脑待机是的功耗,与我们的电费直接挂钩。
绿色:P-ON(电源开关端)通过电平来控制电源的开启。
当该端口的信号电平大于1.8V时,主电源为关;如果信号电平为低于1.8V时,主电源为开。
使用万用表测试该脚的输出信号电平,一般为4V左右。
因为该脚输出的电压为信号电平。
这里介绍一个初步判断电源好坏的土办法:使用金属丝短接绿色端口和任意一条黑色端口,如果电源无反应,表示该电源损坏。
现在的电源很多加入了保护电路,短接电源后判断没有额外负载,会自动关闭。
因此大家需要仔细观察电源一瞬间的启动。
灰色:P-OK(电源信号线)一般情况下,灰色线P-OK的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换。
这也是判断电源寿命及是否合格的主要手段之一。
认识导线种类作用是DIY玩家的必修课,是菜鸟用户晋级的必经之路,大家掌握了电源导线种类可以更清晰的认识电源的输出规格,方便大家选购电源和排除故障。
二。
24针电源针脚定义1、+3.3V;2、+3.3V;3、地线;4、+5V;5、地线;6、+5V;7、地线;8、PWRGD(供电良好);9、+5V(待机);10、+12V;11、+12V;12、2*12连接器侦察;13、+3.3V;14、-12V;15、地线;16、PS-ON#(电源供应远程开关);17、地线;18、地线;19、地线;20、无连接;21、+5V;22、+5V;23、+5V;24、地线-ATX 12V电源4针(2*2)接口,提供直接电源供应给CPU电压调整器,幸好,它没有进一步提升针脚数目,换言之,CPU的功耗虽大,还是在可控制范围之内。
电脑电池无法充电如何解决电脑电池无法充电的问题随着科技的进步,电脑已经成为我们日常工作和学习的不可或缺的工具。
然而,有时我们可能会遇到电脑电池无法充电的问题,这严重影响了我们的使用体验和工作效率。
本文将会探讨电脑电池无法充电的原因以及解决这一问题的方法。
原因分析:1. 电源适配器故障:电源适配器是将交流电转换为直流电供电给电脑的重要部件。
如果电源适配器出现故障,会导致电池无法充电。
可能的故障原因包括电源线断裂、电源适配器内部损坏等。
2. 电池本身故障:电脑电池作为储备电源,长时间使用后可能会出现老化、损坏等问题,导致无法正常充电。
3. 电池接口接触问题:电池与电脑连接的接口部分可能会出现松动、脏污等问题,导致电池无法与电脑正常连接,从而无法充电。
解决方法:1. 检查电源适配器:首先,检查电源适配器是否工作正常。
可以通过以下步骤进行检查:- 确保电源适配器插头与电脑连接牢固,没有松动。
- 检查电源适配器的电源线是否完好,没有断裂或损坏。
- 如果有备用的适配器,可以试着更换适配器,看是否能够充电。
2. 检查电池状态:若电源适配器工作正常,那么可能是电池本身出现故障。
可以按照以下步骤进行检查:- 打开电脑,进入系统设置,找到电池相关的信息,查看电池的健康状态。
- 如果显示电池容量偏低,可以尝试进行电池校准。
具体步骤可以参考电脑的使用手册或者官方网站提供的指导。
3. 清洁电池接口:如果电池接口脏污或者松动,可能会导致电池无法正常充电。
可以使用棉签轻轻清洁接口的金属触点,并确保接口与电池的连接牢固。
4. 寻求专业维修:如果上述方法仍然无法解决问题,可能是电池或者电源适配器出现了更严重的故障。
此时,建议寻求专业人士的帮助进行维修或更换设备。
总结:电脑电池无法充电的问题可能源于电源适配器故障、电池本身故障或者电池接口问题等。
通过检查电源适配器、电池状态和清洁接口等方法,可以解决大部分电脑电池无法充电的问题。
如果问题依然存在,最好寻求专业人士的帮助进行维修。
机械革命电池引脚定义(一)机械革命电池引脚定义引脚定义简介•机械革命电池引脚定义是指机械革命品牌电脑笔记本电池的接口引脚的具体定义和功能。
•这些引脚定义在标准的机械革命电池中,通过特定方式连接到笔记本电脑的电源管理系统。
引脚定义列表1.正极引脚(+):该引脚用于提供正极电压给笔记本电脑。
–理由:正极引脚是电池提供电能的通道,必不可少的引脚之一。
2.负极引脚(-):该引脚用于提供负极电压给笔记本电脑。
–理由:负极引脚与正极引脚共同构成了电流回路,起到平衡电压的作用。
3.数据接口引脚(DATA):该引脚用于传输电池信息和状态给笔记本电脑。
–理由:数据接口引脚可以让电池与笔记本电脑进行信息交互,如电池电量、温度等。
4.充电控制引脚(CHG):该引脚用于控制电池的充电状态和充电过程。
–理由:充电控制引脚能够实现对电池进行充电或停止充电的操作,确保充电过程的安全性。
相关书籍推荐•书名:《电池与电源管理技术》–作者:某某–简介:该书详细介绍了电池的基本知识、电池管理系统的工作原理以及不同类型电池的应用场景。
其中包括了机械革命电脑电池引脚定义的相关内容,可以帮助读者更深入了解电池的工作原理与接口定义。
•书名:《笔记本电脑维修与维护实战指南》–作者:某某–简介:该书主要介绍了笔记本电脑的维修与维护技术,其中包括了对电池的维护和更换方法。
作者详细讲解了电池引脚定义的相关知识,对于电脑维护人员和电子工程师来说是一本实用的参考手册。
以上是关于机械革命电池引脚定义的相关定义及理由,以及两本相关书籍的简介。
通过阅读这些内容,读者可以更好地理解机械革命电脑电池引脚的功能和作用。
MateBook你所关⼼的充电问题,都可以在这⾥找到答案!当你看着欧冠,正在紧张之处,突然MateBook没电了,此时充电就成为了⼀个问题。
那么究竟MateBook到底怎么充电呢,这是⼀个问题。
今天我们就带着这些问题,来看下MateBook的充电攻略。
第⼀个问题,⾸次充电问题充电步骤如下:将 USB-C 数据充电线的⼀头插⼊ HUAWEI MateBook USB-C 接⼝。
将 USB-C 数据充电线另⼀头插⼊电源适配器。
将电源适配器连接到电源插座。
MateBook⾸次充电由0到满⼤约时间2-3⼩时之内,⼤约2.5⼩时。
当电量过低时,建议充电2分钟之后再开机。
第⼆个问题,其他充电器、充电宝可以给MateBook充电吗?不⾏的哦,主要是因为MateBook采⽤的是PD快充协议,⽬前市场主流的充电宝没有⽀持PD快充协议。
为了⼤家⼼爱的MateBook还是不要使⽤其他充电器,⽽且使⽤标配的充电器可以减缓电池的消耗,⼤家都懂得本本的电池续航能⼒还是很重要的。
第三个问题,⽆法充电怎么办?先查看充电指⽰灯有没有亮起,没有亮起代表充电接⼝没有连接正常。
当亮起还是⽆法充电时,可以充电5分钟之后看看是否正常。
温度过⾼时由于它系统有⼀个⾃动保护的程序,温度过⾼或者过低都没办法充电,我们可以等待温度恢复正常再重新充电。
如果还是不⾏,建议将系统重启或者关机充电,或者长按电源键20s强制关机充电。
第四个问题,充电器可以能给其他TypeC接⼝的⼿机或平板充电吗?如果电⼦设备是⽀持5V/2A 或 9V/2A Type-C接⼝的话,可以使⽤该充电器进⾏充电,由于兼容性的问题,不能保证⼀定可以使⽤。
最后,还是那句话使⽤原配充电器最稳妥。
第五个问题,触控笔怎么充电呢?先将笔的上半部分拔出,然后使⽤ 5V 电源适配器和 Micro USB 线缆给笔充电,MatePen 指⽰灯亮起,并显⽰电池电量状态:低电量红⾊,中等电量橙⾊,90%以上绿⾊。
笔记本电池充电接口定义问题最简单使用后背接口,只要连接4根线:电源、地线、SCL、SDA(笔记本电池接口处的“电池连接”认证脚2和1脚要连好,SCL、SDA是I2C总线的两根线)。
连接了这些线以后,笔记本即可与电池通讯、充电、放电、正常使用。
A230电池接口详细解释:1:地线2:电池连接确认脚此脚功能是告诉主机,电池连接上了。
方法是将2脚连接到1脚,笔记本就知道电池已经连上。
SDA(DATA,或作D)此脚是I2C总线的数据线。
4:SCL(CLOCK,或作C)7关于第5脚,测量了一下笔记本这端接口第5脚的确是接地。
但电池这端的第5脚测起来却有10V电压。
估计是电池下拉端口,告诉电池已经连接到笔记本,还有电池端的第6脚也有5V电压。
估计电池本身对保护板也有供电。
或者是充电状态指示电平。
[同意下拉的说法,如果接地了,不应该是充电状态指示电平吧?6:+5V:如果电池连接到了主机,主机会将稳压后的正5伏输出一路给电池保护电路使用,此路电流很小,只够电池保护板使用。
不同的笔记本电池设计的不一样,供给电池保护电路的+5V一般有三种:第一种是5V稳压电路在电池内,这是比较常见的设计,带检电钮和电量指示灯的一般是这种;第二种是电池供电给主机,主机将稳压后的5V再输出给电池,A230就属于这一种;第三种是电池保护电路在笔记本电脑主机中,电池内部只有一个I2C的EEPROM,还有温度等传感器传输到主机,电池内没有保护电路和大功率开关管。
7:空脚!8:电池电源脚此脚连接电池输出与主机,充、放电均通过此接口。
笔记本电池接口定义,通讯问题电源正负极pins,通讯pin,id识别pin,控制pin等等你如果是用BQ2060做的,是双线通讯协议,一般来说,接口PIN以下几脚是必须有的:1.PACK+(电池的输出正极)2.PACK-(电池的输出负极)3.SDA(系统数据)4.SCL(系统时钟)还有一些根据不同的电池是可选的,如NTC(热敏电阻)ID(识别电阻端子)一般来说,每个型号的电池接口定义是不一样的,但相同品牌电脑电池的接口基本是类似的,并且接口定义顺序也大概相同.xx100笔记本电池接口定义xx100笔记本电池接口定义:电池接口向上,从电池腹面由左往右分别为GND,SMBC,SMBD,TH,B/I,ID,B+拆下电池测量只有GND与B/I接口有5V电压,接通GND与B/I接口,测量GND与B+能得到电池电压!SMBC,SMBD分别为与笔记本数据通讯的时钟和数据引脚,TH为电池温度引脚,ID本人还未搞懂是什么用途,从充电到放电和待机都没发现有什么电压变化.同型号的电池接口都不一样,但总的来说都包含:正负级,SMData,SMClk,Ts,等]使用现成的专用芯片,如最流行的BQ系列芯片:BQ2060A,BQ2083,BQ2085,BQ204,有的电池将充电部分做到电池里面去了,如COMPAQ笔记本电脑的不少电池都是如此.xx笔记本电池!!!笔记本电池通通通!!!笔者因主持研发笔记本电池测试系统(即所谓的电池老化柜),感觉在学习和实践中都走了弯路,浪费了不少时间和精力,故此想写点什么,也许可以帮助后来者省却一点弯路.第一个误区是直奔锂电池原理.实际上很少有将原理讲得透彻的资料,即使将清楚了,初学者也大都看不透彻.那么,先想想什么好呢?一块电池,根本作用还是给电脑供电.所以最基本的想法是将一节的电芯(cell)串在一起,就象将几节电池串在一起给手电筒供电一样,确实,笔记本电池里就是将几节电池串在一起的.当然,要是如此简单就没有什么好说的了.现在的笔记本电池都是所谓智能(smartbattery)的了,她能告诉电脑:我现在还剩余多少容量,现在的电压是多少,电流是多少,按现在的放电速率我还能用多长时间,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了,温度是否过高,等等.电池要提供这些所谓的智能信息,就要在电池中增加一个电路.这个电路通常都使用现成的专用芯片,如最流行的BQ系列芯片:BQ2060A,BQ2083,BQ2085,BQ2040等,这些芯片检测流入和流出电芯的电流,算出上面所谓的智能信息.这个电路还要增加一个功能:保护功能.上面说了电路能检测出充电是否充过头了,放电是否放过头了.既然知道充过头了,就要使充电电源充不到电芯上去;放电放过头了,就要切断电芯对外放电.温度过高了,就要是电池停下来.这就是所谓的保护功能.最后一个功能就是通讯,电池准备了这些信息,总要发送出去吧.所以通讯少不了.按上所说,通常的电池其实主要是检测部分,能检测出来信息,保护功能实现自然简单,无非是开关而已.当然有的电池将充电部分做到电池里面去了,如COMPAQ笔记本电脑的不少电池都是如此.所以,初学者可以先学习具体的电池检测芯片,如BQ2060A,(注意,不要从BQ2050开始,理解了BQ2060A,回过头来才好理解BQ2050.")先不必看BQ2060是如何检测那些智能信息的,先看BQ2060都检测出了哪些信息?这些检测出来的信息存放在什么地方了?在BQ2060的DATASHEET中,有个Table3."bq2060Registerfunctions,这里存放了BQ2060检测出来智能信息的.这些信息就是所谓的SmartBatteryData(智能电池数据),它们都被定义成标准了(见SmartBatteryDataSpecfication).BQ2050中检测出来的信息没有这么丰富,它不符合这个标准.BQ2040,BQ2083,BQ2085都符合这个标准,检测出来的信息也是这些.下面解释一下BQ2060检测出来信息的意思.1、静态信息:静态信息不是检测出来的,而是生产厂家自己写进去的,它一般写在24C01中,BQ2060从24C01中读到它自己里面去.ManufactureDate,ManufactureName,DeviceName,Devicechemistry,Specificatio nInfo,DesignVoltage,DesignCapacity,RemaingCapacityAlarm, RemaingTimeAlarm, BatteryMode.这些信息不言自明.2、"动态信息:动态信息中有些是检测出来的,有些是纯粹计算出来的,目的就是免去用户自己计算了.检测的:Voltage,Current,Temperature,AverageCurrent,RemaingCapacity,FullChargeCapa city,BatteryStatus.计算的:RelativeStateOfCharge,AbsoluteStateOfCharge,RunTimeToEmpty,AverageTimeT oEmpty,AverageTimeToFull,CycleCount..信息ChargingVoltage,ChargingCurrent告诉充电器应该用多大的充电电流给它充电,在多大的电压处应该变成恒压充电.AtRate, AtRateTimeToFull, AtRateTimeToEmpty, AtRateOK纯粹是帮用户计算信息用的.3、每个厂家的特定信息:标准SmartBattery Data Specfication之外的一些信息.这些信息只有5项,不同厂家不一样,对于BQ2060就是VCELL1-4和PackConfigureation.对于BQ2085,PackConfigureation的意义就和BQ2060不大一样.4、ManufactureAccess,标准SmartBatteryDataSpecfication之外,厂家特定的操作,如BQ2060的Seal,读写EEPROM,Calibration等,都是通过它来完成的.具体每一项信息的意义论坛中有人翻译了BQ2060的DATASHEET,在此不在重复.BQ2060是如何检测那些智能信息的呢?简单地说,将是将一个电阻串接到电芯上,检测流过这个电阻上的电流的大小就可以知道充了多少电,放了多少电.充电充的是电荷、放电放的也是电荷,所以检测电流就知道充了多少电,放了多少电.至于电压、温度的检测更简单了,用的A/D转换就可以,BQ2060中就是这样做的.BQ2060检测到信息后就要作出一些判断,如温度是否高了,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了.电池无论如何也不知道多高温度属于高了,多大电流是过流了,所以,人为地先设定个标准,这样电池就可以判断了.这些标准生产厂家就放在24C01中,BQ2083,BQ2085放在它们自身的DATAFLASH中了.而BQ2050则是死设定,厂家智能用外围的电阻,电容等硬件设定,它不用EEPROM或DATA FLASH,比较死板.(其实BQ2050的功能简单多了,好多判断都没有.)检测到异常情况,BQ2060就可简单地向外发个出发电平,以关断充电或放电开关,这样保护功能就简单地实现了.实际上,大都用BQ2060的电池没有使用BQ2060提供的保护功能,而是另外加了芯片做保护,如M14."另加的芯片和BQ2060自然有些功能是重复的,但没办法,谁让另加芯片了呢.下面就是通讯方式问题,SMBUS其实就是I2C的子集,主要是时序上比I2C要求严格些.若你不写程序,简单地将SMBUS混同I2C就可以了.当你看懂了BQ2060,不要以为所有的电量检测芯片都是如此,BQ2060是与标准Smart Battery Data Specfication兼容的芯片,即所谓的SBSV1."1-Campliant,其实BQ2050就不兼容这个标准.BQ2050提供的信息少了不少,通讯方式也不同(DQ).COMPAQ Evo系列电脑的电池就是采用BQ2050H的,所以要增加PIC来增加一些功能.(当然里面还有充电功能.)还有比较流行的芯片是M37516 + 4494,这个方案比较原始,M37516就是个通用的MCU,其实用PIC、AVR等好多MCU都可以代替,它的特点就是有A/D,PWM,I2C接口.在M37516中写程序,实现BQ2060的功能,自然就可以不用BQ2060了.当然用M37516写程序来实现肯定没有使用专用芯片简单.使用M37516的电池可以是SBS V1."1-Campliant,也可以不是的.很多电池既使用了PIC,又使用了BQ2060,或BQ20等,这多数是厂家故弄玄虚.如果它也是使用SMBUS接口,很可以省掉PIC的.还有个电池解密问题,即unseal问题,BQ2060因为外接EEPROM,所以unseal 总是能实现的,虽然比较麻烦,但总是可以的,而BQ则几乎不可能,除非你知道厂家设置的unseal密码,否则,写程序用枚举方法解密一块电池要小一年时间.很多OEM电池厂家都想将就电池改写数据就以就充新地买.还有电池检测(老化)问题.检测设备有检测电芯级的,有检测电池板级的.经过前者检测出来的电池即使是合格的,但实际上电池也可能是不合格的,因为电板可能有问题而没有被检测出来.而经过后者检测出合格的电池,才是真正合格的电池.大多数电池不用时你也可以直接在电池接口处测量到电压,而有的电池不接到电脑上你是测量不到电压,即所谓的电池没有打开,如COMPAQ Evo系列.在此解释一下Capacity Relearn.其实电池的relearn-cycle或Conditioning-cycle都是充放电过程,Calibration就是充放电过程.这个过程如下:1、"先将电池充满.2、放电放完(这个过程中不能有充电)3、再充满电.CapacityRelearn就是重新确定FCC.因为在过程1的结束,BQ2060将DCR`复位为0,在过程2中DCR从0开始不断增加,当放电结束时,用DCR更新FCC.在BQ2060的DATASHEEET中将这个过程说得比较难懂,而BQ2050中说得比较清楚.下次再聊聊笔记本电池的充电问题.免费提供ATMEGA406笔记本电池方案,可以用在山寨笔记本和各品牌的替代电池,同时解决IBM、dell带数字认证的问题!!!需要请联系:笔记本电池接口上的:C,D,S.P是啥意思+,-是电池输出的正极与负极, D是数据线,C是时钟线,T是有一电阻与-连接.松下笔记本电池采用三菱M37516的方案.很多公司采用BQ系列方案基本功能:具有过充、过放、过流、过温、休眠和通迅协议等功能。