951
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本发明所述一种快充软包电池,包括以下质量分数的组分:正极体系:钴酸锂93-96%,导电炭黑3-5%,导电石墨0.5-2%;负极体系:人造石墨97-98%;导电炭黑2-3%,所述钴酸锂含量为91%-93%,所述人造石墨含量为91%-93%,所述钴酸锂的粒径为10-15μm,所述钴酸锂为纳米钴酸锂,所述纳米钴酸锂的粒径为25-35nm。本发明可使用3C以上的倍率电流进行充放电,充满电时间使用0.5-1h即可,大大的减少了充电的时间,达到快速充电的目的。同时,该体系电池3C充放电循环500周,容量保持率达到85%以上;3C充电/5C放电循环300周,容量保持率90%以上。大倍率放电性能良好,10C放电容量/1C放电容量保持率达到80%以上。其过充、针刺、短路等安全性能测试均符合GB测试要求,安全性能优异。
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本发明提出了一种带中线三相UPS充电控制电路及其控制方法,所述控制电路包括电池管理系统BMS、锂电池组和带中线三相UPS电路,所述带中线三相UPS电路包括UPS电路、正相电路、负相电路和中线端,所述正相电路、负相电路的输入端以及以及中线端分别与UPS电路的输出端电路连接,所述正相电路的输出端与电池管理系统BMS的输入端电路连接,所述电池管理系统BMS的输出端与所述锂电池组的正极电路连接;所述负相电路的输出端与所述锂电池组的负极电路连接,所述中线端与所述锂电池组的中端电路连接。本发明可避免负载A、B、C三相不平衡带来的电量不平衡,让锂电池组每经过一次充满电都可以恢复锂电池组总容量。
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本实用新型公开一种户外电蚊香,具备电蚊香本体和固定在电蚊香本体上的锂电池盒,电蚊香本体包括底座,锂电池盒固定在底座上,锂电池盒内设有并排排列的N个锂电池、连接所述N个锂电池的电路板,电路板上设有一个输入端和两个输出端,所述两个输出端分别是输出端一和输出端二,其中输出端一与电蚊香本体连接,输出端二与USB接口连接,USB接口连接有USB磁接线;锂电池盒下部连接有框形的盒底座,USB接口设置在盒底座的内壁面,底座设有磁体一,锂电池盒内设有磁体二,USB磁接线的中段设有磁体三,UBS磁接线的末端设有磁体四。本实用新型提供一种可以在户外使用的电蚊香,且该电蚊香能够为手机平板等电子设备提供充电功能。
1068
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本公开提出了一种供电设备、电池保护装置及其保护电路,该电池保护电路通过采用包括第一级保护模块、第二级保护模块以及第三级保护模块组成的电路结构,使得第一级保护模块对锂电池组中的锂电池进行第一级充放电保护,第二级保护模块对锂电池组中的锂电池进行第二级充放电保护,第三级保护模块对锂电池组中的锂电池进行过温保护,以实现防止锂电池中的电池发生损坏,并且其电路结构简单、便于设计,解决了现有的电池保护电路存在结构复杂,不便于设计的问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锡基负极材料。该材料包括非晶态微米级合金颗粒,所述合金颗粒包括活性储锂元素和惰性填充元素;所述活性储锂元素为锡元素,所述惰性填充元素为钴元素或铜元素;在使用Cu-Kα射线的X射线衍射中,其在2θ=46°-52°的半峰宽大于1.0度。本发明还公开其制备方法:将还原剂滴加到锡、钴盐的混合溶液或者锡、铜盐的混合溶液中,制成絮状沉淀物;再在水热釜中加压加温处理,最后分离干燥。本发明还公开了使用该材料的电池。本发明的材料呈非晶态、微米级、形貌规则的颗粒,并且粒径分布均匀。用该材料制得的电池循环性能稳定,而且首次不可逆容量小。其制备方法工艺简单、无污染。
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本发明公开一种镁离子电池及其制备方法,包括正极、负极和电解液,其中,所述正极为红磷-三维石墨复合材料,所述负极为镁锂合金,所述电解液为离子液体电解液。本发明采用红磷-三维石墨复合材料作为正极,提高了嵌入镁的能力,提高活性物质利用率,提高电池比容量;石墨烯超强的力学性能有利于保持充放电过程中电极结构的稳定,提高循环寿命;镁锂合金负极,控制了镁离子负极钝化膜的厚度,减轻了镁离子电池电压滞后现象,延长电池使用寿命,同时锂的加入提高了镁离子电池电压;本发明中制备的镁离子电池有较大可逆容量和较强的大电流充放能力,支持1min可充90%左右电量。
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本发明涉及一种汽车内后视镜的供电系统,该供电系统包括一个或多个锂电池组和太阳能供电装置,所述太阳能供电装置包括太阳能电池板以及转换电路,其特征在于,该供电系统还包括一电源管理单元,所述电源管理单元用于控制锂电池组在太阳能供电装置产生后视镜电子设备正常工作所需的电量时关闭锂电池组向后视镜电子设备供电。本发明通过有效的电源管理单元,控制太阳能供电装置和锂电池组合理有效的利用,减少锂电池的使用时间和充放电时间,有利于节省锂电池组的使用寿命。
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本发明涉及集流体技术领域,具体涉及一种3D复合铜及其制备方法和一种集流体及其应用,所述3D复合铜包括由铜亚微米线缠绕而成的泡沫铜,所述铜亚微米线上包覆有氧化亚铜。本发明由铜亚微米线缠绕而成的泡沫铜具有高孔隙率、低孔径和孔径分布均匀的特点,还具有足够的强度和延伸率,可以提供充足的锂的形核位点,并且通过体积变化抵消锂枝晶产生的内应力,而在包覆在泡沫铜上的氧化亚铜则可以在电化学反应过程中被还原成单质铜同时生成氧化锂,其中的氧化锂将成为SEI重要成分,起到提高锂离子电导率、机械强度和稳定锂金属的作用。
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本发明提供了一种正极材料,包括团聚体形式的第一磷酸锰铁锂材料,团聚体和/或类单晶形式的第二磷酸锰铁锂材料和第三磷酸锰铁锂材料,类单晶形式的第四磷酸锰铁锂材料和第五磷酸锰铁锂材料;且第一至第五磷酸锰铁锂材料的颗粒数量比为(0.8‑1.2):(0.8‑1.2):(1.6‑2.4):(6.4‑9.6):(6.4‑9.6),粒径D50满足:D505
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本发明的实施例提供一种光能与氢能耦合供电系统,涉及氢能和光伏能耦合供电技术领域。光能与氢能耦合供电系统包括太阳能发电系统、锂电池储能系统、燃料电池发电系统、电解水制氢系统、氢气存储系统、双向DC/AC变换器、第一DC/DC变换器、第二DC/DC变换器、第三DC/DC变换器和能量管理系统,能量管理系统能够利用氢气存储系统通过氢气储存能量,减少锂电池储能系统中锂电池在光伏系统中的用量,使锂电池的容量控制在合理的安全水平;能量管理系统能够根据各个部件的能量协调控制,保证锂电池充放电安全的情况下,省去锂电池本身的大功率充放电部件使用,降低系统的能量转换部件的数量,降低系统成本的同时提升产品的系统效率。
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本实用新型公开了一种电池化成可调节夹具层板,包括层板、化成电路板、正极极耳化成PCB板、负极极耳化成PCB板、压紧导电机构;所述压紧导电机构与所述层板可拆卸连接。因此,可将该电池化成可调节夹具层板逐一设置在化成设备上;通过外力推动机构推动每一层层板压合,使得锂电池的正极极耳与正极极耳化成PCB板接触,并通过上一层板底端的压紧导电机构将下一层板上的锂电池负极极耳压紧,因此可实现锂电池的负极与负极极耳化成PCB板导通;从而实现锂电池极耳与化成电源导通,达到位锂电电池化成提供电能。由于压紧导电机构与层板可拆卸连接,因此可根据锂电池极耳的长度来更换压紧导电机构,使得一套化成设备及夹具能适应多种不同规格类型的锂电池化成,从而节约了生产成本。
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本实用新型揭露了一种新型家用分布式太阳能发电储能系统,包括太阳能电池板、锂电池组、太阳能控制器、主控制器、逆变器、市电充电器,所述主控制器与太阳能控制器、锂电池模组、逆变器、市电充电器均相连接,逆变器的输入端与锂电池组、市电交流电网选择性连接,所述锂电池组由多个锂电池模组串联或并联连接组成,每个锂电池模组包括由多个锂电电芯串并联而成的电池包、与所述电池包连接的电池监控管理单元、与电池包及电池监控单元连接的充电限流单元,本实用新型将间歇性的、相对不稳定的太阳能转变为持续稳定的电力供应,而且最大经济效益地利用了市电,还解决了储能单元容量计量不准确、储能单元模组并联时电压不相等而需要分容的问题。
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本实用新型公开一种基于热管的动力电池模组强化散热结构,包括锂离子电池、铝板和扁平热管,所述多个锂离子电池以层叠排列的形式组成电池模组,任意相邻的两个锂离子电池之间设有一个带凹槽的铝板,铝板两侧面凹槽中分别嵌入扁平热管。本基于热管的动力电池模组强化散热结构中,将扁平热管与铝板相结合形成嵌合式结构置于电池模组内相邻的两个锂离子电池之间,其散热系统结构简单、紧凑,通过在扁平热管与锂离子电池之间设置带凹槽的铝板来强化传热,增大了锂离子电池与扁平热管之间的热流量,改善了现有热管与电池接触面积不足的问题,同时,本申请还在锂离子电池、扁平热管以及铝板三者两两之间的贴合面上添加导热硅胶,进一步降低了接触热阻。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高热稳定性碳酸酯电解液及其制备方法与应用。所述高热稳定性碳酸酯电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量5%~10%的功能添加剂制备得到;所述功能添加剂的结构式如式(1)所示,式中R1为苯基、吡啶基或噻吩基;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线型碳酸酯溶剂和导电锂盐构成。本发明的添加剂具有较低的闪电,可抑制电解液的燃烧并提高电解液的热稳定性;含有这种电解液添加剂的锂离子电池在高温的循环性能得到改善。
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本发明公开了一种负离子功能材料及其制备方法和应用。本发明的负离子功能材料的制备方法包括以下步骤:1)将氧化铌和碳酸锂球磨后进行煅烧,得到铌酸锂;2)将氧化镁和表面活性剂分散在有机酸溶液中,再加入氨水调节pH至7~10,再加入氧化铌和碳酸锂后进行球磨,再进行煅烧,得到掺镁铌酸锂;3)将铌酸锂或掺镁铌酸锂与聚乙烯醇溶液混合后进行造粒,再压制成片后进行直流极化和煅烧,即得负离子功能材料。本发明的负离子功能材料的负离子释放性能优异,且其制备过程简单、原料来源广、安全环保,适合进行大规模工业化生产应用。
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本发明公开了一种高电压电解液及其制备方法和用途。该电解液由溶剂、电解质锂盐和添加剂组成;溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯中的任意两种及以上的混合溶剂;电解质锂盐为六氟磷酸锂LiPF6;添加剂为①二甲硫醚;或,②二甲硫醚和氟代碳酸乙烯酯混合使用。本发明通过在电解液体系中加入二甲硫醚对其改性,一方面可以稳定正极与电解液界面,减少正极活性材料的结构破坏和元素溶出;另一方面可以在正极表面优先氧化形成富含无机S成分的CEI膜,减少副反应和活性锂损耗。该添加剂在锂离子二次电池和锂金属二次电池等体系,实现高电压条件下使用等方面具有潜在的应用前景。
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一种基于物联网的具有无线音响的运动鞋,包括锂离子电池、集成电路板和微型音响;锂离子电池包括相互堆叠位于运动鞋的后脚跟处的第二空腔中的第一锂离子电池和第二锂离子电池;集成电路板与锂离子电池平行设置,位于后脚跟处的第一空腔中,集成电路板上设置有为电池充电的USB接口、电源开关、电路板接口和天线,电源开关连接锂离子电池控制电源开合,电路板接口将锂电池和集成电路板连接;微型音响包括置于后脚跟处的第一微型音响和位于运动鞋的前脚掌位置的第二微型音响;第一微型音响和第二微型音响通过电线束连接至集成电路板;天线位于集成电路板的中央位置,且沿集成电路板的长度方向向两边延伸,集成电路板的周围包敷着防水材料。
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本实用新型涉及电池制造技术领域,提供一种电池内阻检测装置,包括来料传输机构、在线检测传输机构、内阻检测机构、剔除机构以及主控单元。来料传输机构将待检测的锂电池传输至在线检测传输机构上,各锂电池依次经过检测工位,并由位于检测工位相对两侧的第一检测组件和第二检测组件分别检测锂电池的正负极,以获得其内阻值。获得的内阻值信息反馈至主控单元,与预设内阻值进行比对,若合格,该锂电池则随在线检测传输机构传输至下一工序。若不合格,该锂电池则在剔除工位处被剔除机构从在线检测传输机构上移出。这样,实现了封口后锂电池的内阻的在线检测,保证了锂电池成品的良率。
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本实用新型公开了一种基于图像处理技术的套膜机用分选结构,包括工作台,所述工作台上方设有分选箱,所述分选箱内壁设有能够对不合格的锂电池进行筛选并分离的分选机构,此基于图像处理技术的套膜机用分选结构,通过设置的分选机构能够在工作台将需要套膜的锂电池运输进分选箱后,图像处理摄像头对进入的锂电池进行拍照比对,若锂电池尺寸大小合格则顺利通过分选箱,若锂电池尺寸不合格,则控制电动伸缩杆伸长,电动伸缩杆推动推板移动将锂电池推入收纳箱内,并且收纳箱内的缓冲板以及缓冲弹簧相互配合避免不合格的锂电池落入时受到损伤。
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本发明提供了一种同时脱除烟道气中的部分气体的高温吸附剂的制备方法,部分气体包括CO2、SO2和NOx。制备步骤包括:用络合剂和氨水配制络合剂溶液;用硝酸锂和硝酸氧锆配制反应剂溶液,将络合剂溶液和反应剂溶液混合,在磁力搅拌器上反应,蒸馏,干燥,自燃,焙烧,得到锆酸锂晶体粉体内核;将铝的醇盐与1M HNO3反应形成γ-Al2O3溶胶,再与硝酸铜溶液混合,制得CuO/γ-Al2O3溶胶;将制得的锆酸锂晶体粉体内核浸渍于制得的CuO/γ-Al2O3溶胶中,焙烧,得到复合高温吸附剂。用本发明的方法制备的吸附材料,在350℃~550℃下能有效地脱除烟道气中的CO2和SO2,并将NOx转化成N2,达到较高的脱除率。
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本发明公开了基于含氟聚酰亚胺聚合物电解质及其制备方法和应用。该制备方法是将有机二元酸酐和有机二元胺聚合得到的含氟聚酰亚胺溶解于N, N‐二甲基乙酰胺中,并在室温下加入锂盐和类流体,以质量百分比计,搅拌均匀配成固含量为5%~35%的溶液;将溶液制成厚度为10μm~1mm的均质膜,得到基于含氟聚酰亚胺聚合物电解质。类流体的添加可使离子电导率得到很大提高,并可以使得难以与锂盐相容的聚酰亚胺变得可以复合。本发明制备的聚合物电解质具有远高于常规锂离子电池隔膜的超过10‐3S/cm的离子电导率,超过300℃的耐热温度,极低的高温热收缩率以及高机械强度,很好地满足了聚合物电解质安全性的要求。
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本发明提供一种高镍三元正极材料及其制备方法。所述制备方法包括:聚苯乙烯球表面原位生长Mg‑MOF‑74材料,得到Mg‑MOF‑74@PS;将Mg‑MOF‑74@PS浸渍包含掺杂元素X的溶液,得到X‑Mg‑MOF‑74@PS;以X‑Mg‑MOF‑74@PS为核心,原位生长镍锰前驱体,得到具有核壳结构的镍锰前驱体;将上述镍锰前驱体与锂源混合,高温锂化,得到内层梯度掺杂的中空镍锰二元正极材料;将上述镍锰二元正极材料与ZIF‑8混合,煅烧,得到氮掺杂石墨碳包覆的中空高镍无钴正极材料。本发明制备得到的高镍无钴正极材料能够有效提高锂电池的容量、倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种改性固态电解质及其制备方法和应用,所述改性固态电解质包括氧化物电解质及位于氧化物电解质表面的界面保护层,所述界面保护层包括锂盐,本发明在氧化物电解质表面设置锂盐作为界面保护层,可以隔离锂金属与电解质,从而避免了浸润性、副反应等问题,该保护层同时对锂金属、电解质化有良好的化学、电化学稳定性,保护层对锂离子有较好的导通作用,但是对电子绝缘,同时,所述界面保护层可引导锂金属均匀沉积。
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本发明涉及电池回收利用技术领域,具体公开了一种废旧三元电池的回收方法。所述方法包含如下步骤:(1)将废旧三元电池拆解后取正极极片洗涤,然后进行高温处理;(2)将经步骤(1)高温处理后的正极极片粉碎;再置于有机酸溶液体系中反应得反应液;所述的有机酸溶液体系包含:苹果酸、琥珀酸、抗坏血酸和H2O2;(3)在步骤(2)所述的反应液中加入萃取液进行萃取,萃取完毕后分离萃取液;所述萃取液包含煤油和磷酸三丁酯;(4)在萃取液中加入无机酸溶液并进行充分震荡,震荡完毕后分离无机酸溶液;(5)在无机酸溶液中加入饱和碳酸钠溶液,得沉淀物碳酸锂。该方法回收得到的碳酸锂的纯度大于99.5%,其纯度达到了电池碳酸锂的国家标准。
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本实用新型提出一种自控型车辆电瓶辅助启动装置,其特征在于:包括锂电池组、控制芯片、电源管理芯片、可控开关电路、电池电压检测电路、电瓶电压检测电路以及启动电路;所述锂电池组的负极与车辆电瓶的负极连接,锂电池组的正极经可控开关电路与车辆电瓶正极连接,所述可控开关电路由控制芯片控制其通断;所述电源管理芯片分别连接锂电池组与车辆电瓶,电源管理芯片与锂电池组之间设有启动电路,所述启动电路控制电源管理芯片与锂电池组线路的通断;所述电池电压检测电路用于获取锂电池组两端输出的实时电压,并将其反馈至控制芯片;所述电瓶电压检测电路用于获取车辆电瓶两端输出的实时电压,并将其反馈至控制芯片。
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本实用新型涉及电源技术领域,尤其是指一种改进的便携式备用电源。本实用新型提供的一种改进的便携式移动电源,包括外壳框体和金属触点,所述外壳框体内设置有锂电池组和电路主控板,所述锂电池组和电路主控板串联连接,所述锂电池组上还设置有电池保护板,所述锂电池组和金属触点连接,所述外壳框体上设置有凹槽,所述金属触点与凹槽卡接。本实用新型提供的一种改进的便携式移动电源,本实用新型采用锂电池组来代替一次性电池,使用寿命长,绿色环保;所述外壳与锂电池组配合设计,携带方便,体积轻薄,可以独立给设备供电;同时,锂电池组上加上滇池保护板,对电池组进行过充、过放保护。
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本实用新型公开了一种带有应急照明功能的轨道灯,包括灯杯、旋转摆臂,所述灯杯的内部设有散热器,所述锂电池与LED光源模组电性连接,所述智能充电模组与锂电池电性连接,所述灯罩与灯杯的前部连接,所述后盖通过螺丝与灯杯固定,所述旋转摆臂安装在导轨头上,旋转摆臂的下端与灯杯的安装口连接,所述LED光源模组还通过插头与220V交流电连接,所述LED光源模组、锂电池均与智能控制器电性连接。该带有应急照明功能的轨道灯,在灯具内内置了锂电池和智能充电模组,当市电能正常工作时,LED光源模组由市电直接供电,锂电池处于断路状态,当市电停止供电时,LED光源模组由锂电池供电,市电正常供电后,当锂电池的电量不足时,由市电进行充电。
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本实用新型提供一种分体式太阳能的电池及控制电路的组合模块,包括壳体、电路控制板、锂电池、控制开关以及盖板,电路控制板固定在壳体内下端,壳体内部放置锂电池,锂电池下端与电路控制板上端电性连接,控制开关镶嵌固定在壳体下端面右部,壳体采用卡槽连接盖板,盖板通过螺钉与太阳能板固定连接,与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:实现了太阳能照明的分体功能,锂电池与照明灯分离,便于拆装更换、产品定制、安全控制,在锂电池寿命期满后,可以通过更换该组合模块,让照明灯具及太阳能板继续使用,以节约资源,锂电池的控制开关关断锂电池的外接线路,避免电池的有功消耗产生热量。
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本实用新型公开一种电子设备的供电电路,包括:USB接口单元、锂电池充电单元、稳压单元、锂电池和供电控制单元,所述USB接口单元分别与所述供电控制单元、锂电池充电单元电性连接,所述锂电池分别与所述锂电池充电单元、供电控制单元电性连接,所述供电控制单元与所述稳压单元电性连接,所述锂电池充电单元用于给锂电池进行充电,所述稳压单元用于输出3.3V的电源。本实用新型的电路整体精简,成本较低,可以降低整体的发热量以及降低电子设备的成本;通过保护芯片实现过压保护等功能,防止电路被损坏。
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本实用新型公开了一种灯,包括发光组件、控制组件和固定组件。发光组件包括支撑件、透光件、电源和光源;电源位于支撑件内,光源与支撑件连接且朝向透光件。固定组件安装在发光组件的两端,用于固定发光组件;且固定组件与外界环境接触,以使得灯固定在外界环境中。其中,电源包括锂电池和干电池,干电池通过恒流电路与锂电池并联。电源包括干电池和锂电池,干电池和锂电池能够分别为光源供电,干电池和锂电池也能够同时为光源供电。在干电池和锂电池同时为光源供电时,干电池通过一个恒流电路与锂电池并联在灯的发光电路中,能够充分发挥干电池在灯超低亮发光时持续时间长的特性,将干电池的电量充分释放,大大延长灯的发光时间。
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