679
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本实用新型涉及一种隔爆型锂离子电源装置防爆柜:由彼此独立的三个隔爆腔体组成,通过隔板上设置有多个接线柱完成腔体间的电气连接;矿用锂离子电池模组放置于隔爆型防爆柜的主腔内,通过接线柱和矿用电缆连接到上层放置锂离子电池安全管理系统的元器件腔体内;通过接线柱和矿用电缆连接到隔爆型防爆柜接线腔内,接线腔再通过矿用电缆连接防爆充电装置、各种防爆负载装置;隔爆型防爆柜的三个隔爆腔体设计有法兰和带法兰的盖子,在隔爆腔体的法兰上开有密封槽,用于安装油封;隔爆型防爆柜内壁绝缘采用耐电弧陶瓷绝缘漆,并在隔爆型防爆柜内壁与电气部件间装有PPS材料的绝缘防护板;移动小车用于安装固定矿用锂离子电池模组,并通过小车底部的轮子可以快速的完成拆装矿用锂离子电池模组;矿用锂离子电池模组是矿用锂离子单体电池通过连接片串联而成,安装在底部是不锈钢外壳,上盖是PPS绝缘材料构成的防护腔体内部,矿用锂离子单体电池中间采用绝缘陶瓷隔离。
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本发明属于锂电池回收技术领域,公开了一种从废旧锂离子电池活性材料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:S1、将废旧的锂离子电池进行前处理,得到废旧锂离子电池废料;S2、将氯化胆碱和甲磺酸或对苯甲磺酸混合,并加热搅拌得到低共熔溶剂;S3、将废旧锂离子电池废料和低共熔溶剂混合,并将混合液放置在密闭容器中,并进行微波辐照,得到浸出产物;S4、对浸出产物进行过滤、水洗,得到浸出渣和浸出液;S5、浸出液进行电化学沉积,得到有价金属和含锂的溶液;S6、向含锂的溶液中通入二氧化碳气体,得到碳酸锂。本发明方法拥有环境友好、低能耗、无有毒化学品遗留、效率高等优点,为电池回收领域回收方案升级提供了新思路。
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本发明公开一种预锂化硅氧复合材料的制备方法,包括有以下步骤:混料、制块、一次碳化和二次碳化。此方法制备出来的预锂化硅氧复合负极材料具有多层核壳结构,通过压块的方式用沥青和锂化合物、硅氧化物紧密贴合在一起,加深加快预锂化反应,同时,也使沥青在预锂化的硅氧化物表面形成第一层致密的包覆层,其次通过气相包覆在已有的致密包覆层表面再包覆一层均匀的无定型碳,双层致密均匀包覆层有效降低预锂化硅氧复合材料与粘结剂接触的可能性;以该特定结构的预锂化硅氧复合材料组装的锂离子电池兼具优异的首次库伦效率、首次可逆容量与高循环稳定性;并且,制备工艺简单,操作方便,生产设备少,从而降低成本,便于推广应用,适于大规模生产。
884
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本申请涉及一种电极极片和锂离子电池,属于电池技术领域。一种电极极片,包括集流体和层叠在集流体上的活性材料层,活性材料层包括相变微胶囊,相变微胶囊的内容物为相变材料。上述电极极片的活性材料层包括相变微胶囊,相变微胶囊的内容物为相变材料。锂离子电池在快充过程中温度较高,可以通过相变材料的结构相变吸收热量,防止锂离子电池温度过高,改善锂离子电池的快充安全性;锂离子电池温度过低时,可以通过材料的结构相变放出热量,对锂离子电池进行加热,防止温度过低造成析锂,改善锂离子电池的低温充电性能。
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本发明涉及锂电池领域,具体涉及聚合物隔膜及其制备方法和应用及锂电池。所述聚合物隔膜包括聚合物纤维,其中,所述聚合物纤维含有偏二氟乙烯类共聚物,该偏二氟乙烯类共聚物含有下式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元和式(3)所示的结构单元。本发明采用的该偏二氟乙烯类共聚物能够在庞大的极性和非极性溶剂中都能很好地溶解,便于制备纺丝制膜液;同时所得的聚合物隔膜具有更好的导离子性和耐高温性能。从而将所得隔膜用于在锂电池中时,能够使得所得的锂电池具有更高的比容量和循环性能。
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一种复合隔膜,所述复合隔膜包括隔膜基材、过渡金属氧化物以及粘结剂,所述过渡金属氧化物以及所述粘结剂负载于所述隔膜基材的表面和/或所述隔膜基材的孔隙中,所述过渡金属氧化物能够发生嵌锂反应。本申请还提供一种所述复合隔膜的制备方法以及包括所述复合隔膜的锂电池。本申请提供的复合隔膜,过渡金属氧化物能够在充放电过程中与锂反应形成金属单质以及氧化锂,金属单质具有导电性,从而有利于电子导通,所述氧化锂具有离子导通性能,能够引导锂离子扩散,利于锂离子均匀沉积,从而抑制锂枝晶的生长,提高电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种提升锂离子电池倍率放电性能的解决方案。包括锂电池,所述锂电池之间设有供热电池,采用供热电池作为热源。由于这些供热电池能进行大电流充放电,在大电流充放电过程中会产生的一定的热量。本发明就是利用这些电池产生的热量传到锂电池表面,从而实现对锂电池(组)的加热,从而使锂电池(组)温度升高,即可改善锂电池的倍率放电性能。本应用发明的优异效果是,供热电池除充当锂电池热源的角色外,其本身也能提供一定的能量。
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本实用新型公开了一种软包锂离子电池组过流保护装置,属于锂离子电池领域,其技术方案要点是,包括壳体和多个锂离子电池串联组成的锂离子电池组,锂离子电池组设置在壳体的内部,还包括控制电路板,控制电路板设置在壳体的内部且与锂离子电池组电连接;控制电路板包括保护芯片和充电控制开关,充电控制开关串接在锂离子电池组充放电的主电路中,保护芯片与充电控制开关并接,以控制充电控制开关的关断与导通;分流机构,分流机构与单个锂离子电池并联,且分流机构的触发分流电压大于单个锂离子电池的额定电压。解决了单个锂离子电池电压被充电至超过额定电压时,电池的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。
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本实用新型涉及一种智能锂电池电源,包括与直流输入连接的控制电路、连接在所述直流输入与控制电路之间的锂电池包以及与所述控制电路连接的ATX电源,其中所述智能锂电池电源设有与所述控制电路连接的直流输出接口以及与所述ATX电源连接的标准ATX接口,所述锂电池包设有串联在所述直流输入与控制电路之间的充放电电路和锂电池。一般的锂电池都无法分离出来给类似的便携式产品供电,使用UPS电源替换锂电池只能短时间给便携式产品供电。本实用新型的智能锂电池电源采用锂电池供电,可使便携式产品脱离市电,其同时能以ATX方式给ATX主板供电以及以DC19V给单电源主板供电。
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本申请公开了一种正极补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请正极补锂添加剂为核壳结构,核壳结构的核体包括正极补锂材料,包覆核体的包覆层包括含哌啶基团的聚合物。本申请正极补锂添加剂所用聚合物赋予包覆层抑制活性氧的作用和捕捉锂离子电池充放电产生的自由基的作用,使得锂离子电池在充放电过程中产气量明显减少,降低锂离子电池体积膨胀,从而有效提高锂离子电池充放电的稳定性和安全性,同时提高其补锂效果,正极补锂添加剂的制备方法能够保证制备的正极补锂添加剂结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。其可以在正极片和二次电池中应用。
894
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本实用新型公开了一种家用储能锂电池包箱体,包括铁氟龙电池箱,所述铁氟龙电池箱的下端内表面设置有夹持固定底座,所述夹持固定底座的四周内表面设置有锂电池主体,所述铁氟龙电池箱包括铁氟龙顶盖、铁氟龙底座、控制模组、便携提手、散热孔和EVA泡棉。本实用新型所述的一种家用储能锂电池包箱体,通过设置的铁氟龙电池箱、夹持固定底座和锂电池主体,使该电池箱具有较好的耐腐蚀性和阻燃性在使用时安全性较好,并具有较好的散热性和便携性,同时可以对锂电池包进行夹持固定,保证锂电池包在使用时的稳定性,避免在使用发生晃动造成锂电池包的损坏,此设备不但结构简单,而且操作方便,带来更好的使用前景。
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本实用新型公开了一种采用激光切割锂离子电池极片的装置,包括激光发射装置、驱动模块、切割模块和循环输送模块。驱动模块驱动锂离子电池极片向前输送。处于循环输送模块的第一输送边上的切割模块吸附锂离子电池极片,并在循环输送模块的带动下与锂离子电池极片同步移动;切割模块到达切割位置之后停止移动或继续移动,激光发射装置发出激光以切割锂离子电池极片。通过切割模块吸附锂离子电池极片,不仅使得锂离子电池极片在切割时平整、稳定,而且还有除尘的作用,提高了切割精度。
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本实用新型公开了一种锂离子电池电容结构,包括依次交叉叠置的多个正极片和负极片,正极片和负极片间设有隔膜;正极片包括铝箔层、正极活性物质Ⅰ层、正极活性物质Ⅱ层和正极极耳,正极活性物质Ⅰ层和正极活性物质Ⅱ层分别位于铝箔层的左右两端,正极极耳位于铝箔层上端;负极片包括铜箔层、负极活性物质Ⅰ层、负极活性物质Ⅱ层、锂箔和负极极耳,负极活性物质Ⅰ层和负极活性物质Ⅱ层分别位于铜箔层左右两端,锂箔设有多个且辊压在负极活性物质Ⅰ层表面上。本实用新型提供的锂离子电池电容结构,结构简单,采用此结构锂离子电容器兼顾锂离子电池高能量密度和锂离子电容器长循环寿命、高功率密度优点,无需使用价格昂贵穿孔铜、铝箔。
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本实用新型公开了一种具有防腐蚀功能的锂电池,包括锂电池总壳体、锂电池外壳、防腐蚀层、锂电池内壳、密封盖、石墨塞块、电极板、密封槽、密封板和储水箱,所述储水箱内部一侧设有微型防水水泵,所述微型防水水泵一端同储水箱内部连通,所述微型防水水泵另一端设有液冷管,所述液冷管连接微型防水水泵的另一端穿过储水箱和锂电池外壳并绕接于锂电池内壳外部,所述储水箱内部另一侧设有循环管,所述循环管一端延伸至锂电池外壳内部并同液冷管连通。本实用新型与现有技术相比的优点在于:散热能力好和具有防腐蚀能力。
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本实用新型涉及锂离子电池检测技术领域,且公开了锂离子电池保护板的检测装置,包括机架、控制器、检测针、检测台、用于带动检测针升降的升降机构、以及用于调整检测台位置的调节机构,还包括柔性夹持机构,所述柔性夹持机构包括夹持组件和柔性缓冲组件,所述夹持组件包括对称安装于检测台两侧的支架、螺接于支架上的螺杆以及活动连接于螺杆底端的压板,本实用新型通过柔性缓冲组件能够对锂离子电池保护板进行缓冲、垫护,避免压板直接压于锂离子电池保护板上,以达到缓冲消能的效果,从而有效地防止了压板将锂离子电池保护板压坏,可保证锂离子电池保护板的正常使用,大大的降低了锂离子电池保护板的废品率。
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本发明公开了一种高锂离子含量的硫化物微晶玻璃及其制备方法,按百分比组成,其具有如下化学通式:(100‑x‑y‑z)GeS2‑xGa2S3‑yLi2S‑zLiI,其中x=0‑30,y=0‑55,z=0‑70,y+z=30‑70,并且其结晶度为5‑50%。本发明的高锂离子含量的硫化物微晶玻璃内部可移动离子(即锂离子)浓度较现有的锂离子微晶玻璃大幅度提高,并含有大量晶体/玻璃界面,而锂离子在此类界面处具有较体相更高的离子传输能力,由于用于电学传导的锂离子浓度高、且传输速度快从而具有较高的锂离子电导率,达到10‑4 S/cm以上,并且本发明对产品组分限制宽松,技术普适性强。
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本发明公开了一种双模后备电池锂电管理系统,包括控制模块、供电模块、反馈模块、监测模块、锂电池模块、散热模块、储存模块、显示模块、警报闪烁模块、控制模块,所述储存模块、散热模块、供电模块与控制模块相连接,所述显示模块与储存模块相连接,所述警报闪烁模块与显示模块相连接,所述监测模块与反馈模块相连接,所述锂电池模块与监测模块相连接,所述散热模块与锂电池模块相连接。本发明可以对锂电池模块进行时时监测,以保证其在安全的环境内工作,从而保证锂电池可以安全的工作,若数据异常,通过警报闪烁模块可以在显示模块上闪烁,从而可以提醒操作人员,锂电池模块产生异常,以便做出及时的处理。
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本发明公开了一种高比能二次电池用锂阳极。所述锂阳极由导电基底、定向生长于导电基底上的纳米管阵列、存在于纳米管阵列中的金属锂以及覆盖于纳米管结构上方的阻挡层组成。其优势在于锂金属存在并封闭于管道结构中,可有效防止锂枝晶产生,并且,以富含电解液的金属有机物框架(MOF)或其他导锂材料作为阻挡层,可以有效防止局部纳米管中锂枝晶过度生长,确保电池安全性能。
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本实用新型公开了一种便于散热的锂电池安装结构,包括外箱,所述外箱内放置有锂电池,所述锂电池通过固定机构与外箱连接,所述锂电池外部设有散热环,所述散热环上设有为锂电池散热的散热机构,所述外箱内转动连接有两根往复丝杠,两根所述往复丝杠均通过往复机构与散热环连接,所述外箱底壁内设有传动腔,所述传动腔内设有电机。本实用新型通过设置固定机构可以对锂电池进行固定夹持,保证了锂电池工作时候的稳定性,提高了装置的实用性,通过设置升降机构与散热机构可以在锂电池工作的时候上下往复运动对锂电池四周进行吹风散热,保证了锂电池工作时温度的稳定性,提高了锂电池的工作性能。
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本实用新型公开了一种耐高压锂电池,包括锂电池保护盒和锂电池外壳,所述锂电池外壳设置在锂电池保护盒的内部,所述锂电池保护盒的前端面一侧通过铰链连接有保护盖,所述保护盖的前端面一侧设置有固定座,所述固定座的下端面连接有弹性卡扣,所述锂电池保护盒的前端面另一侧开设有卡扣凹槽,所述矩形凹槽的两侧侧壁对称开设有滑槽,所述锂电池外壳的前端面设置有输电端口,所述电解质外壳的侧壁安装有梯形骨架,所述梯形骨架与电解质外壳之间连接有支撑杆,所述锂电池外壳与电解质外壳之间填充有耐高压层。本实用新型解决了现有锂电池结构简单,耐压能力差,且在安装时较为麻烦,没有设计便于安装锂电池装置的问题。
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本实用新型提供一种具有隔热结构的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括锂电池本体,所述锂电池本体上下两端分别固定连接有第一散热板和第二散热板,所述第一散热板和第二散热板远离锂电池本体的一侧分别通过弹簧活动连接有第一隔热板和第二隔热板,所述锂电池本体两侧分别固定连接有隔热侧板,所述锂电池本体左右两端分别活动连接有限位组件,所述锂电池本体顶端固定连接有正负极接头,所述正负极接头外部设置有套筒,通过设置散热板和散热片能够对锂电池本体起到较好的散热作用,通过设置限位组件,能够使得隔热板以及外部元器件与锂电池本体之间存在一定的间距,从而对锂电池本体起到隔热作用。
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本实用新型涉及一种钛酸锂移动电源,包括2个以上的钛酸锂电芯和充电电路,还包括电源输入接口和充电管理电路,单个钛酸锂电芯的电压为1.8~2.4V;电源输入接口连接充电电路的电源输入端;充电电路的电源输出端通过充电管理电路依次连接各个钛酸锂电芯的电源输入端。钛酸锂电芯的锂离子扩散速率比较大,所以钛酸锂电芯的使用倍率本身比较高,充放电比较快;设置充电管理电路,使得在一个移动电源内部的多个电芯既可以相互独立工作,同时又可以相互配合工作,避免了大钛酸锂电芯的安全性问题,也有效解决了小钛酸锂电芯电容量小的问题,该移动电源的使用倍率在5C以上,充放电都比较快。
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本实用新型公开了具有高兼容性的应急照明灯用磷酸铁锂电池,包括安装架,所述安装架的两端均匀对称螺纹安装有螺栓,所述安装架的内部卡接有磷酸铁锂电池本体,所述磷酸铁锂电池本体的两端均匀对称安装有安装块,所述磷酸铁锂电池本体一侧的一端活动连接有第一活动架,所述磷酸铁锂电池本体一侧的另一端活动连接有第二活动架,所述第一活动架和第二活动架的一侧共同活动连接有保护壳。本实用新型通过保护壳设置在磷酸铁锂电池本体的一侧,且磷酸铁锂电池本体靠近保护壳的一侧对称设置有第一活动架和第二活动架,当发生意外人们疏散碰撞当墙壁时,保护壳有效地对磷酸铁锂电池本体进行保护,有效地提高了磷酸铁锂电池本体的实用性。
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本实用新型公开一种可快速组装或拆卸的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体一端设置有正极接口,另一端设置有负极接口,所述锂电池本体圆周外壁设置有多个环形凹槽,所述锂电池本体外设置有多个C型卡口,多个所述C型卡口水平位置和多个所述环形凹槽水平位置一一对齐,所述C型卡口和所述锂电池本体之间设置有连接件连接,所述正极接口和负极接口上各设置有导电卡槽,所述导电卡槽一侧延伸至外侧设置有导电卡条,提供一种方便拆卸和组装方便的锂电池结构,本实用新型锂电池能单独使用,也能根据使用需求将多个锂电池快速串连固定在一起,不仅组装方便,比拆卸传统的胶带固定方法更加的方便,大大的减少了麻烦。
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本实用新型公开了一种锂电池恒压输出的调节电路板,包括电路板本体,所述电路板本体的上表面固定安装有USB接口,所述电路板本体的上表面固定安装有电极连接片,所述电路板本体的一侧表面活动安装有加固装置,所述加固装置的表面位于电极连接片处设置有锂电池。本实用新型所述的一种锂电池恒压输出的调节电路板,属于电路板领域,弹性挡片嵌入相邻两个锂电池之间的缝隙中,弹性挡片的弹性能够降低相邻锂电池之间碰撞的可能性,并且顶部压板从上方对锂电池压紧限位,防止电路板本体连同锂电池安装在电子产品壳体内后受晃而出现锂电池松动的问题,为锂电池通过电极连接片与电路板本体电性连接的可靠性提供保障。
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本实用新型涉及一种锂电池焊接夹具,包括夹具基准板、正压紧组件、上定位组件及上顶组件;所述正压紧组件包括正压紧板及正压紧驱动件,所述正压紧板正对所述夹具基准板,所述正压紧驱动件可带动所述正压紧板靠近或远离所述夹具基准板,所述正压紧板朝向所述夹具基准板的侧面上开设有多个吹气口;所述上定位组件设置于所述夹具基准板一侧;所述上顶组件设置于所述夹具基准板另一侧,并与所述上定位组件相对。上述锂电池焊接夹具,在对锂电池进行装夹定位时,通过吹气口对锂电池进行吹气,以使锂电池紧贴夹具基准板,正压紧板无需与锂电池相触碰,在锂电池被上顶的过程中,正压紧板与锂电池之间不存在摩擦力,可有效防止刮伤锂电池表面。
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本发明提供一种磷酸铁锂正极材料的水热法制备方法,包括如下步骤:(1)将锂源和1#磷源按Li:P摩尔比为(1.2~1.8):1混合,在PH值为3.5~5.0的条件下进行反应形成LiH2PO4和Li2HPO4混合浆料;(2)将铁源和2#磷源反应形成铁‑磷浆料;(3)将步骤(2)的铁‑磷浆料加入至步骤(1)的磷酸二氢锂和磷酸一氢锂混合浆料中形成锂‑铁‑磷浆料,以水作为溶剂,调节锂‑铁‑磷浆料pH值至5.8~7.5,加入分散剂并在设定的保温温度下保温一定时间,使锂‑铁‑磷浆料进一步反应合成磷酸铁锂前驱体;(4)将步骤(3)中的磷酸铁锂前驱体过滤洗涤后和碳源混合均匀,经粒度细化、喷雾处理后得到磷酸铁锂喷雾料,磷酸铁锂喷雾料在保护性气氛下煅烧得到电导率和电子迁移率均得到提升的磷酸铁锂正极材料。
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本发明提出了一种基于锂电池的单火线取电装置,包括负载和智能开关,智能开关包括静态取电电路、继电器、锂电池和控制单元,负载的一端与火线连接,负载的另一端与静态取电电路的输入端连接,静态取电电路的输出端与锂电池的一输入端连接、用于对锂电池进行静态充电,静态取电电路的另一输出端与零线连接,锂电池的输出端与控制单元的输入端连接、用于对控制单元进行供电,控制单元的输出端与继电器的一输入端连接、用于控制继电器的切断或接通,继电器的另一输入端与负载的另一端连接、用于控制负载的关断或接通状态。实施本发明的基于锂电池的单火线取电装置,具有以下有益效果:供电较为稳定、负载关断时不存在延时。
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本发明涉及锂电池装置技术领域,具体为一种供电电源的模块化锂电池装置,包括模块底座和锂电池,所述模块底座的一端中间位置上固定设置有限位立板,所述限位立板上安装有转轮,且限位立板的两侧对称焊接有第一横向限位板,所述第一横向限位板的两端对称固定设置有第一限位块,所述模块底座的两侧对称开设有轴孔,通过在模块底座上设置的锂电池便捷固定机构,在进行锂电池的安装时,可以将其进行单一固定,这样就使得锂电池之间没有进行固定连接,当其中一个锂电池发生故障时,便于对其进行拆卸更换,且在锂电池便捷固定机构的作用下使得锂电池之间是相互分离的,使得它们不会影响彼此的散热。
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本发明适用于照明电路领域,尤其涉及一种LED灯具及其锂电池加热电路。在本发明实施例中,通过NTC热敏电阻时时检测锂电池温度,当检测到锂电池温度低于控制芯片U1中程序设定的温度下限值时,控制芯片U1输出高电平驱动开关管导通,那么MOS管Q1也进入导通状态,恒压集成芯片U3得电开始升压工作,为后续加热电阻提供稳定的驱动电压,加热电阻组件得电后为锂电池进行加热,相反当锂电池温度高于控制芯片U1中程序设定的温度上限值时,加热电阻组件掉电,不再为锂电池加热,锂电池温度会慢慢降低,当锂电池温度再次低于控制芯片U1中程序设定的温度下限值时,加热电路再次启动,依次循环,保证锂电池温度在设定范围内。
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