Uz vaš mobilni aparat dobili ste bateriju i "punjaè". Zašto punjaè pod navodnicima? Zato što je taj ureðaj, kojeg svi zovemo punjaèom, zapravo tek mrežni ispravljaè, tj. ureðaj koji 220V izmjeniènog mrežnog napona smanjuje na nižu razinu i pretvara ga u istosmjerni. Elektronika koja se brine o pravilnom punjenju baterije gotovo uvijek se nalazi unutar telefona.
Baterije za mobilne telefone dolaze u razlièitim vrstama, oblicima i izvedbama. Postoje baterije koje ujedno imaju i ulogu dijela kuæišta mobitela, dok se neke postavljaju ispod zasebnog poklopca. Neke su pak fiksno ugraðene u telefon i nisu predviðene za radoznale oèi. Neke pak baterije nude i dodatnu funkcionalnost koja nema previše veze s pohranjivanjem i davanjem elektriène energije, npr. imaju ugraðenu vibracijsku dojavu poziva. Što se tièe vrste, vaša baterija vjerojatno je NiMH, Li-Ion ili Li-Poly. Ako ne znate koju vrstu bateriju posjedujete, ugasite mobitel te odvojite bateriju (ukoliko je to moguæe) te proèitajte podatke s naljepnice. Tamo æete zasigurno naæi i podatak o vrsti baterije. I što sad? Strpite se, za trenutak æemo objasniti koje su osnovne znaèajke svake spomenute vrste.
Primijetit æete da baterija vjerojatno ima više od dva metalna kontakta kojima se spaja s mobitelom. Naravno da su za osnovnu funkciju baterije dovoljni + i - prikljuèci, no suvremene baterije ne staju na tome. Dodatni kontakti omoguæuju mobitelu i punjaèu da oèitaju razne parametre o bateriji, poput vrste baterije i njene temperature - dva parametra vrlo važna za ispravno punjenje. Veæ sada polako naziremo da su baterije malo kompliciranije sprave nego što se to èini na prvi pogled.
Prije nego poènemo razmatrati pojedine vrste baterija, upoznajmo se s nekim osnovnim pojmovima koje æemo susretati:
Kapacitet
mjera za kolièinu elektriène energije koju baterija može pohraniti prilikom punjenja, te koju može dati tijekom pražnjenja. Uobièajena mjerna jedinica je mAh (miliampersat). Iako stvari baš nisu tako jednostavne, može se reæi da kapacitet od 600 mAh znaèi da baterija sat vremena može davati struju od 600 mA. Pogaðate, baterija koja tijekom dva sata može davati struju od 300 mA ima takoðer kapacitet od 600 mAh.
Gustoæa energije
omjer sadržane elektriène energije i mase baterije, obièno se navodi u Wh/kg (vatsati po kilogramu). Veæa gustoæa energije znaèi lakšu bateriju uz isti kapacitet i nazivni napon.
Ciklus
pod ciklusom podrazumijevamo jedno pražnjenje i jedno punjenje baterije. Obièno se podrazumijeva da se baterija uvijek puni do kraja, a prema tome koliko se baterija isprazni razlikujemo plitke i duboke cikluse.
Životni vijek
broj ciklusa nakon kojeg kapacitet baterije nepovratno padne ispod 80% poèetnog kapaciteta. Takoðer, pod životnim vijekom može se smatrati i vrijeme (npr. broj godina) nakon kojeg dolazi do osjetnog pogoršanja performansi baterije.
Održavanje baterije
periodièko pražnjenje baterije do donje granice nakon kojeg slijedi ponovno punjenje do punog kapaciteta, a sve u cilju eliminacije ili smanjivanja izgubljenog kapaciteta kao posljedice kristalizacije ili memorijskog efekta.
Kad bismo otvorili kuæište baterije za mobilni telefon, unutra bismo našli jednu ili više baterijskih æelija te vjerojatno nekoliko elektronièkih elemenata. Uoèimo razliku izmeðu baterije i æelije. Æelija je osnovna baterijska jedinica i odlikuje se svojim nazivnim naponom i kapacitetom. Spajanjem æelija u seriju dobivamo bateriju èiji je napon jednak zbroju napona pojedinih æelija, dok je ukupni kapacitet nepromijenjen i jednak je kapacitetu jedne æelije. Spajanjem æelija u paralelni spoj poveæat æemo ukupni kapacitet uz zadržavanje napona. Pogledajmo sada osnovne razlike u graði pojedinih vrsta punjivih baterija.
Kao prvu vrstu spomenut æemo NiCd (nikal-kadmij) bateriju, iako je neæete naæi na vašem mobilnom telefonu. Spomen je zaslužila zato jer je udarila temelj današnjem poimanju punjivih baterija, a postavila je i dobru tehnološku osnovu za razvoj novijih vrsta. NiCd baterija predstavlja prvu široko prihvaæenu punjivu bateriju opæe namjene. Unatoè tome što nudi nisku gustoæu energije, a i kemijski sastav joj je daleko od ekološki prihvatljivog (toksièni kadmij), veliki životni vijek (èak i do 1500 ciklusa) i dobro podnošenje veæih struja pražnjenja èini je i danas vrlo pogodnom za odreðene primjene (kuæanski ureðaji i alati, prijenosne radio-stanice, medicinska oprema, profesionalne video- kamere). Njenu prikladnost za široke mase umanjuje èinjenica da s ovom baterijom treba znati ispravno postupati, zbog vrlo izraženog problema kristalizacije.
Sljedeæa generacija baterija, NiMH (nikal-metal-hidrid), donijela je mnoga poboljšanja, ali i neke probleme. Osnovni napredak je u tome što je toksièni kadmij zamijenjen hidridom (spojem metala i vodika) netoksiènog metala. Ovaj ekološki znatno prihvatljiviji kemijski sastav donio je i znatno veæu (do 50%) gustoæu energije od NiCd baterija. NiMH baterije se odlikuju i znatno smanjenom kristalizacijom, pa su stoga osjetno manje zahtjevne za svakodnevnog korisnika jer traže tek minimalno održavanje. Osnovni nedostatak im je oko dva puta kraæi životni vijek, no ne brinite previše - NiMH bateriju æete napuniti i isprazniti barem 300-500 puta prije nego primijetite pad kapaciteta. Potencijalni nedostatak je i vrlo izraženo samopražnjenje: veæ 24 sata nakon punjenja baterija æe izgubiti oko 10% svog kapaciteta, a nakon toga samopražnjenje polako pada i smanjuje se na 10% mjeseèno. Ni zbog ovoga ne trebate brinuti jer æete napunjenu bateriju vjerojatno iskoristiti unutar nekoliko dana.
Litij-ionska baterija (Li-Ion) predstavlja veæi korak u evoluciji punjivih baterija. Buduæi da kao osnovnu aktivnu tvar koristi litij, jedan od najlakših metala, ova vrsta baterije odlikuje se vrlo malom masom. Jedna od najveæih prednosti joj je vrlo velika gustoæa energije, èak dvostruko veæa od tipiène NiMH baterije, a odlikuje je i tri puta veæi nazivni napon od niklenih baterija (3.6V u odnosu na 1.2V). Velika prednost joj je i u tome što, za razliku od baterija na bazi nikla, Li-Ion baterija ne zahtijeva apsolutno nikakvo održavanje jer ne pati ni od memorijskog ni od kristalizacijskog efekta. Dakle, moguæe ju je puniti bilo kada i nema potrebe za periodièkom pražnjenjem. Li-Ion baterija je, sama po sebi, izuzetno osjetljiva na prepunjavanje i pretjerano pražnjenje, no za to se, umjesto korisnika, brine elektronika koja je ugraðena u svaku komercijalnu Li-Ion bateriju. Iako nije pogodna za pražnjenje jakom strujom, pokazala se kao izvrsno rješenje za mobilne telefone. Njen relativno dug životni vijek (500-1000 ciklusa) može biti skraæen starenjem baterije i bez njene upotrebe, što je znatno naglašenije nego kod baterija na bazi nikla.
Sljedeæi korak u razvoju baterija na bazi litija predstavlja Li-Poly (litij-polimer) baterija. Ova vrsta vrlo je slièna Li-Ion bateriji, s kojom dijeli i veæinu znaèajki. Elektrolit baziran na polimeru omoguæuje joj osobinu koja je gotovo nezamisliva kod ostalih navedenih vrsta. Radi se o moguænosti gotovo potpuno proizvoljnog oblikovanja baterije, èak i u vrlo tanke oblike. Ne treba mnogo mašte da se uvide moguænosti ove tehnologije u trendu smanjivanja mobilnih aparata. Nedostaci u odnosu na stariju sestru su prije svega kraæi životni vijek (približno jednak NiMH bateriji), te veæa osjetljivost na niske temperature.
Ovime smo završili pregled znaèajki današnjih punjivih baterija za mobilne ureðaje. Razmotrit æemo još dvije zanimljive baterijske tehnologije koje nemaju previše dodirnih toèaka s dosad navedenom skupinom.
Spomenimo prvo tehnologiju koja je tek u posljednje vrijeme postala dostupna korisnicima mobilnih telefona. Radi se o Zn-Air (cink-zrak) bateriji. Iako ova baterija ne spada u punjive, pokazala se kao vrlo korisnom u funkciji rezervne baterije ili baterije za hitne sluèajeve. Ova baterija isporuèuje se hermetièki zapakirana i specifiènog je izgleda. Kao što joj ime govori, stvaranje elektriène energije u ovoj bateriji se zasniva na reakciji cinka i zraka, tj. kisika. Kako bi kisik imao pristup do cinèanih elektroda u unutrašnjosti baterije, kuæište baterije probušeno je mnoštvom malih otvora. Kada se hermetièko pakiranje jednom otvori, kisik u dodiru s cinèanim elektrodama proizvodi elektriènu energiju i baterija se postupno prazni, koristili je mi ili ne. Kapacitet ovih baterija obièno je više nego tri puta veæi od prosjeènih Li-Ion ili NiMH baterija, što znaèi da æete ovu bateriju tipièno moæi koristiti preko dva tjedna - na žalost, samo jednom. Kada prestane davati napon, Zn-Air bateriji preostaje samo recikliranje. Kao zanimljivost spomenimo da su ove baterije komercijalno dostupne i u obliku punjaèa, tj. prikljuèuju se na mobitel umjesto mrežnog ispravljaèa.
Pregled vrsta baterija završit æemo tehnologijom za koju se oèekuje da bi u skorijoj buduænosti mogla naæi primjenu i kod mobilnih telefona. Gorive æelije (eng. fuel cell) mogle bi doista biti prekretnica u opæem poimanju elektriène energije, ne samo na podruèju mobilne telefonije. Princip na kojem se teoretski zasnivaju iznimno je jednostavan, a temelji se na procesu suprotnom elektrolizi vode. Elektroliza vode je razlaganje vode na vodik i kisik provoðenjem elektriène energije kroz nju. Ideja je obrnuti ovaj postupak te iz vodika i kisika dobiti vodu i elektriènu energiju. Ovaj ekološki savršen postupak izgleda vrlo jednostavno u teoriji, no praksa pokazuje da je ovaj proces u praksi znatno teže izvesti. Naravno, ovdje ne govorimo o oksidaciji vodika sagorijevanjem, veæ kontroliranim procesom uz pomoæ katalizatora (tvari koja taj proces potièe). Postoje mnoge varijante gorive æelije, od onih koje rade na elementarni vodik i kisik, do onih koje vodik dobivaju indirektno. Za mobilnu elektroniku zanimljive su gorive æelije koje kao gorivo troše metanol. Umjesto da mobitel prikljuèimo na punjaè, gorivoj æeliji bit æe dovoljno doliti malo metanola i aparat æe raditi tjednima. Za sada je ovo moguæe tek u laboratorijskim uvjetima, dok æe za komercijalnu upotrebu biti potrebno riješiti niz problema, a prvenstveno efikasnost, dimenzije i cijenu.
Velika veæina novih ili duže nekorištenih baterija zahtijeva uhodavanje ili formiranje. Pod time se podrazumijeva nekoliko uzastopnih i potpunih ciklusa punjenja i pražnjenja baterije. Veæina novih baterija postiæi æe svoj puni kapacitet tek nakon 2-3 ciklusa, a ponekad ih je potrebno i više. Tijekom uhodavanja preporuèljivo je bateriju puniti do kraja, i to bez prekida. Proizvoðaèi obièno naglase da prvo punjenje treba neprekidno trajati oko 14 sati (varira od proizvoðaèa do proizvoðaèa), unatoè tome što æe mobitel punjenje proglasiti završenim. Veæina punjaèa æe nakon završenog punjenja bateriju održavati punom pomoæu tzv. trickle-charge (u slobodnom prijevodu: punjenjem na kapaljku). Ovo je redovita praksa kod punjenja NiMH baterija buduæi da imaju veliko samopražnjenje, dok Li-Ion i Li- Poly baterije ovaj tretman ne trebaju.
Vjerojatno se èuli za nešto što se zove memorijski efekt. Recimo to odmah na poèetku - baterija vašeg mobilnog telefona od toga zasigurno ne pati. Memorijski efekt je fenomen koji se, u mjerljivom iznosu, javlja iskljuèivo kod starijih generacija NiCd baterija. Uoèen je kod baterija na jednom satelitu, a pojavio se iz jednog vrlo specifiènog razloga. U orbiti oko Zemlje, kako su solarni paneli satelita ulazili i izlazili iz njene sjene, baterija je uzastopno prolazila kroz potpuno jednake razine pražnjenja i punjenja. Iako se baterija u Zemljinoj sjeni nije uopæe znatno praznila, nakon veæeg broja ciklusa primijeæen je znatan pad kapaciteta. Na kraju, kapacitet baterije smanjio se upravo na razinu do koje se baterija praznila prilikom svakog ciklusa, kao da baterija pamti razinu do koje se prazni. Otuda i ime - memorijski efekt. Rješenje ovog problema bilo je u povremenom punom ciklusu pražnjenja i punjenja, tj. bateriju je bilo potrebno nekoliko puta uzastopce potpuno isprazniti i napuniti, a taj postupak održavanja trebao se ponoviti svakih mjesec dana. Za sve današnje NiCd i sve NiMH baterije može se reæi da nemaju mjerljivi memorijski efekt, a Li-Ion i Li-Poly uopæe ne pate od tog fenomena. Za paranoiène: èak i kada bismo u mobitelu imali stariju vrstu NiCd baterije, normalnom uporabom bilo bi gotovo nemoguæe u bateriji izazvati memorijski efekt. Razlog tome je što bateriju gotovo nikad ne praznimo do potpuno iste razine.
No, danas se pod memorijskim efektom èesto spominje jedan drugaèiji fenomen. Radi se o kristalizaciji unutar baterije. U NiCd bateriji kadmij je prisutan u obliku siæušnih kristala. U odreðenim uvjetima ti kristali se mogu povezati i narasti u veæe kristale, èime im se smanjuje korisna površina, pa dolazi do pada napona i kapaciteta baterije. Nikal je takoðer podložan kristalizaciji. U ekstremnom sluèaju, kristali mogu narasti u dendrite, dugaèke lance koji mogu kratko spojiti + i - pol baterije, uzrokujuæi visoko samopražnjenje, kratki spoj i prividnu "smrt" baterije. NiCd baterija je podložnija kristalizaciji od NiMH jer kod nje kristalizaciji doprinose i nikal i kadmij.
Kako onda otkloniti pad kapaciteta nastao kristalizacijom? Vrlo jednostavno: NiCd bateriju je potrebno jednom mjeseèno isprazniti do kraja (do toèke gašenja mobitela), pa je zatim napuniti do vrha, dok je za NiMH ovaj postupak dovoljno prakticirati svaka dva do tri mjeseca. Li-Ion i Li-Poly baterije ne boluju od memorijskog efekta, a ne pate ni od problema kristalizacije, pa njima nije potreban nikakav postupak održavanja. Upozorenje: ne pokušavajte bateriju nasilno prazniti ispod granice gašenja mobitela. Veæina baterija ima donju granicu napona ispod koje se ne smije prazniti.
Spomenimo i utjecaj naèina punjenja na bateriju. Razlikujemo sporo i brzo punjenje. Razlika izmeðu sporog i brzog punjenja je jednostavna: sporo punjenje puni bateriju malom strujom pa za to treba više vremena, dok brzo punjenje traje znatno kraæe ali koristi veæu struju. Dok se pod sporim punjenjem podrazumijeva punjenje koje traje 10-20 sati, brzim punjenjem baterija se može napuniti veæ za sat vremena. Iako jaèe zagrijavanje baterije prilikom brzog punjenja može negativno utjecati na njen životni vijek, brzim punjenjem razbija se kristalizacija unutar baterije. Dodamo li tome i praktiènost kraæeg trajanja punjenja, vidimo da brzo punjenje ima više prednosti. Jedini uvjet je da je brzi punjaè dovoljno inteligentan, tj. da zna prepoznati kada je baterija puna. NiMH i osobito Li-Ion baterije su vrlo osjetljive na prepunjavanje i izuzetno je važan pravi trenutak završetka punjenja. Ne brinite - elektronika za punjenje u vašem telefonu dovoljno je pametna za taj zadatak. Baterija se neæe oštetiti ako ostane i danima prikljuèena na takav inteligentni punjaè. Današnji mobilni telefoni redovito sadrže inteligentne brze punjaèe.
Održavanje
Dok æe veæi dio korisnika puniti i prazniti bateriju ne optereæujuæi se previše problemom kristalizacije, neki æe, gotovo fanatièno, paziti da bateriju uvijek prazne do kraja, pa zbog toga uz mobitel uvijek sa sobom nose i punjaè. Iako ni potpuni nemar nije pohvalan, pretjerana "briga" može donijeti više štete nego koristi. Štoviše, nepotrebno pražnjenje baterije samo nepotrebno skraæuje njen životni vijek. Pokazalo se da duboki ciklusi brže skraæuju životni vijek baterije od pliæih, osobito kod NiCd i NiMH baterija. Baterija koja se ne prazni redovito "do kraja" dat æe tijekom svog života više elektriène energije. Dodatna opasnost u dubokom pražnjenju baterije je u tome što baterije imaju specificiranu donju granicu napona. Ako se baterija isprazni ispod te granice, moguæi su razni problemi. Može doæi do trajnog gubitka dijela kapaciteta, punjaè može odbiti punjenje, a u sluèaju da se baterija sastoji od više serijski povezanih æelija, može doæi i do okretanja polariteta na jednom od èlanaka uslijed nejednolike napunjenosti. Ekstrem je Li-Ion baterija koje se na taj naèin može nepovratno izgubiti, jer njeno punjenje nakon predubokog pražnjenja postaje opasno, pa i nemoguæe.
Najjednostavnije je pridržavati se sljedeæe rutine: ako naveèer procijenite da baterija neæe izdržati cijeli sutrašnji dan, stavite da se puni preko noæi. Ne bojte se prepunjavanja baterije: kao što smo veæ spomenuli, punjaèi današnjih mobitela dovoljno su pametni. Samo ukoliko imate NiMH bateriju, jednom u mjesec-dva se sjetite i ispraznite je "do kraja" - pustite da mobitel isprazni bateriju dok se sam ne ugasi, a nakon toga je bez prekida napunite "do vrha".
Spomenimo i kako ispravno èuvati baterije ako duže vrijeme neæe biti u upotrebi. Kao prvo, svakako ih skinite s mobitela. Spremite ih na suho i hladno mjesto (no uvijek iznad 0o C). Hladnjak (ne zamrzivaè!) nije loše rješenje, ali baterije treba dobro zapakirati da ne budu izložene vlazi. Ni sobna temperatura ne predstavlja osobit problem, no više temperature svakako nisu preporuèljive. Obièno se preporuèa bateriju èuvati na 40% napunjenosti, ali napunjenost nije lako procijeniti. Za Li-Ion bateriju postoji opasnost ako se uslijed stajanja isprazni ispod svoje kritiène razine, jer punjenje tada može postati nemoguæe. Zato æete manje pogriješiti ako je spremite nešto jaèe napunjenu. Nakon skladištenja najbolje je bateriju pustiti da se prirodno aklimatizira na sobnu temperaturu, te je tada napuniti. Nakon dužeg stajanja nužnim se može pokazati i ponovno uhodavanje baterije.
Resursi: http://www.info-mob.com/clanci/baterije-liion-nimh-nicd.html
O baterijama...
15 lipanj 2006komentiraj (19) * ispiši * #








