pkاردو

سیل وولٹیج کیا ہے؟

Nov 07, 2025

ایک پیغام چھوڑیں۔

Cell Voltage

 

سیل وولٹیج کیا ہے؟

 

سیل وولٹیج وولٹ میں ماپا جانے والے الیکٹرو کیمیکل سیل کے مثبت اور منفی ٹرمینلز کے درمیان برقی ممکنہ فرق ہے۔ یہ وولٹیج سیل کی طرف سے سرکٹ کے ذریعے برقی کرنٹ کو آگے بڑھانے کی صلاحیت کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کا انحصار سیل کی کیمیائی ساخت ، حالت اور آپریٹنگ حالات پر ہوتا ہے۔ ایک واحد سیل اس کی کیمسٹری - کی بنیاد پر ایک مخصوص وولٹیج تیار کرتا ہے مثال کے طور پر ، ایک لتیم - پر مبنی سیل عام طور پر 3.6 - 3.7V فراہم کرتا ہے ، جبکہ لیڈ ایسڈ سیل تقریبا 2.0V پیدا کرتا ہے۔

 


سیل وولٹیج کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا

 

سیل وولٹیج بیٹریاں کیسے کام کرتی ہے اس کی بنیاد بناتی ہے۔ جب آپ کسی آلے کو بیٹری سے مربوط کرتے ہیں تو ، وولٹیج آپ کے آلے کے ذریعے منفی ٹرمینل سے الیکٹرانوں کو مثبت ٹرمینل تک چلاتا ہے۔ اس "بجلی کے دباؤ" کی طاقت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ سیل کتنا موجودہ فراہم کرسکتا ہے۔

تین اہم عوامل سیل وولٹیج کو کنٹرول کرتے ہیں: الیکٹروڈ میں استعمال ہونے والے مواد ، ان کے مابین الیکٹرویلیٹ حل ، اور اندر ہونے والے کیمیائی رد عمل۔ یہ عناصر وہی تخلیق کرتے ہیں جسے کیمسٹ ایک الیکٹرو کیمیکل صلاحیت - ہر بیٹری - سے چلنے والے آلہ کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں۔

سیل اور بیٹری وولٹیج کے درمیان فرق. ایک سیل ایک واحد الیکٹرو کیمیکل یونٹ ہے ، جبکہ ایک بیٹری ایک ساتھ منسلک متعدد خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی لیبل پر "AA بیٹری" دیکھتے ہیں تو ، آپ واقعی میں ایک واحد 1.5V سیل دیکھ رہے ہیں۔ تاہم ، آپ کے لیپ ٹاپ بیٹری میں مطلوبہ وولٹیج اور صلاحیت کو حاصل کرنے کے لئے سیریز یا متوازی ترتیب میں ترتیب دیئے گئے متعدد خلیوں پر مشتمل ہے۔

درجہ حرارت سیل وولٹیج پر نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ سرد حالات کیمیائی رد عمل کو سست کرکے وولٹیج کی پیداوار کو کم کرتے ہیں ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسم سرما میں آپ کے فون کی بیٹری تیزی سے کیوں نکلی ہے۔ حرارت رد عمل کو تیز کرتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیل کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

 


سیل وولٹیج مختلف بیٹری کیمسٹریوں میں کیسے کام کرتا ہے

 

ہر بیٹری کیمسٹری اس کے منفرد الیکٹرو کیمیکل رد عمل کی بنیاد پر ایک خصوصیت والی وولٹیج تیار کرتی ہے۔ ان اختلافات کو سمجھنے سے آپ کو اپنی درخواست کے لئے صحیح طاقت کا ذریعہ منتخب کرنے میں مدد ملتی ہے۔

سیس - ایسڈ سیلفی سیل تقریبا 2.0-2.1V پیدا کریں۔ کار کی بیٹریاں عام طور پر 12V تیار کرنے کے لئے سیریز میں چھ خلیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ خلیات اعلی موجودہ فراہم کرتے ہیں لیکن جدید متبادلات کے مقابلے میں توانائی کی کثافت کم ہوتی ہے۔

نکل - میٹل ہائیڈرائڈ (NIMH) خلیات1.2V برائے نام وولٹیج تیار کریں۔ الکلائن بیٹریوں کے مقابلے میں کم وولٹیج کے باوجود ، NIMH خلیات پورے خارج ہونے والے مادہ میں مستحکم وولٹیج کو برقرار رکھتے ہیں اور اعلی موجودہ بوجھ کو بہتر طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ وہ ریچارج ایبل اے اے اور اے اے اے بیٹریاں میں عام ہیں۔

لتیم - آئن خلیاتپورٹیبل الیکٹرانکس کو ان کے 3.6 - 3.7V برائے نام وولٹیج کے ساتھ انقلاب لایا۔ اس اعلی وولٹیج کا مطلب ہے کہ وزن اور جگہ کی ضروریات کو کم کرنے کے لئے ہدف وولٹیج تک پہنچنے کے لئے کم خلیوں کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر اسمارٹ فون بیٹریاں ایک یا دو لتیم آئن سیل استعمال کرتی ہیں۔

لتیم پولیمر بیٹریخلیات وہی 3.7V برائے نام وولٹیج کا اشتراک کرتے ہیں جیسے معیاری لتیم - آئن لیکن لچکدار پیکیجنگ کی پیش کش کرتے ہیں۔ پولیمر الیکٹرولائٹ مینوفیکچررز کو ان بیٹریوں کو پتلی ، کسٹم شکلوں میں شکل دینے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے وہ ڈرون ، آر سی گاڑیوں اور پتلی آلات کے ل ideal مثالی بناتے ہیں جہاں جگہ محدود ہے۔ ایک مکمل طور پر چارج شدہ لتیم پولیمر بیٹری سیل 4.2V تک پہنچ جاتا ہے ، جبکہ محفوظ خارج ہونے والا کٹ آف 3.0V {{7} at پر بیٹھا ہے اس دہلیز کے نیچے گرنے سے مستقل صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

الکلائن خلیاتتازہ لیکن استعمال کے دوران بتدریج وولٹیج میں کمی کا تجربہ کرنے پر 1.5V فراہم کریں۔ نسبتا stable مستحکم وولٹیج کو برقرار رکھنے والے ریچارج ایبل خلیوں کے برعکس ، الکلائن وولٹیج مستقل طور پر 1.5V سے نیچے 0.9V یا اس سے کم ہوتی ہے جب وہ خارج ہوجاتے ہیں۔

 


برائے نام وولٹیج بمقابلہ آپریٹنگ وولٹیج

 

بیٹری کے لیبل پر چھپی ہوئی وولٹیج آپ کو عام وولٹیج کی نمائندگی کرتی ہے - عام استعمال کے دوران اوسط وولٹیج۔ یہ اصل وولٹیج سے مختلف ہے جو آپ کسی بھی لمحے پیمائش کریں گے۔

اوپن سرکٹ وولٹیج (او سی وی)جب سیل کسی بوجھ سے منسلک نہیں ہوتا ہے تو آپ کی پیمائش ہوتی ہے۔ آرام سے لتیم سیل ملٹی میٹر پر 4.0V دکھا سکتا ہے ، حالانکہ اس کا برائے نام وولٹیج 3.7V ہے۔ یہ آرام دینے والا وولٹیج ریاست کے چارج کی نشاندہی کرتا ہے لیکن بوجھ کے تحت کارکردگی کی عکاسی نہیں کرتا ہے۔

آپریٹنگ وولٹیججب آپ سیل سے موجودہ کھینچتے ہیں تو قطرے۔ موٹر یا روشنی کو مربوط کریں ، اور اندرونی مزاحمت کی وجہ سے وولٹیج فوری طور پر کم ہوجاتا ہے۔ یہ وولٹیج ساگ معمول کی بات ہے - موجودہ ڈرا جتنا بڑا ، ڈراپ اتنا ہی اہم ہے۔ ایک 3.7V لتیم سیل بھاری بوجھ کے تحت 3.4V پر کام کرسکتا ہے۔

کٹ آف وولٹیجکم سے کم محفوظ آپریٹنگ وولٹیج کی وضاحت کرتا ہے۔ لتیم پولیمر بیٹریوں کے ل this ، یہ اہم حد فی سیل 3.0V ہے۔ کٹ آف وولٹیج کے نیچے خارج ہونے سے سیل کی کیمسٹری کو نقصان ہوتا ہے ، جس سے مستقل صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس خطرے کے زون تک پہنچنے سے پہلے بیٹری مینجمنٹ میں بلٹ {{4} with کے ساتھ زیادہ تر آلات خود بخود بند ہوجاتے ہیں۔

ریاست چارج وولٹیج کے ساتھ منسلک ہے لیکن خطوط سے نہیں۔ 3.7V پر لتیم سیل 40 - 50 ٪ چارج ہوسکتا ہے ، جبکہ 4.0V پر ایک ہی سیل 80 - 90 ٪ چارج ہوسکتا ہے۔ وولٹیج سے گنتی کا رشتہ کیمسٹری اور خارج ہونے والے مادہ کی شرح سے مختلف ہوتا ہے ، جس سے چارج کا درست تخمینہ پیچیدہ ہوتا ہے۔

 


عوامل جو سیل وولٹیج کو متاثر کرتے ہیں

 

متعدد متغیرات کسی بھی لمحے سیل سے آپ کی پیمائش کرنے والے وولٹیج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان عوامل کو سمجھنے سے آپ کو پڑھنے کی صحیح ترجمانی اور بیٹری کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

موجودہ ڈراانتہائی فوری وولٹیج کا اثر پیدا کرتا ہے۔ 5 AMPs کے لئے ڈیزائن کردہ سیل سے 10 AMP کھینچیں ، اور آپ کو وولٹیج کا اہم ساگ نظر آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ داخلی مزاحمت مفید بجلی کے کام کے بجائے کچھ توانائی کو گرمی میں تبدیل کرتی ہے۔ اعلی - معیار کے خلیات بوجھ کے تحت مستحکم وولٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے ، اس مزاحمت کو کم سے کم کرتے ہیں۔

درجہ حرارت کی شفٹپیش قیاسی طریقوں سے وولٹیج۔ 0 ڈگری پر ، ایک لتیم سیل اسی سیل سے 25 ڈگری پر 0.1-0.2V کم پیمائش کرسکتا ہے۔ کیمیائی رد عمل سرد حالات میں سست ، دستیاب وولٹیج اور صلاحیت کو کم کرتے ہیں۔ انتہائی گرمی ابتدائی طور پر رد عمل کو تیز کرتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیل مواد کو بھی کم کردیتی ہے۔

عمر اور سائیکل گنتیآہستہ آہستہ سیل وولٹیج اور صلاحیت کو کم کریں۔ سیکڑوں چارج سائیکلوں کے بعد ، ایک سیل جس نے ایک بار 4.2V کو مکمل طور پر چارج کیا تھا وہ زیادہ سے زیادہ 4.1V پر آؤٹ ہوسکتا ہے۔ اندرونی مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ الیکٹروڈ مواد کم ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے استعمال کے دوران زیادہ واضح وولٹیج SAG ہوتا ہے۔

ریاست کا انچارجبیس لائن وولٹیج کا تعین کرتا ہے۔ جب خارج ہونے والے کٹ آف پر مکمل طور پر 3.0V پر مکمل چارج کیا جاتا ہے تو ایک لتیم سیل 4.2V سے ترقی کرتا ہے۔ ان انتہاوں کے درمیان ، وولٹیج غیر خطوط - کو آہستہ آہستہ پہلے آہستہ آہستہ ، پھر زیادہ تیزی سے جب سیل خالی ہوتا ہے تو زیادہ تیزی سے۔

سیل کیمسٹری اور معیاربنیادی وولٹیج کی حدود طے کریں۔ خالص مواد اور عین مطابق مینوفیکچرنگ والے پریمیم سیل زیادہ مستحکم وولٹیج کو برقرار رکھتے ہیں۔ سستے خلیات اکثر کم - گریڈ میٹریل استعمال کرتے ہیں جو داخلی مزاحمت میں اضافہ کرتے ہیں اور بے قاعدہ وولٹیج سلوک کا سبب بنتے ہیں۔

 

Cell Voltage

 


سیل وولٹیج کی پیمائش اور نگرانی

 

درست وولٹیج کی پیمائش کے لئے صحیح ٹولز اور تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیمائش کا جو طریقہ آپ منتخب کرتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آیا آپ کو فوری چیک یا مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔

ڈیجیٹل ملٹی میٹرپیمائش کا آسان ترین نقطہ نظر فراہم کریں۔ میٹر کو ڈی سی وولٹیج پر سیٹ کریں ، سرخ تحقیقات کو مثبت اور سیاہ سے منفی تک چھوئے ، اور ڈسپلے کو پڑھیں۔ بہترین درستگی کے ل several ، سیل کو کئی منٹ سے بوجھ سے منقطع ہونے کے بعد آرام سے پیمائش کریں۔ اس سے وولٹیج ایس اے جی کو ختم کیا جاتا ہے اور انچارج کی حقیقی حالت ظاہر ہوتی ہے۔

بیٹری مینجمنٹ سسٹم (بی ایم ایس)ملٹی - سیل پیک میں وولٹیج کی مسلسل نگرانی کریں۔ یہ سرکٹس فی سیل 4.2V پر بجلی کاٹ کر اوورچارج کو روکتے ہیں اور 3.0V فی سیل پر بوجھ منقطع کرکے - سے زیادہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اعلی درجے کی بی ایم ایس یونٹ خلیوں کو بھی متوازن کرتی ہیں ، جس سے یہ یقینی بناتے ہیں کہ ایک پیک میں موجود تمام خلیوں کو چارجنگ کے دوران ایک ہی وولٹیج تک پہنچ جاتا ہے۔

ان لائن وولٹیج مانیٹراستعمال کے دوران اصلی - وقت کی وولٹیج کی نمائش کرتے ہوئے بیٹری اور ڈیوائس کے مابین جڑیں۔ یہ آر سی گاڑیوں جیسے ایپلی کیشنز کے ل valuable قیمتی ثابت ہوتے ہیں جہاں آپریشن کے دوران باقی صلاحیتوں کے معاملات کو جاننا۔ تھروٹل کے نیچے وولٹیج سیگ کے لئے دیکھیں ، اور وولٹیج کے کٹ آف کی سطح پر گرنے سے پہلے اتریں یا رکیں۔

اسمارٹ چارجرزوولٹیج ڈسپلے کے ساتھ آپ کو چارجنگ کی پیشرفت کی نگرانی کرنے دیں۔ کوالٹی چارجر ملٹی - سیل پیک میں انفرادی سیل وولٹیجز کو دکھاتے ہیں ، جس سے کمزور خلیوں کی شناخت میں مدد ملتی ہے جو مکمل وولٹیج تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اگر ایک سیل مستقل طور پر 4.1V پر چارج کرتا ہے جبکہ دوسرے 4.2V تک پہنچ جاتے ہیں تو ، وہ سیل خراب ہوتا ہے۔

پیمائش کی درستگی کا فرق بہت سے صارفین کے احساس سے زیادہ ہے۔ ایک $ 10 ملٹی میٹر میں ± 0.05V درستگی - بنیادی چیکوں کے لئے کافی ہے لیکن چارج تخمینہ کی عین مطابق حالت کے لئے ناکافی ہے۔ لیبارٹری - گریڈ میٹر ± 0.001V درستگی کی پیش کش کرتے ہیں لیکن اس کی قیمت نمایاں طور پر زیادہ ہے۔

معاملات کی پیمائش کب کریں جتنا. چارج کرنے کے فورا. بعد وولٹیج زیادہ سے زیادہ اقدار کو ظاہر کرتا ہے لیکن قابل استعمال صلاحیت کی عکاسی نہیں کرتا ہے۔ مزید معنی خیز پڑھنے کے لئے چارج کرنے یا خارج ہونے کے بعد 30-60 منٹ تک سیل آرام کرنے دیں۔ کیمیائی حراستی کے برابر ہونے کے ساتھ ساتھ آرام کے دوران وولٹیج میں تھوڑا سا صحت مندی لوٹنے لگی ہے۔

 


عملی ایپلی کیشنز اور حفاظت کے تحفظات

 

سیل وولٹیج کو سمجھنے سے براہ راست بہتر بیٹری کی کارکردگی اور حفاظت میں ترجمہ ہوتا ہے۔ نقصان کو روکنے اور زندگی کو بہتر بنانے کے ل Several کئی عملی ایپلی کیشنز وولٹیج مانیٹرنگ پر انحصار کرتی ہیں۔

- خارج ہونے سے زیادہ کی روک تھاملتیم خلیوں کے لئے حفاظتی ترجیحی فہرست میں سرفہرست ہے۔ فی سیل 3.0V سے نیچے گرنا ناقابل واپسی کیمیائی تبدیلیوں کو متحرک کرتا ہے۔ اس کے بعد سیل کسی چارج کو قبول کرسکتا ہے لیکن اس سے مستقل طور پر صلاحیت کم ہوجائے گی اور داخلی مزاحمت میں اضافہ ہوگا۔ کچھ خلیوں کو بہت گہرائی سے فارغ کردیا جاتا ہے مکمل طور پر ناقابل استعمال یا چارج کرنے سے بھی خطرناک ہوجاتا ہے۔

اسٹوریج وولٹیج مینجمنٹلتیم سیل کی زندگی کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لمبی عمر کے لئے لیتھیم پولیمر اور لتیم - آئن خلیوں کو 3.7 - 3.8V پر زیادہ سے زیادہ لمبی عمر کے لئے اسٹور کریں۔ 4.2V پر مکمل طور پر چارج کیے جانے والے ذخیرہ کرنے سے ہراس میں تیزی آتی ہے ، جبکہ 3.5V سے نیچے کی کمی کو اسٹوریج کی مدت کے دوران زیادہ خارج ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر 2-3 ماہ میں ذخیرہ شدہ بیٹریاں چیک کریں اور ریچارج کریں اگر وولٹیج 3.7V سے نیچے گر گیا ہے۔

سیل توازنملٹی - سیل پیک میں اہم ہوجاتا ہے۔ جب سیریز میں جڑے خلیوں میں وولٹیج کے عدم توازن پیدا ہوتے ہیں تو ، سب سے کمزور سیل پہلے کٹ آف وولٹیج تک پہنچ جاتا ہے ، جس سے پورے پیک کی صلاحیت کو محدود کیا جاتا ہے۔ اگر A 3 - سیل پیک میں 4.2V ، 4.1V ، اور 4.0V میں خلیات ہوتے ہیں تو ، پیک متوازن ہے۔ کوالٹی بیلنس چارجر ایک ہی وولٹیج میں تمام خلیوں کو برابر کرنے کے لئے ہائی وولٹیج خلیوں کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں۔

وولٹیج کٹ آف پروگرامنگآلات میں بیٹریوں کو نقصان سے بچاتا ہے۔ حفاظتی مارجن میں تعمیر کرنے کے لئے اپنے آلے یا الیکٹرانک اسپیڈ کنٹرولر کو 3.0V فی سیل کم سے کم - ترجیحی طور پر 3.2V پر بند کرنے کیلئے سیٹ کریں۔ یہ خودکار تحفظ صارفین کو شدید استعمال کے دوران حادثاتی طور پر - سے خارج ہونے سے روکتا ہے۔

آگ کی حفاظتبراہ راست وولٹیج مینجمنٹ سے متعلق ہے۔ ماضی 4.2V کو زیادہ سے زیادہ چارج کرنے سے لتیم خلیوں کے اندر گرمی اور گیس پیدا ہوتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر تھرمل بھاگنے اور آگ لگ جاتی ہے۔ معیاری چارجر عین مطابق وولٹیج کٹ آف کے ساتھ اس کی روک تھام کرتے ہیں ، لیکن ہمیشہ چارجنگ کی نگرانی کرتے ہیں اور آتش گیر سطحوں پر بغیر کسی لیتھیم بیٹریاں چارج کرتے ہیں۔

اصلی - دنیا کی مثال: آر سی ڈرون پائلٹ ہر پرواز سے پہلے اور اس کے بعد سیل وولٹیج کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ ایک پیک شروع میں 4.2v فی سیل اور 5 - منٹ کی پرواز کے بعد 3.8V پڑھنے سے صحت مند صلاحیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ 5 منٹ کے بعد وہی پیک 3.3V پر گر رہا ہے جس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کا وقت وسط فلائٹ میں ناکام ہوجاتا ہے۔

 

Cell Voltage

 


اکثر پوچھے گئے سوالات

 

کون سا وولٹیج مکمل طور پر چارج شدہ لتیم سیل کی نشاندہی کرتا ہے؟

ایک مکمل چارج شدہ لتیم - آئن یا لتیم پولیمر سیل 4.2V تک پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ چارج کے نقصان کو روکنے کے لئے اس وولٹیج پر چارج کرنا رک جاتا ہے۔ اس کے بعد سیل وولٹیج چارج کرنے کے فورا. بعد تقریبا 4.0-4.1V پر گر جاتا ہے جب اندرونی کیمسٹری استحکام کے ساتھ ہی مکمل ہوجاتا ہے۔

کیا میں ایک 3.6V اور 3.7V سیل ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرسکتا ہوں؟

ہاں ، 3.6V اور 3.7V ایک ہی برائے نام وولٹیج کی نمائندگی کرتے ہیں - مینوفیکچررز ان کو مختلف طریقے سے لیبل لگاتے ہیں ، لیکن دونوں معیاری لتیم خلیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اصل وولٹیج 4.2V سے لے کر 3.0V ڈسچارجڈ پر مکمل چارج شدہ استعمال کے دوران مختلف ہوتی ہے۔ دونوں لیبل عام آپریشن کے دوران اوسط وولٹیج کی وضاحت کرتے ہیں۔

جب میں کسی آلے کو آن کرتا ہوں تو میری بیٹری وولٹیج کیوں گرتی ہے؟

سیل کے اندر اندرونی مزاحمت کی وجہ سے وولٹیج بوجھ کے نیچے گرتا ہے۔ جب موجودہ بہتا ہے تو ، کچھ توانائی آپ کے آلے تک پہنچنے کے بجائے بیٹری کے اندر گرمی میں بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وولٹیج سیگ - اعلی موجودہ ڈرا زیادہ اہم قطرے بناتے ہیں۔ جب آپ بوجھ کو کم کرتے ہیں تو وولٹیج آرام کی سطح کے قریب لوٹتا ہے۔

میں کتنا کم ہوں ایک محفوظ طریقے سے aلتیم پولیمر بیٹری?

کبھی بھی لیتھیم پولیمر خلیوں کو کبھی نہیں خارج کریں۔ زیادہ تر مینوفیکچررز ایک محفوظ کٹ آف وولٹیج کے طور پر 3.2V کی سفارش کرتے ہیں جس میں حفاظتی مارجن شامل ہوتا ہے۔ 3.0V سے نیچے خارج ہونے سے سیل کیمسٹری کو مستقل نقصان پہنچتا ہے ، صلاحیت کو کم کرنا اور اس کے بعد چارج کے دوران حفاظت کے امکانی خطرات پیدا ہوتے ہیں۔


مختلف بیٹری کیمسٹری مختلف مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں ، اور سیل وولٹیج ہر ایپلی کیشن سے صحیح بیٹری سے ملنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ لتیم - پر مبنی خلیات پورٹیبل الیکٹرانکس پر حاوی ہیں کیونکہ ان کا اعلی وولٹیج (3.6-3.7V فی سیل) کم جگہ اور وزن میں زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ چارج اور خارج ہونے والے چکروں کے دوران وولٹیج کس طرح برتاؤ کرتی ہے آپ کو بیٹری کی صحت برقرار رکھنے اور بیٹری کی زندگی کو مختصر کرنے والی عام غلطیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

وولٹیج اور اسٹیٹ آف چارج کے مابین تعلقات آپ کو بیٹری کی حالت کی نگرانی کے لئے ایک عملی ٹول فراہم کرتے ہیں۔ باقاعدگی سے وولٹیج کی جانچ پڑتال سے جلد ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے - ایک ایسا سیل جو اس کے درجہ بند وولٹیج سگنل ہراس کو ختم نہیں کرے گا ، جبکہ عام بوجھ کے تحت بہت تیزی سے خارج ہونے والا اندرونی مزاحمت میں اضافہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ آسان پیمائش ، مناسب چارجنگ اور اسٹوریج کے طریقوں کے ساتھ مل کر ، آپ کے بیٹری پیک کی مفید زندگی کو دوگنا یا تین گنا کرسکتے ہیں۔


کلیدی راستہ

سیل وولٹیج وولٹ میں ماپنے والے برقی امکانی فرق کی نمائندگی کرتا ہے ، سیل کیمسٹری اور اسٹیٹ آف انچارج کے ذریعہ طے شدہ

لتیم پولیمر بیٹری کے خلیات 3.7V برائے نام ، 4.2V پر مکمل طور پر چارج ہوتے ہیں ، جس میں ایک اہم 3.0V ڈسچارج کٹ آف ہے

اندرونی مزاحمت کی وجہ سے قدرتی طور پر بوجھ کے نیچے وولٹیج کے قطرے - اس سیگ کو اعلی موجودہ ڈرا کے ساتھ بڑھتا ہے

درجہ حرارت ، عمر اور موجودہ ڈرا سب ماپنے وولٹیج کو متاثر کرتے ہیں ، جب پڑھنے کی ترجمانی کرتے وقت سیاق و سباق کو اہم بناتے ہیں

نگرانی اور تحفظ کے سرکٹس کے ذریعہ وولٹیج کا مناسب انتظام نقصان کو روکتا ہے اور بیٹری کی زندگی میں توسیع کرتا ہے

انکوائری بھیجنے