مناظر: 0 مصنف: ZERNE بیٹری تکنیکی مواد ٹیم اشاعت کا وقت: 2026-09-04 اصل: سائٹ
کیا آپ USB سے 18650 بیٹریاں چارج کر سکتے ہیں؟
جواب ہاں میں ہے — لیکن صرف اس صورت میں جب USB کو مناسب لتیم آئن چارجنگ سرکٹ کے لیے ان پٹ پاور سورس کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ایک USB کیبل، فون اڈاپٹر یا USB-C پورٹ خود بخود 18650 سیل کو درکار کنٹرول شدہ چارجنگ پروفائل فراہم نہیں کرتا ہے۔
ایک 18650 بیٹری کو چارج کرنے کے حالات کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی کیمسٹری، وولٹیج کی حد، موجودہ ضرورت اور تحفظ کے فن تعمیر سے مماثل ہوں۔ چارجنگ سسٹم میں یو ایس بی ان پٹ، چارجنگ آئی سی، پاور کنورژن اسٹیج، پی سی ایم یا بی ایم ایس، ٹمپریچر سینسر، کنیکٹر اور بیٹری پیک شامل ہوسکتا ہے۔
صارفین کے لیے بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا کوئی خاص USB چارجنگ ماڈیول بیٹری کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ OEM انجینئرز کے لیے، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آیا مکمل USB سے چلنے والا چارجنگ آرکیٹیکچر تیار ڈیوائس کے اندر محفوظ، مستحکم اور دہرائے جانے والا رہے گا۔
لتیم آئن چارجنگ کے بنیادی اصولوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ محفوظ 18650 بیٹری چارج کرنے کا عمل ۔ یہ مضمون USB سے چلنے والے 18650 چارجنگ کے پیچھے سسٹم ڈیزائن کے فیصلوں پر مرکوز ہے۔
ہاں، لیکن USB کو بیٹری سے براہ راست جڑنے کے بجائے ایک ہم آہنگ چارجنگ سرکٹ فراہم کرنا چاہیے۔
ایک درست USB سے چلنے والے 18650 چارجنگ سسٹم کو:
USB کو ان پٹ پاور سورس کے طور پر استعمال کریں۔
چارج کرنٹ اور وولٹیج کو ریگولیٹ کریں؛
سیریز میں خلیات کی تعداد سے ملنا؛
صحیح لتیم آئن کیمسٹری کی حمایت؛
مناسب تحفظ یا بیٹری کے انتظام کے افعال شامل ہیں؛
کنٹرول چارجنگ درجہ حرارت؛
درست چارج ختم کرنا؛
ہم آہنگ کنیکٹرز، کیبلز اور انکلوژر ڈیزائن کا استعمال کریں۔
کسی ننگے 18650 سیل کو براہ راست اس سے مت جوڑیں:
ایک USB کیبل؛
ایک فون چارجر؛
ایک USB-C پاور اڈاپٹر؛
ایک کمپیوٹر USB پورٹ؛
ایک غیر ترتیب شدہ بجلی کی فراہمی؛
نامعلوم خصوصیات کے ساتھ ایک عام بیٹری ماڈیول۔
عملی فرق آسان ہے:
جزو |
مین فنکشن |
|---|---|
USB اڈاپٹر یا USB پورٹ |
ان پٹ پاور فراہم کرتا ہے۔ |
چارجنگ آئی سی |
بیٹری چارج کرنے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ |
DC-DC کنورٹر |
جب ضرورت ہو تو وولٹیج یا کرنٹ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ |
پی سی ایم یا بی ایم ایس |
تحفظ اور انتظامی افعال فراہم کرتا ہے۔ |
18650 سیل یا پیک |
برقی توانائی ذخیرہ کرتا ہے۔ |
USB ایک محفوظ 18650 چارجنگ سسٹم کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن صرف USB چارجر نہیں ہے۔
ایک عام USB سے چلنے والا 18650 سسٹم اس ڈھانچے کی پیروی کرتا ہے:
USB پاور سورس ↓ ان پٹ پروٹیکشن اور پاور مینجمنٹ ↓ Li-Ion چارجنگ IC ↓ PCM یا BMS ↓ 18650 سیل یا بیٹری پیک
درست ترتیب اس بات پر منحصر ہے کہ آیا بیٹری ہے:
ایک معیاری 18650 سیل؛
متوازی طور پر منسلک کئی خلیات؛
ایک ملٹی سیل سیریز پیک؛
ایک ہٹنے والی بیٹری؛
ایک مربوط OEM بیٹری پیک؛
مواصلاتی افعال کے ساتھ ایک سمارٹ بیٹری۔
ایک کمپیکٹ کنزیومر ڈیوائس USB کنیکٹر، چارجنگ IC اور پروٹیکشن سرکٹ کو ایک PCB پر جوڑ سکتی ہے۔ ایک بڑی OEM بیٹری الگ چارجر بورڈ، بیٹری مینجمنٹ سسٹم اور کسٹم کنیکٹر استعمال کر سکتی ہے۔
چارجنگ سرکٹ کا مکمل نظام کے حصے کے طور پر جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ایک ماڈیول جو ایک محفوظ 18650 سیل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ 2S یا 3S بیٹری پیک کے لیے غیر موزوں ہو سکتا ہے۔
USB پاور سورس عام طور پر ایک متعین آؤٹ پٹ وولٹیج اور زیادہ سے زیادہ دستیاب کرنٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں جانتا ہے:
بیٹری کی چارج کی حالت؛
بیٹری کی کیمسٹری؛
مطلوبہ چارجنگ وولٹیج؛
درست چارج کرنٹ؛
جب چارج کرنا بند ہونا چاہئے؛
سیل کا درجہ حرارت قابل قبول ہے یا نہیں؛
چاہے بیٹری کی حالت غیر معمولی ہے۔
ایک لتیم آئن چارجنگ IC ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ سرکٹ پر منحصر ہے، یہ انتظام کر سکتا ہے:
گہرائی سے خارج ہونے والے سیل کی پری چارجنگ؛
مسلسل موجودہ چارجنگ؛
مسلسل وولٹیج چارجنگ؛
چارج کرنٹ ریگولیشن؛
چارج ختم کرنا؛
تھرمل ریگولیشن؛
ان پٹ کرنٹ کو محدود کرنا؛
چارجنگ اسٹیٹس کا اشارہ۔
اس لیے USB اڈاپٹر ایک اپ اسٹریم پاور سورس ہے۔ چارجنگ سرکٹ وہ آلہ ہے جو اس ان پٹ کو بیٹری چارج کرنے کے کنٹرول شدہ عمل میں تبدیل کرتا ہے۔
فون چارجر استعمال کرتے وقت یہ فرق خاص طور پر اہم ہے۔ ایک فون چارجر ایک ہم آہنگ چارجنگ سرکٹ کو طاقت فراہم کر سکتا ہے، لیکن اسے ننگے 18650 سیل کے لیے یونیورسل چارجر کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
پہلا برقی سوال یہ نہیں ہے کہ آیا بیٹری پر '18650' کا لیبل لگا ہوا ہے۔ یہ سیلز کو کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے۔
ایک سنگل 18650 سیل، یا ایک سیریز گروپ کے طور پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک متوازی گروپ، سنگل سیل لیتھیم آئن چارجنگ سرکٹ استعمال کر سکتا ہے۔
سرکٹ اب بھی مماثل ہونا چاہئے:
سیل کیمسٹری؛
سیل کی زیادہ سے زیادہ چارجنگ وولٹیج؛
مطلوبہ چارج کرنٹ؛
متوازی سیل کی صلاحیت؛
تحفظ کا انتظام؛
ڈیوائس کا آپریٹنگ بوجھ۔
ایک واحد سیل چارجنگ سرکٹ ہر 18650 سیل کے لیے خود بخود موزوں نہیں ہے۔
ایک 2S، 3S یا اس سے بڑے پیک کے لیے ایک چارجنگ فن تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے جسے سیریز میں منسلک خلیوں کی تعداد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔
سسٹم کی ضرورت ہو سکتی ہے:
ایک کثیر سیل چارجر؛
ایک BMS؛
سیل وولٹیج کی نگرانی؛
توازن؛
ایک مناسب ان پٹ وولٹیج کی تبدیلی کا مرحلہ؛
کل پیک وولٹیج کے ساتھ ہم آہنگ چارجر۔
ملٹی سیل سیریز پیک کو چارج کرنے کے لیے سنگل سیل USB چارجنگ ماڈیول استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
OEM بیٹری پیک کے لیے، چارجر، BMS، کنیکٹر یا USB ان پٹ کو منتخب کرنے سے پہلے سیل کنفیگریشن کی تصدیق ہونی چاہیے۔ دستیاب 18650 لیتھیم بیٹری سلوشنز کا اندازہ ڈیوائس کے وولٹیج، صلاحیت اور پیکیجنگ کی ضروریات کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔
18650 فارمیٹ ایک بیلناکار سیل کی جسمانی شکل کو بیان کرتا ہے۔ یہ خود کیمسٹری یا چارجنگ وولٹیج کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔
بہت سے 18650 سیلز روایتی لیتھیم آئن کیمسٹری استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر 3.6 V یا 3.7 V کے ارد گرد برائے نام وولٹیج کے ساتھ مخصوص کیے جاتے ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ چارجنگ وولٹیج اکثر 4.2 V فی سیل کے لگ بھگ ہوتی ہے، لیکن اصل قدر کی تصدیق سیل ڈیٹا شیٹ سے ہونی چاہیے۔
دیگر بیلناکار خلیات مختلف کیمسٹری استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لتیم آئرن فاسفیٹ۔ ان خلیوں کو چارج کرنے کے مختلف حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔
USB سے چلنے والے چارجنگ سرکٹ کو منظور کرنے سے پہلے، تصدیق کریں:
سیل کیمسٹری؛
برائے نام وولٹیج؛
زیادہ سے زیادہ چارجنگ وولٹیج؛
کم از کم ڈسچارج وولٹیج؛
تجویز کردہ چارج کرنٹ؛
اجازت شدہ چارجنگ درجہ حرارت؛
اسٹوریج اور آپریٹنگ حالات.
چارجر کا انتخاب صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹری کا سائز ایک جیسا ہو۔ ایک ہی 18650 طول و عرض کے ساتھ دو سیلوں کو مختلف چارجنگ پیرامیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
کرنٹ چارج کرنے سے چارجنگ کے وقت، درجہ حرارت، بیٹری کی عمر اور سسٹم پاور ڈیمانڈ متاثر ہوتی ہے۔
درست چارج کرنٹ کا انحصار اس پر ہے:
سیل کی صلاحیت؛
سیل مینوفیکچررز کی وضاحتیں؛
مطلوبہ چارج وقت؛
تھرمل حالات؛
USB ان پٹ کی صلاحیت؛
چارجنگ IC حدود؛
چارجنگ کے دوران ڈیوائس کا بوجھ؛
بیٹری پیک ترتیب.
ایک متوازی بیٹری گروپ کے لیے، چارجنگ کرنٹ کو کل صلاحیت اور مکمل گروپ کے لیے مینوفیکچرر کے تجویز کردہ کرنٹ کے مقابلے میں جانچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
ضروری نہیں کہ USB سائیڈ کرنٹ بیٹری سائیڈ چارجنگ کرنٹ کے برابر ہو۔ جب وولٹیج کی تبدیلی کا استعمال کیا جاتا ہے، ان پٹ کرنٹ کا انحصار کارکردگی اور آپریٹنگ وولٹیج پر ہوتا ہے۔
ایک بنیادی طاقت کا تخمینہ ہے:
ان پٹ پاور ≈ بیٹری چارج کرنے کی طاقت ÷ تبدیلی کی کارکردگی
یا:
پن پٹ ≈ (Vbattery × Icharge) ÷ η
کہاں:
پن پٹ تخمینی ان پٹ پاور ہے؛
وی بیٹری بیٹری چارج کرنے والا وولٹیج ہے۔
Icharge بیٹری کی طرف سے چارج کرنٹ ہے؛
η تبادلوں کی کارکردگی ہے۔
اگر چارجنگ کے دوران ڈیوائس چلتی ہے، تو USB سورس کو ڈیوائس کا بوجھ بھی فراہم کرنا چاہیے:
کل ان پٹ پاور ≈ چارجنگ پاور + ڈیوائس آپریٹنگ پاور + تبادلوں کے نقصانات
اعلی USB آؤٹ پٹ کرنٹ کے ساتھ لیبل لگا ہوا اڈاپٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹری کو اس کرنٹ پر چارج کیا جانا چاہیے۔ چارجنگ IC اور سیل کی تفصیلات مناسب بیٹری سائیڈ کرنٹ کا تعین کرتی ہیں۔
USB-C ایک کنیکٹر اور انٹرفیس کا معیار ہے۔ USB-C پاور ڈیلیوری ایک ہم آہنگ ذریعہ اور سنک کے درمیان مختلف پاور پروفائلز پر بھی بات چیت کر سکتی ہے۔
نہ تو USB-C اور نہ ہی USB-C PD لیتھیم آئن چارجنگ سرکٹ کو تبدیل کرتا ہے۔
USB-C چارجنگ ڈیزائن کی ضرورت ہو سکتی ہے:
USB-C پورٹ تحفظ؛
پاور رول کنفیگریشن؛
سنک کنٹرولر یا PD بات چیت جہاں قابل اطلاق ہو؛
ان پٹ overvoltage تحفظ؛
ان پٹ کرنٹ کنٹرول؛
ایک لتیم آئن چارجنگ آئی سی؛
ایک مناسب DC-DC تبادلوں کا مرحلہ؛
BMS یا PCM انضمام؛
تھرمل نگرانی.
کامیاب مذاکرات کے بعد USB-C PD ذریعہ زیادہ وولٹیج فراہم کر سکتا ہے۔ اس زیادہ وولٹیج کو ایک ہم آہنگ پاور کنورژن یا چارجنگ سٹیج پر پہنچایا جانا چاہیے۔ اسے براہ راست 18650 سیل پر لاگو نہیں کیا جانا چاہئے۔
ایک سادہ سنگل سیل ڈیوائس کے لیے، ایک ریگولیٹڈ USB ان پٹ سنگل سیل چارجنگ IC کو فیڈ کر سکتا ہے۔ ایک بڑے بیٹری پیک کے لیے، USB-C PD کو زیادہ پیچیدہ چارجر کے لیے اپ اسٹریم پاور سورس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن چارجر کو پھر بھی بیٹری کی سیریز کنفیگریشن کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔
صحیح ڈیزائن اصول ہے:
USB-C وضاحت کرتا ہے کہ طاقت کس طرح مصنوعات میں داخل ہوتی ہے۔ چارجنگ سرکٹ وضاحت کرتا ہے کہ بیٹری کیسے چارج ہوتی ہے۔
ایک چارجنگ آئی سی اور تحفظ یا انتظامی نظام مختلف کام انجام دیتے ہیں۔
ایک PCM بنیادی تحفظ فراہم کر سکتا ہے جیسے:
زیادہ چارج تحفظ؛
زیادہ خارج ہونے والا تحفظ؛
overcurrent تحفظ؛
شارٹ سرکٹ تحفظ.
ایک زیادہ جدید BMS اضافی طور پر معاونت کر سکتا ہے:
سیل وولٹیج کی نگرانی؛
توازن؛
درجہ حرارت سینسنگ؛
موجودہ پیمائش؛
اسٹیٹ آف چارج کا تخمینہ؛
میزبان آلہ کے ساتھ مواصلات؛
چارجنگ اور ڈسچارج کنٹرول۔
ایک BMS خود بخود مطابقت پذیر لتیم آئن چارجر کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ غیر معمولی حالت ہونے پر یہ بیٹری کو منقطع کر سکتا ہے، لیکن چارجنگ سسٹم کو ابھی بھی درست کرنٹ اور وولٹیج پروفائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
تحفظ کے نظام کے ساتھ مل کر بیان کیا جانا چاہئے:
سیل شمار؛
سیریز اور متوازی ترتیب؛
مسلسل کرنٹ؛
چوٹی کرنٹ؛
چارج کرنٹ؛
درجہ حرارت سینسر کی ضروریات؛
کنیکٹر پن آؤٹ؛
مواصلات کی ضروریات.
بنیادی تحفظ اور جدید انتظام کے درمیان فرق کی وضاحت میں کی گئی ہے۔ لتیم بیٹری پیک کے لیے پی سی ایم اور بی ایم ایس کا انتخاب.
محفوظ اور غیر محفوظ 18650 سیلز کے لیے، چارج کرنے کا طریقہ اب بھی سیل اور پیک ڈیزائن کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ایک محفوظ سیل غیر موزوں USB کنکشن کو محفوظ نہیں بناتا ہے۔
USB سے چلنے والی بیٹری بھی ایک مکینیکل اور انٹرفیس ڈیزائن کا مسئلہ ہے۔
مصنوعات کی ٹیم کو وضاحت کرنی چاہئے:
USB کنیکٹر کی قسم؛
ان پٹ پاور کی ضرورت؛
کیبل کی قسم؛
کیبل کی لمبائی؛
کنیکٹر برقرار رکھنے؛
بندرگاہ کی جگہ؛
داخل ہونے کی حفاظت؛
ریورس پولرٹی یا غلط کنکشن تحفظ؛
چارجنگ اور ڈسچارج انٹرفیس علیحدگی؛
کشیدگی سے نجات؛
سروس تک رسائی
کیبل اور کنیکٹر وولٹیج ڈراپ، درجہ حرارت میں اضافہ اور طویل مدتی وشوسنییتا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا کنیکٹر ایک پروٹو ٹائپ کے لیے برقی طور پر کافی ہو سکتا ہے لیکن بار بار پروڈکشن کے استعمال کے لیے میکانکی طور پر غیر موزوں ہے۔
USB پورٹ کو دیوار کے خلاف بھی چیک کیا جانا چاہئے:
کیا کنیکٹر کے ارد گرد کافی کلیئرنس ہے؟
کیا پی سی بی پر دباؤ ڈالے بغیر کیبل موڑ سکتی ہے؟
کیا بندرگاہ نمی یا دھول کے سامنے ہے؟
کیا صارف کنیکٹر کو غلط طریقے سے داخل کر سکتا ہے؟
کیا کیبل بیٹری کے ساتھ مداخلت کرتی ہے؟
کیا بندرگاہ گرمی پیدا کرنے والے اجزاء کے قریب ہے؟
یہ سوالات اس وقت اہم ہوتے ہیں جب USB کنیکٹر براہ راست کسٹم بیٹری پیک پر یا کسی کمپیکٹ ڈیوائس کے اندر انسٹال ہوتا ہے۔
چارج کرنے سے بیٹری، چارجنگ IC، پاور کنورژن اجزاء، کنیکٹر اور کیبل میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔
درجہ حرارت اس کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے:
اعلی چارج کرنٹ؛
تبادلوں کے نقصانات؛
بیک وقت ڈیوائس آپریشن؛
غریب گرمی کی کھپت؛
محدود دیوار کی جگہ؛
قریبی گرمی پیدا کرنے والے اجزاء؛
اعلی محیطی درجہ حرارت؛
عمر رسیدہ یا اعلی مزاحمتی خلیات۔
تھرمل ڈیزائن پر غور کرنا چاہئے:
چارج کرنٹ؛
پی سی بی کاپر ایریا؛
اجزاء کے درجہ حرارت کی درجہ بندی؛
بیٹری کا درجہ حرارت؛
دیوار کا مواد؛
ہوا کا بہاؤ یا گرمی کی ترسیل؛
آپریٹنگ کے دوران چارج کرنا؛
درجہ حرارت سینسر کی جگہ؛
چارجنگ درجہ حرارت کی حد
ایک چارجنگ سرکٹ جو کھلی بینچ پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تیار مصنوعات کے اندر زیادہ گرم ہو سکتا ہے۔ لہذا OEM کی توثیق آخری بیٹری، چارجر، انکلوژر، کیبل اور ڈیوائس لوڈ کے ساتھ کی جانی چاہیے۔
ایک آف دی شیلف USB چارجنگ ماڈیول ابتدائی پروٹو ٹائپنگ کے دوران کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اسے خود بخود پیداواری حل کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
ماڈیول استعمال کرنے سے پہلے تصدیق کریں:
معاون سیل کیمسٹری؛
معاون سیریز کی ترتیب؛
زیادہ سے زیادہ بیٹری کی صلاحیت؛
چارجنگ-موجودہ رینج؛
چارج وولٹیج کی ترتیب؛
تحفظ کے افعال؛
تھرمل سلوک؛
ان پٹ وولٹیج کی حد؛
کنیکٹر اور کیبل کی ضروریات؛
پیداوار دستاویزات؛
اجزاء کی دستیابی
ایک حسب ضرورت OEM ڈیزائن زیادہ مناسب ہو سکتا ہے جب پروڈکٹ کی ضرورت ہو:
ایک خصوصی USB-C انٹرفیس؛
ایک ملٹی سیل بیٹری پیک؛
آپریٹنگ کے دوران چارج کرنا؛
اعلی چارج کرنٹ؛
ایک کمپیکٹ دیوار؛
اپنی مرضی کے مطابق BMS مواصلات؛
درجہ حرارت کی نگرانی؛
ایک فکسڈ کنیکٹر اور کیبل؛
پیداوار کا پتہ لگانے کی صلاحیت؛
طویل مدتی جزو کنٹرول.
بیٹری، چارجر اور تحفظ کے نظام کو غیر متعلقہ اجزاء کے بجائے ایک سسٹم کے طور پر منظور کیا جانا چاہیے۔
USB سے چلنے والے 18650 ڈیزائن کو تیار کنفیگریشن کے ساتھ ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔
چیک کریں:
USB ان پٹ وولٹیج؛
ان پٹ موجودہ حد؛
چارجنگ وولٹیج؛
بیٹری سائیڈ چارج کرنٹ؛
چارج ختم کرنا؛
پیک polarity؛
وولٹیج ڈراپ؛
اسٹینڈ بائی کرنٹ؛
چارجنگ کے دوران ڈیوائس کا بوجھ؛
USB دوبارہ کنکشن کے بعد رویے کو دوبارہ شروع کریں.
قابل اطلاق افعال کو چیک کریں:
زیادہ چارج تحفظ؛
زیادہ خارج ہونے والا تحفظ؛
overcurrent تحفظ؛
شارٹ سرکٹ تحفظ؛
زیادہ درجہ حرارت سے تحفظ؛
کم درجہ حرارت چارج تحفظ؛
سیل عدم توازن کا ردعمل؛
مواصلات کا رویہ.
حفاظتی ٹیسٹ ایک منظور شدہ ٹیسٹ کے طریقہ کار اور مناسب حفاظتی کنٹرولز کا استعمال کرتے ہوئے اہل اہلکاروں کے ذریعے کئے جائیں۔ لتیم بیٹری کی دستی طور پر شارٹ سرکیٹنگ، پنکچرنگ، کھولنے یا زبردستی بازیافت نہ کریں۔
پیمائش:
سیل درجہ حرارت؛
چارجنگ آئی سی درجہ حرارت؛
BMS درجہ حرارت؛
USB کنیکٹر درجہ حرارت؛
کیبل ٹرمینل درجہ حرارت؛
دیوار کی سطح کا درجہ حرارت؛
بیک وقت چارجنگ اور آپریشن کے دوران درجہ حرارت۔
تیار شدہ مصنوعات کے اندر بیٹری کی جانچ کریں:
عام آپریشن؛
زیادہ سے زیادہ لوڈ آپریشن؛
آغاز
بند
اسٹینڈ بائی
بار بار USB کنکشن اور منقطع؛
آپریٹنگ کے دوران چارج کرنا؛
حقیقت پسندانہ محیطی درجہ حرارت کے حالات۔
ایک بینچ ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے جب کہ تیار شدہ ڈیوائس ابھی بھی وولٹیج ڈراپ، تھرمل جمع، کنیکٹر تناؤ یا غیر متوقع طور پر بند ہونے کا تجربہ کر رہی ہے۔
ایک USB کیبل بجلی فراہم کرتی ہے لیکن سیل کے چارجنگ کے عمل کو منظم نہیں کرتی ہے۔
ایک فون اڈاپٹر ایک ہم آہنگ چارجنگ سرکٹ کو طاقت دے سکتا ہے، لیکن یہ خود بخود 18650 سیل سے براہ راست کنکشن کے لیے موزوں نہیں ہے۔
ایک 1S چارجر 2S، 3S یا اس سے بڑی سیریز کے بیٹری پیک کے لیے موزوں نہیں ہے جب تک کہ مکمل فن تعمیر خاص طور پر اس ترتیب کے لیے ڈیزائن نہ کیا گیا ہو۔
USB-C PD ان پٹ پاور پروفائل پر گفت و شنید کر سکتا ہے، لیکن یہ خود سے مطلوبہ بیٹری چارجنگ کنٹرول کو انجام نہیں دیتا ہے۔
ایک BMS نگرانی اور تحفظ فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیٹری کے لیے مطلوبہ مکمل چارجنگ پروفائل فراہم کرے۔
18650 فارمیٹ سیل کیمسٹری، چارجنگ وولٹیج یا تجویز کردہ چارجنگ کرنٹ کی شناخت نہیں کرتا ہے۔
جب پروڈکٹ چارجنگ کے دوران چلتی ہے تو USB سورس کو ڈیوائس لوڈ اور بیٹری چارجنگ کی مانگ دونوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔
حتمی پروڈکٹ میں چارجنگ سسٹم انسٹال ہونے کے بعد تھرمل رویہ، کنیکٹر کا تناؤ اور کیبل روٹنگ نمایاں طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔
نہیں، USB کیبل یا اڈاپٹر کو براہ راست کسی ننگے 18650 سیل سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ بیٹری کو ایک ہم آہنگ لیتھیم آئن چارجنگ سرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو چارجنگ وولٹیج، کرنٹ اور ختم ہونے کو کنٹرول کرتا ہے۔
ایک 5 V USB ذریعہ ایک مناسب واحد سیل چارجنگ سرکٹ کو طاقت دے سکتا ہے، لیکن اسے براہ راست سیل سے منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ چارجنگ سرکٹ کو لازمی طور پر ان پٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے اور درست بیٹری سائیڈ چارجنگ پروفائل فراہم کرنا چاہیے۔
USB-C PD ایک مطابقت پذیر بیٹری چارجنگ فن تعمیر کو ان پٹ پاور فراہم کر سکتا ہے۔ یہ بیٹری کنفیگریشن کے لیے درکار چارجنگ IC، DC-DC کنورٹر یا BMS کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔
صرف اس صورت میں جب ماڈیول اور مکمل چارجنگ سسٹم خاص طور پر اس سیریز کی ترتیب کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ ملٹی سیل سیریز پیک کے لیے سنگل سیل چارجنگ ماڈیول استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
جی ہاں سیل میں بنایا گیا تحفظ ہم آہنگ چارجر کی ضرورت کو ختم نہیں کرتا ہے۔ چارجنگ سسٹم کو اب بھی سیل کیمسٹری، وولٹیج اور موجودہ ضروریات سے مماثل ہونا چاہیے۔
فون چارجر کو ہم آہنگ چارجنگ سرکٹ کے لیے ان پٹ سورس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے براہ راست 18650 سیل سے منسلک نہیں کیا جانا چاہئے یا اسے لتیم آئن بیٹری چارجر کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔
اس کی تفصیلات کی تصدیق کے بعد یہ ابتدائی پروٹو ٹائپنگ کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ پروڈکشن کے لیے، ماڈیول کو حتمی سیل، BMS، انکلوژر، کنیکٹر، ڈیوائس لوڈ اور چارجنگ کی شرائط کے ساتھ تصدیق کی جانی چاہیے۔
فراہم کریں:
سیل کیمسٹری؛
سیریز اور متوازی ترتیب؛
برائے نام وولٹیج؛
صلاحیت
چارجنگ ٹائم ہدف؛
USB ان پٹ کی قسم؛
چارج کرنٹ؛
عام اور چوٹی ڈیوائس کرنٹ؛
چارجنگ کے دوران آپریٹنگ کی ضرورت؛
کنیکٹر اور انکلوژر کی رکاوٹیں؛
آپریٹنگ درجہ حرارت؛
BMS یا مواصلات کی ضروریات۔
USB کو 18650 بیٹری چارج کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن USB پورٹ صرف چارجنگ فن تعمیر کا آغاز ہے۔
ایک قابل اعتماد نظام کا بیٹری کیمسٹری، سیل کنفیگریشن، چارجنگ وولٹیج، کرنٹ، پروٹیکشن سسٹم، یو ایس بی انٹرفیس، تھرمل ڈیزائن اور ڈیوائس لوڈ سے مماثل ہونا چاہیے۔ USB-C اور USB-C PD ان پٹ لچک کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹری پیک کے لیے درکار چارجنگ IC یا BMS کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔
OEM ایپلی کیشنز کے لیے، مکمل بیٹری، چارجنگ سرکٹ، پروٹیکشن سسٹم، کنیکٹر اور انکلوژر کو ایک ساتھ توثیق کیا جانا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر منظور شدہ نمونے اور حتمی پیداوار کے آلے کے درمیان براہ راست کنکشن کے خطرات، چارجنگ کی عدم استحکام، زیادہ گرمی اور عدم مطابقت کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔