Lượt xem: 0 Tác giả: Nhóm nội dung kỹ thuật pin ZERNE Thời gian xuất bản: 2026-09-07 Nguồn gốc: Địa điểm
Nhiều người thắc mắc dùng sạc điện thoại có sạc được pin 18650 không?
Câu trả lời phụ thuộc vào ý nghĩa của việc 'sử dụng bộ sạc điện thoại'. Bộ sạc điện thoại thường có thể cung cấp năng lượng cho mạch sạc USB phù hợp. Tuy nhiên, bản thân bộ sạc không tự động là bộ sạc an toàn cho pin 18650 trần.
Bộ sạc điện thoại thường hoạt động như một bộ đổi nguồn bên ngoài. Nó có thể cung cấp đầu ra USB chẳng hạn như 5 V hoặc thương lượng đầu ra cao hơn thông qua giao thức sạc nhanh. Pin 18650 vẫn cần có mạch sạc để điều khiển điện áp, dòng điện và điểm kết thúc sạc của pin.
Hệ thống đúng thường là:
Bộ sạc điện thoại → Cáp USB → Mạch sạc Li-Ion → Pin 18650
Cách tiếp cận không chính xác là:
Bộ sạc điện thoại → Cáp USB → Cell 18650 trần
Cách sắp xếp thứ hai không cung cấp khả năng điều khiển theo yêu cầu của pin lithium-ion và không nên sử dụng.
Hướng dẫn của ZERNE sạc pin 18650 an toàn giải thích các yêu cầu sạc chung. Bài viết này tập trung cụ thể vào khả năng tương thích của bộ sạc điện thoại, lựa chọn đầu vào USB và thiết kế hệ thống sạc OEM.
Có, bộ sạc điện thoại có thể được sử dụng làm nguồn điện đầu vào cho hệ thống sạc 18650 phù hợp.
Nó không được kết nối trực tiếp với một ô 18650 trần.
Trước khi sử dụng bộ sạc điện thoại, hãy xác nhận:
hóa học pin;
pin là loại một cell, gói 1S hay gói nhiều cell;
điện áp sạc đầy cần thiết;
dòng sạc cho phép;
điện áp đầu vào USB được hỗ trợ bởi mạch sạc;
tính tương thích của BMS hoặc mạch bảo vệ;
tình trạng của pin;
sản phẩm có cổng sạc được chỉ định hay không.
Bộ sạc điện thoại chỉ phù hợp khi:
Pin có mạch sạc tương thích.
Mạch sạc được thiết kế cho cấu hình pin.
Cáp USB và đầu nối có thể cung cấp đầu vào cần thiết.
Đầu ra của bộ sạc nằm trong phạm vi đầu vào của hệ thống sạc.
Hệ thống hoàn chỉnh đã được xác nhận về nhiệt độ và hoạt động bảo vệ.
Không kết nối trực tiếp ô 18650 với:
bộ sạc điện thoại;
cáp USB;
bộ chuyển đổi USB-C;
một bộ chuyển đổi sạc nhanh;
cổng USB máy tính;
một kết nối dây ngẫu hứng.
Bộ sạc điện thoại được thiết kế để cung cấp năng lượng cho một thiết bị điện tử. Nó không nhất thiết phải biết pin:
hoá học;
tình trạng phí;
điện áp sạc;
dòng sạc;
nhiệt độ;
tình trạng bảo vệ;
tình trạng chấm dứt sạc.
Mạch sạc lithium-ion có nhiệm vụ chuyển đổi đầu ra của bộ sạc điện thoại thành quy trình sạc pin được kiểm soát.
Tùy thuộc vào thiết kế, mạch sạc có thể điều khiển:
điều chỉnh điện áp đầu vào;
giới hạn dòng điện đầu vào;
sạc dòng không đổi;
sạc điện áp không đổi;
chấm dứt phí;
giám sát nhiệt độ;
phát hiện lỗi;
phối hợp bảo vệ pin.
Điều này có nghĩa là bộ sạc điện thoại có thể cấp nguồn cho bo mạch sạc nhưng nó không thay thế được bo mạch sạc đó.
Sự khác biệt rất quan trọng vì bộ sạc điện thoại có thể có xếp hạng rất khác nhau. Bộ sạc có nhãn 5 V/2 A, 9 V/2 A hoặc 20 W không có nghĩa là ô 18650 được kết nối sẽ nhận trực tiếp các giá trị đó.
Nhãn vật lý '18650' không cung cấp đủ thông tin để chọn bộ sạc.
Pin 18650 có thể là:
một tế bào hình trụ lỏng lẻo;
một ô được bảo vệ;
bộ pin 1S;
nhiều ô kết nối song song;
gói dòng 2S, 3S hoặc cao hơn;
một bộ pin hoàn chỉnh có BMS tích hợp;
pin được lắp bên trong thiết bị có mạch sạc tích hợp.
Mạch sạc lithium-ion một cell được thiết kế cho một cell hoặc cấu hình 1S tương thích. Nó không nên được sử dụng trực tiếp với gói loạt nhiều ô.
Đối với gói 2S, 3S hoặc lớn hơn, hệ thống sạc phải phù hợp:
số lượng loạt phim;
tổng điện áp sạc đầy;
BMS;
các yêu cầu cân bằng;
dòng sạc;
đầu nối sạc;
giai đoạn chuyển đổi năng lượng đầu vào.
Bộ sạc điện thoại có thể được sử dụng làm nguồn điện ngược dòng cho bộ sạc nhiều cell, nhưng hệ thống hoàn chỉnh phải được thiết kế cho bộ pin. Bản thân bộ sạc điện thoại không xác định được điện áp sạc chính xác.
Định dạng 18650 mô tả kích thước vật lý của một ô hình trụ. Nó không đảm bảo rằng mọi tế bào 18650 đều sử dụng cùng một chất hóa học.
Nhiều tế bào 18650 sử dụng hóa học lithium-ion thông thường. Các tế bào khác có thể sử dụng lithium iron phosphate hoặc hóa chất khác với các yêu cầu sạc khác nhau.
Trước khi chọn hệ thống dựa trên bộ sạc điện thoại, hãy xác nhận:
hoá học;
điện áp danh định;
điện áp sạc tối đa;
dòng sạc khuyến nghị;
dòng sạc tối đa;
phạm vi nhiệt độ sạc;
yêu cầu bảo vệ.
Pin Li-ion 18650 thông thường và pin LiFePO4 18650 sẽ không tự động chia sẻ cùng một cấu hình sạc.
Bộ sạc phải được chọn từ bảng dữ liệu di động đã được phê duyệt thay vì từ định dạng pin hoặc hình thức bên ngoài của bộ sạc.
Nhãn đầu ra trên bộ sạc điện thoại thường mô tả công suất hoặc dòng điện tối đa mà bộ chuyển đổi có thể cung cấp trong điều kiện điện áp cụ thể.
Thông tin chung có thể bao gồm:
điện áp đầu ra;
dòng điện đầu ra tối đa;
nhiều cấu hình điện áp;
Đầu ra USB-A hoặc USB-C;
giao thức sạc nhanh;
công suất định mức;
thông tin tần số đầu vào.
Các thông số kỹ thuật này rất hữu ích nhưng chúng không xác định trực tiếp dòng sạc pin.
Ví dụ: bộ sạc điện thoại có thể có khả năng cung cấp nhiều dòng điện hơn mức mà tế bào 18650 sẽ nhận được. Mạch sạc phải giới hạn dòng điện phía pin theo thông số kỹ thuật của pin và gói.
Do đó, bộ sạc nên được đánh giá theo hai giai đoạn:
Khu vực đánh giá |
Câu hỏi chính |
|---|---|
Đầu ra sạc điện thoại |
Nó có thể cung cấp nguồn điện ổn định cho mạch sạc không? |
Đầu vào mạch sạc |
Mạch có chấp nhận điện áp và cấu hình hiện tại của bộ sạc không? |
Đầu ra phía pin |
Mạch có phù hợp với yêu cầu sạc của pin hoặc gói không? |
Hệ thống bảo vệ |
BMS hoặc PCM có hoạt động với bộ sạc và hộp đựng không? |
Hành vi nhiệt |
Hệ thống có duy trì trong giới hạn nhiệt độ chấp nhận được không? |
Bộ sạc điện thoại được đánh giá cao hơn không tự động cung cấp khả năng sạc pin nhanh hơn hoặc an toàn hơn. Mạch sạc điều khiển quá trình sạc pin thực tế.
Bộ sạc điện thoại có thể sử dụng đầu ra USB-A hoặc USB-C.
Bộ sạc USB-A có thể cung cấp đầu ra được điều chỉnh cơ bản, trong khi bộ sạc USB-C có thể hỗ trợ điều chỉnh nguồn điện. Một số bộ sạc cũng hỗ trợ các hệ thống sạc nhanh như USB Power Delivery hoặc các giao thức độc quyền khác.
Sự phân biệt sau đây cần được duy trì:
USB-C là một định dạng kết nối. Sạc nhanh là chức năng đàm phán nguồn điện đầu vào. Không ai thay thế bộ sạc pin lithium-ion.
Đối với thiết kế sạc 18650 dựa trên USB-C, hệ thống có thể yêu cầu:
Bảo vệ đầu vào USB-C;
cấu hình vai trò quyền lực;
phát hiện chìm;
Đàm phán phân phối nguồn USB khi cần thiết;
bảo vệ quá áp đầu vào;
một IC sạc tương thích;
tầng chuyển đổi DC-DC;
Phối hợp BMS hoặc PCM.
Bộ sạc điện thoại có thể cung cấp điện áp 9 V hoặc cao hơn sau khi thương lượng. Đầu ra đó phải được chuyển đến giai đoạn đầu vào phù hợp. Nó không nên được kết nối trực tiếp với ô 18650.
Nếu sản phẩm được thiết kế cho đầu vào USB 5 V cơ bản thì việc sử dụng bộ chuyển đổi sạc nhanh không nhất thiết sẽ cải thiện kết quả. Mạch sạc vẫn quyết định dòng điện tới pin là bao nhiêu.
Điện áp đầu ra của bộ sạc điện thoại và điện áp sạc của pin là các thông số kỹ thuật khác nhau.
Bộ sạc điện thoại có thể cung cấp năng lượng cho phía đầu vào của hệ thống. Mạch sạc sau đó sẽ điều chỉnh điện áp phía pin theo:
hóa học tế bào;
số loạt;
điện áp sạc tối đa trên mỗi cell;
cấu hình gói;
Các yêu cầu của BMS.
Đối với pin Li-ion một cell thông thường, mạch sạc thường được thiết kế xung quanh điện áp sạc đầy được chỉ định của pin. Giá trị chính xác phải đến từ biểu dữ liệu ô đã được phê duyệt.
Đối với gói nối tiếp, điện áp sạc có liên quan đến số lượng ô được kết nối nối tiếp. Gói nhiều ô cũng có thể yêu cầu cân bằng và theo dõi từng nhóm ô.
Một bảng lựa chọn hữu ích là:
Cấu hình pin |
Phương pháp tính phí bắt buộc |
|---|---|
Một Li-ion thông thường 18650 |
Mạch sạc Li-ion 1S tương thích |
Nhóm song song 1S |
Bộ sạc 1S có dòng điện phù hợp với nhóm hoàn chỉnh |
Gói Li-ion 2S |
Bộ sạc và BMS tương thích 2S |
Gói Li-ion 3S |
Bộ sạc và BMS tương thích 3S |
Tế bào LiFePO4 18650 |
Bộ sạc dành riêng cho hóa học |
Gói OEM tùy chỉnh |
Bộ sạc được chỉ định cho gói hoàn chỉnh |
Bộ sạc điện thoại chỉ cung cấp năng lượng đầu vào. Nó không xác định hàng nào được áp dụng.
Dòng sạc ảnh hưởng đến:
thời gian sạc;
nhiệt độ tế bào;
lão hóa pin;
nhiệt độ đầu nối;
tổn thất mạch sạc;
Nhu cầu đầu vào USB.
Bộ sạc điện thoại có xếp hạng dòng điện cao không có nghĩa là tế bào 18650 có thể chấp nhận dòng điện đó một cách an toàn.
Dòng sạc thực tế phải được giới hạn bởi giá trị áp dụng thấp nhất trong số:
thông số kỹ thuật dòng sạc di động;
khả năng nhóm song song;
Đánh giá dòng sạc BMS;
cài đặt sạc-IC;
đánh giá đầu nối và dây;
thiết kế nhiệt;
khả năng đầu vào bộ sạc điện thoại.
Công thức lập kế hoạch cơ bản là:
Thời gian sạc ước tính ≈ Dung lượng pin (Ah) Dòng sạc phía pin (A) + Thời gian giảm dần điện áp không đổi
Ước tính này không chính xác vì dòng điện thường giảm khi gần kết thúc quá trình sạc. Nhiệt độ pin, tuổi của pin, trạng thái bắt đầu sạc và hoạt động của BMS cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Không nên sử dụng dòng điện đầu ra của bộ sạc điện thoại để thay thế cho thông số kỹ thuật về dòng sạc phía pin.
Một ô 18650 được bảo vệ có thể chứa một mạch bảo vệ nhỏ. Bộ pin có thể sử dụng PCM hoặc BMS.
Các hệ thống này có thể cung cấp:
bảo vệ quá tải;
bảo vệ xả quá mức;
bảo vệ quá dòng;
bảo vệ ngắn mạch;
giám sát nhiệt độ;
cân bằng tế bào;
các chức năng giao tiếp.
Tuy nhiên, việc bảo vệ không giống như kiểm soát sạc.
BMS có thể ngắt kết nối pin khi gặp tình trạng bất thường, nhưng nó không nhất thiết phải chuyển đổi bộ sạc điện thoại thành bộ sạc Li-ion hoàn chỉnh. Bộ sạc và BMS phải được thiết kế để hoạt động cùng nhau.
Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa các ô được bảo vệ và không được bảo vệ, hãy xem lựa chọn pin 18650 được bảo vệ và không được bảo vệ.
Đối với bộ pin OEM, hãy xác nhận:
mô hình BMS;
giới hạn dòng sạc;
giới hạn điện áp sạc;
cấu hình cảm biến nhiệt độ;
chức năng cân bằng;
sơ đồ chân của đầu nối;
yêu cầu giao tiếp;
đường nạp và phóng điện.
Không bỏ qua mạch bảo vệ vì bộ sạc điện thoại không bắt đầu sạc. Phản hồi bảo vệ có thể cho thấy sự mất cân bằng của tế bào, sự cố về dây điện, nhiệt độ bất thường hoặc pin bị hỏng.
Một số bộ pin 18650 được thiết kế có cổng sạc chuyên dụng. Những người khác sử dụng cổng sạc cấp thiết bị được kết nối với mạch sạc bên trong.
Bộ sạc điện thoại chỉ có thể được kết nối với cổng đầu vào được chỉ định khi:
cổng được thiết kế để sạc;
điện áp đầu vào được hỗ trợ;
mạch sạc đã được lắp đặt;
cực của đầu nối là chính xác;
bộ pin ở tình trạng bình thường;
hướng dẫn của nhà sản xuất cho phép kết nối.
Đừng cho rằng mọi cổng USB trên thiết bị đều có thể sạc pin. Cổng USB có thể chỉ dành cho:
dữ liệu;
sức mạnh của thiết bị;
đầu ra bên ngoài;
truy cập dịch vụ;
một hệ thống điện áp khác.
Đối với thiết bị OEM, cổng sạc phải được xác định rõ ràng trong bản vẽ điện và được xác minh trong quá trình kiểm tra hệ thống.
Một số sản phẩm cho phép sạc pin trong khi thiết bị đang hoạt động. Điều này tạo ra các yêu cầu bổ sung về năng lượng và nhiệt.
Bộ sạc điện thoại có thể cần cung cấp:
Nguồn sạc + Nguồn vận hành thiết bị + Tổn thất chuyển đổi
Nếu bộ chuyển đổi không thể đáp ứng nhu cầu tổng hợp, hệ thống có thể:
giảm dòng sạc;
vào chế độ giới hạn năng lượng;
xả pin trong khi kết nối;
khởi động lại thiết bị;
kích hoạt bảo vệ đầu vào;
tăng nhiệt độ đầu nối hoặc bộ chuyển đổi.
Cần đánh giá tải bình thường và tải tối đa của thiết bị thay vì chỉ sử dụng dung lượng danh nghĩa của pin.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với:
thiết bị đầu cuối cầm tay;
Trình theo dõi GPS;
thiết bị nhà thông minh;
dụng cụ cầm tay;
điện tử y tế;
thiết bị liên lạc;
sản phẩm giám sát công nghiệp
Pin phải được chọn cùng với cấu hình nguồn của thiết bị. các Quy trình lựa chọn pin 18650 cho các thiết bị OEM cung cấp một khuôn khổ rộng hơn để phù hợp với điện áp, dòng điện, công suất và cách đóng gói.
Trước khi phê duyệt thiết kế 18650 dựa trên bộ sạc điện thoại, hãy kiểm tra toàn bộ hệ thống thay vì chỉ bộ chuyển đổi điện thoại.
Xác minh:
điện áp đầu vào;
giới hạn dòng điện đầu vào;
điện áp sạc;
dòng sạc phía pin;
chấm dứt phí;
sụt áp;
Hành vi kết nối lại USB;
trạng thái sạc;
tải thiết bị trong khi sạc.
Đo lường:
nhiệt độ pin;
nhiệt độ sạc-IC;
nhiệt độ BMS;
nhiệt độ đầu nối;
nhiệt độ đầu cáp;
nhiệt độ bao vây.
Đánh giá các chức năng áp dụng cho thiết kế:
bảo vệ quá tải;
bảo vệ xả quá mức;
bảo vệ quá dòng;
bảo vệ ngắn mạch;
bảo vệ quá nhiệt;
bảo vệ sạc dưới nhiệt độ;
phản ứng mất cân bằng tế bào;
hành vi giao tiếp.
Những thử nghiệm này phải được thực hiện với thiết bị phòng thí nghiệm thích hợp và các quy trình an toàn. Không làm đoản mạch, chọc thủng, mở hoặc buộc sạc pin theo cách thủ công.
Thanh tra:
giữ lại cổng USB;
diện tích uốn cáp;
khe hở đầu nối;
chuyển động của pin;
áp suất bao vây;
cách nhiệt;
Sửa chữa BMS;
định tuyến cáp;
truy cập dịch vụ.
Đối với sản phẩm OEM, việc kiểm tra phải bao gồm bộ sạc điện thoại cuối cùng, cáp USB, mạch sạc, bộ pin, vỏ và tải thiết bị.
Bộ sạc điện thoại có thể phù hợp làm nguồn đầu vào khi:
mạch sạc chấp nhận đầu ra của nó;
hóa học của pin được xác nhận;
cấu hình pin được ghi lại;
dòng sạc được kiểm soát;
BMS và bộ sạc tương thích;
giao diện USB ổn định;
thiết kế tản nhiệt đã được xác nhận;
sản phẩm cuối cùng đã vượt qua thử nghiệm cấp thiết bị.
Thiết kế tùy chỉnh có thể phù hợp hơn khi sản phẩm yêu cầu:
giao diện USB-C chuyên dụng;
đàm phán sạc nhanh;
sạc trong khi vận hành;
gói 18650 đa ô;
một BMS tùy chỉnh;
cáp hoặc đầu nối cố định;
giao tiếp với thiết bị chủ;
một bao vây nhỏ gọn;
tài liệu sản xuất được kiểm soát.
của ZERNE Các giải pháp pin 18650 có thể được đánh giá theo cấu hình, dung lượng, dòng điện và cấu trúc cơ học cần thiết.
Bộ sạc điện thoại không cung cấp cấu hình sạc pin hoàn chỉnh cho pin 18650 trần.
Định mức bộ chuyển đổi 20 W hoặc 30 W không xác định được dòng sạc 18650 chính xác.
Bộ sạc USB-C có thể sử dụng các cấu hình điện áp và hành vi đàm phán khác nhau. Mạch đầu vào phải được thiết kế cho bộ sạc đã chọn.
Bộ sạc một cell không phù hợp với gói dòng 2S, 3S hoặc cao hơn.
Bảng bảo vệ không thể sửa chữa mọi bộ sạc, dây điện hoặc thành phần hóa học của tế bào không khớp.
Khi sản phẩm hoạt động trong khi đang sạc, bộ sạc điện thoại phải cung cấp năng lượng cho cả thiết bị và hệ thống sạc pin.
Không nên sạc pin có vỏ bọc bị hư hỏng, phồng rộp, rò rỉ, có mùi bất thường, biến dạng nghiêm trọng hoặc nóng lên không rõ nguyên nhân.
Không. Bộ sạc điện thoại không được kết nối trực tiếp với pin 18650 trần. Nó có thể được sử dụng để cấp nguồn cho mạch sạc Li-ion tương thích.
Bộ sạc điện thoại 5 V có thể cung cấp phía đầu vào của mạch sạc 1S phù hợp. Nó không nên được kết nối trực tiếp với pin.
Chỉ có thể sử dụng bộ sạc điện thoại nhanh khi mạch sạc hỗ trợ hoạt động đầu vào của nó. Khả năng sạc nhanh không thay thế được khả năng điều khiển sạc lithium-ion cần thiết.
USB-C có thể cung cấp nguồn điện đầu vào cho hệ thống sạc đa cell phù hợp. Bộ sạc và BMS vẫn phải phù hợp với cấu hình dòng của gói.
Đúng. Bảng bảo vệ không nhất thiết phải cung cấp đầy đủ các chức năng dòng điện không đổi, điện áp không đổi và đầu cuối cần thiết để sạc.
Cáp phải hỗ trợ dòng điện, loại đầu nối và giao diện sạc cần thiết. Toàn bộ cáp, bộ sạc, mô-đun và hệ thống pin phải được kiểm tra cùng nhau.
Có, nếu thiết bị có mạch sạc tương thích và đầu vào sạc được chỉ định. Bộ pin, bộ sạc, BMS và tải thiết bị phải được xác nhận là một hệ thống.
Bộ sạc điện thoại có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng đầu vào cho hệ thống sạc 18650, nhưng nó không tự động trở thành bộ sạc pin 18650.
Kiến trúc an toàn yêu cầu mạch sạc lithium-ion tương thích giữa bộ sạc điện thoại và pin. Mạch phải phù hợp với thành phần hóa học của tế bào, cấu hình nối tiếp, điện áp sạc, dòng sạc và hệ thống bảo vệ.
Chức năng USB-C và sạc nhanh có thể cải thiện tính linh hoạt của đầu vào nhưng không thay thế được khả năng kiểm soát sạc bên pin. Đối với các ứng dụng OEM, bộ sạc điện thoại, cáp, mạch sạc, BMS, bộ pin và thiết bị cuối cùng phải được kiểm tra cùng nhau trước khi phê duyệt sản xuất.