Med fremkomsten af den nye energiindustri har lithium-ion-batterier oplevet et nyt højdepunkt i udviklingen. I dag bruges lithium-ion-batterier ikke kun i elektroniske og digitale produkter, men også i mange transportenheder, såsom elektriske cykler, to-hjulede og tre-hjulede scootere, leveringsmotorcykler, naturskønne turkøretøjer, patruljekøretøjer osv., der dækker en bred vifte af anvendelser.
Der er tre almindelige typer lithium-ion-batterier: cylindriske, prismatiske og pose. Cylindriske lithium-ionbatterier er yderligere opdelt i modeller baseret på størrelse, såsom 18650, 20700, 21700, 26650 og 32650, som almindeligvis bruges i små-strøm- og energi-lithiumbatteripakker{10}}.
Spændingen på et enkelt lithium-ionbatteri er generelt 3,2 V til 3,7 V. Mange elektroniske enheder bruger 12V, så vi er nødt til at kombinere flere lithium-ion-batterier for at opnå 12V. Der kræves også et beskyttelseskort til samling af lithium-ionbatterier. Hvorfor er en beskyttelsestavle nødvendig?
Beskyttelseskortets hovedfunktion er at give overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse, underspændingsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, batteribalancering, overopladningsbeskyttelse osv., primært for at beskytte batteriet mod beskadigelse.
Så hvad er lithium-ion-batteripakketeknologi? Nedenfor samler vi en komplet lithium-ion-batteripakke ved hjælp af 12 32650 lithium-ion-batterier, fire i serie for at danne en 12V-gruppe, og derefter tre 12V-grupper parallelt. Operationstrinnene er som følger:
① Forbered de nødvendige materialer til batterisamling, inklusive beskyttelseskortet, battericeller, stik, beslag, tape, nikkelstrimler osv., og anbring dem på bordet. Tilpas batterierne i henhold til brugssekvensen og påfør klæbemiddel på battericellerne.

② Brug en punktsvejsemaskine til at svejse nikkelstrimlerne på de kombinerede battericeller. Nikkelstrimlerne bruges hovedsageligt til at forbinde battericellerne i serie og parallelt og til at lede elektricitet. Fortsæt derefter med at lodde ledningerne og samle det med beskyttelseskortet (billedet nedenfor viser forbindelsesmetoden mellem batteriet og beskyttelseskortet; selvom diagrammet er enkelt, er det let at forstå);
③ Brug et multimeter til at måle strøm og spænding for at kontrollere, om kapaciteterne er de samme. Hvis kapaciteterne er forskellige, må du ikke lodde dem sammen;

④ Saml batterierne og batteriholderen, anbring dem i et positivt-negativt mønster, og fastgør dem med et beslag for at øge batteripakkens stabilitet og lette battericellernes varmeafledning;

⑤ Pak batteripakken ind med klæbende-højtemperaturtape til fastgørelse, limning og isolering. Den er høj-temperaturbestandig, men ikke punkteringsbestandig-; det bruges generelt til at fastgøre battericellerne og beskyttelseskortet;

⑥ Tilslut batterierne med nikkelstrimler. Hvis du ikke har en punktsvejsemaskine, er en loddekolbe nok. Fastgør også beskyttelsestavlen til båndet;

⑦ Billedet nedenfor viser effekten af nikkelstrimmelpunktsvejsning. Det er vigtigt at skelne mellem, hvilke forbindelser der går hen for at undgå kortslutninger;

⑧ Lod derefter beskyttelseskortet og stikket. Beskyttelseskortet har normalt detaljerede tilslutningsinstruktioner; Forbind dem blot med ledninger;

⑨ Til sidst skal du installere stikket. Hvis du mener, at et stik er utilstrækkeligt, kan du tilføje et andet, afhængigt af situationen;

For mere information kan du også se YouTube-videoer om fremstilling af 12V cylindriske lithium-ion-batterier.
Ved at følge ovenstående trin har vi grundlæggende færdiggjort produktionen af en 12V cylindrisk lithium-ion batteripakke. Du kan udføre en test af et halvt-produkt. Der vil naturligvis være nogle yderligere processer involveret, såsom emballering, indkapsling, ældning, kapacitetstest osv., som alle er en del af den endelige produktbearbejdning. I øjeblikket behøver vi ikke bekymre os om dem. Vores hovedmål er at lære at samle individuelle battericeller til en komplet batteripakke. Dette er den mest grundlæggende og praktiske færdighed og afgørende for at mestre lithium-ion batteripakketeknologi.
