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记忆效应(英语:memory effect)是一种发生在部分充电电池上(如镍镉电池或镍氢电池),经过多次充电后导致电池容量减少的现象。当镍镉电池(NiCd)或镍氢电池(NiMH)在多次没有完全放电的情况下又充满电时会产生记忆效应。在日常中这种效应的发生频率极低,因基本没有记忆效应的锂离子电池因其成本,能量密度等优势已基本完全取代记忆效应明显的其他电池。以镍镉电池、镍氢电池与锂离子电池三者比较,镍镉电池记忆效应最明显,镍氢电池记忆效应次之,锂离子电池的记忆效应最不明显。
解决电池记忆效应的方法是完全放电后,再重新充电;但不论电池是否有记忆效应,电池容量本身也会随著使用时间越长久,充放电次数越多而逐渐下降,此为电池寿命。[1][2][3]
电压下降常被误认为是发生了记忆效应。当过度充电时,电池的最大电压下降,此时由电源计量的电量表现亦会比实际情况偏低。尽管所储存的实际电量没有变,但低电压将更快触发低电量保护,表现为设备可用时间缩短。在用户看来,电池似乎没有达到最大电量,其表现与记忆效应接近。在高负载设备上发生此类问题的频率较高。
电压下降多由重复过度充电引起,这时电池的电解液会在电极上形成晶体并阻塞电极,使电池的电阻变大、电压降低。所以在这些电池放电的同时电压会异常下降,看起来就像电池被很快用光了。
过度重复放电可损耗某些电池组的性能。电池组由多个电池组成;这些电池虽然性质相似,但并非完全一样,所以其电容有一定差别。而当电池组在进行深度放电时,某些电池容量较低的电池会完全放电。此时,电流便会由其他尚未完全放电的电池通过这些电池容量较低的电池。而因此出现的电容减少,多被误认为是记忆效应。所以请尽量避免对电池完全放电后再充电,这会对电池造成损伤。
这些所谓的记忆效应,一般都是上面说到的电压下降现象,这造成了各种各样试图修复坏电池的错误行为。最常见的例子是通过某些设备来完全耗尽电池的电能,以便消除电池中的小晶体。理论上这是行得通的,但处理时常常会对电池组中的其他电池造成损害;而且,虽然短期内这种方法能解决记忆效应,但从长远角度来看,这会缩短电池的寿命。正确的处理方式应该是让电池独立地放电,而不是几颗一起。不然,当有电池先放尽电时,这些电池就会被反向充电,造成很大的损害。
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