B6 平衡充 中文说明书.doc

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1、B6AC充电器中文说明书 第 17页 共 17 页 B6AC 充电器中文说明书感谢您选购此款充放电器.您选购的这款是运用高科技和专业操控软件的快速充电/放电器. 在使用此产品之前请认真阅读完此操作手册.最佳操作软件当充/放电时,它具有自动设定电流的功能.尤其是锂电池,可以防止因用户失误而造成的充电爆炸事故. 单位内的每个程序,都是相互控制与联系,使每一个可能的误差为最高安全.这些可以根据用户的选择来设定.接受,转接,启动充电器的特殊充电插口.频繁使用的充电器插口,比如多功能插头等.高功率和高性能的电路它所使用的电路最大输出功率为50瓦.因此,当最大电流是5.0安时,它充电或者放电可以达到15个

2、NiCd/NiMH和6节锂电池并联的效果.此外,制冷系统可以在这样的功率下毫无障碍地运行CPU或操作程序.锂电池内部的单个电压平衡器它里面带有独特锂电池专用的平衡功能.因此在充锂电(Lilo/LiPo/LiFe)时,不需要额外的平衡器来平衡电压.平衡放电的单个电池它在放电时,还可以监测和平衡锂电池组中的单个电池.当电池电压出现异常时,放电就会伴随错误信息而停止.适合各种各样的锂电池它可以接受三种类型的锂电池- Lilo, LiPo 和 LiFe.它们因化学成分的不同而具有不同的特点.你可以选择他们中任一一种来使用,根据它们的规格,参照”警告和安全说明书”.锂电池快速和存储模式你可以充电锂电池作

3、特殊用途。快速充电减少了锂电池的充电时间,而存储模式也使得锂电池的额定电压可以长时间的储存.最大化安全Delta-peak sensitivity:一种自动充电电流关闭程序,其工作原理是在电池电压上升至最高点而开始回降时,将充电电流关闭完成充电.(镍镉/镍氢)自动充电电流限制:在自动电流模式下充镍镉或镍氢电池,你可以设置充电电流的上限以避免高充电电流.在AUTO模式下,在充低阻碍,小容量的镍氢电池时非常有用.容量限制: 充电容量以充电电流充电时间来计算.在设定了最高充电值的情况下,当充电容量超过了最高限额时,程序将强制结束充电.温度限制: 充电时,电池由于内部发生化学反应,温度也将相应增高.如

4、果对充电器设定温度限制,在温度到达最高限额时,程序将强制结束充电.充电时间限制: 对充电时间进行限制也可以防止任何可能的错误.输入电流检测器: 为保护蓄电池在电流输入时不受损坏,通常可以对其电压进行检测.当电压下降至最低额时,程序将自动关闭充电电流. 自动制冷风扇:只有在单个电池的内部温度升高时,电子制冷风扇才自动运转.资料存储/下载为方便用户,它最多可以存储5个数据不同的电池.你可以建立包含了程序设置的数据来持续不断的充电或是放电.在你需要的任意时候都可以叫出这些数据,并且这个过程在没有设定程序时执行.循环充电或者放电持续不断的运转1-5周期使电池得以更新和平衡.充电器外观警告和安全提示任何

5、情况都不要在无人看管的情况下充电.如果有故障出现,请立即结束程序,再查阅程序说明书. 不要放在有灰尘,潮湿,太阳直射或振动的地方,不要摔它.进入电源只允许10-18DC电源.充电器和电池在充电或放电时应放置在强抵抗,防易燃和抗导体的表面上.切勿放在汽车坐垫上,地毯上或类似物体上.确保所有易然易爆物品远离操纵区域.充电器的冷却口不能被覆盖或关闭,以便提供良好的通风.确保准确地掌握要充电和放电的电池性能.如果程序设置错误可能损坏电池.尤其是锂电池,可能会导致火灾或充电过度导致爆炸.NiCd/NiMH电压等级: 1.2v/cell允许快速充电电流: 1C2C依赖于电池的运转. 放电电压切断级别:0.

6、85v /cell(镍镉电池) , 1.0v/cell (镍氢电池)Lilo电压等级:3.6V/c最大充电电压: 4.1V/cell允许快速充电电流: 1C或更少最小放电电压切断级别:2.5V/cell或更高LiPo电压等级:3.7V/cell最大充电电压: 4.2V/cell允许快速充电电流: 1C或更少 放电电压切断级别:3.0V/cell或更高LiFe电压等级:3.3V/cell最大充电电压:3.6 V/cell允许快速充电电流: 4C或更少(例如A123)放电电压切断级别:2.0V/cell或更高Pb(Lead-acid)电压等级:2.0V/cell最大充电电压: 2.46V/cell

7、允许快速充电电流: 0.4C或更少放电电压切断级别:1.50V/cell或更高为避免充电导线之间发生短路,应先将充电导线与充电器连接, 然后再连接电池,拆开线路时,步骤相反.-你必须注意核实锂电池组的容量和电压.它可能是串,并联混合组成.并联时,电池组的容量是每个电池的容量乘以电池的个数,而电池组的电压不变. 在充电过程中,这种电压不平衡引起火灾或爆炸,我们建议你串联锂电池组. 放电放电的典型目的是确定电池剩余的容量或是降低电池的电压来界定级别.当你给电池放电时,必须和充电时一样注意放电过程.为了避免电池放电过度,一定要正确设定额定放电电压.锂电池不能低于最低电压,因为这样会导致容量的快速损失

8、或者完全失败.一般来说,不需要给锂电池放电.-据说一些充电电池有记忆效应。如果它们部分已经被使用,会在整体充电时被抽出,它们会记住这一点并且在下一次充电时只使用部分容量.这是”记忆效应”.镍镉电池和镍氢电池都有记忆效应.它们更倾向于完整的周期,充分充电然后直到用空. 镍氢电池记忆效应不如镍镉电池记忆效应.-锂电池是部分放电而不是完全放电,如果可以,应该避免频繁的完全放电.反之,更经常充电或是使用更大的电池.-全新的镍镉电池组,周期为十年或更长,充电和放电的周期过程将优化电池组的容量.以上警告和安全提示非常重要.为了安全,请按照说明书操作;否则充电器和电池可能严重损坏.甚至可能引起火灾而导致人身

9、安全或财产丢失.程序图设置原参数(用户设置)第一次连接电源时, 它将按照默认值进操作.如有需要,用户可以对每一个显示的参数进行修改.改变程序的参数值时,按START/ENTER键,屏幕变亮;按DES/INC键可改变参数值.完成修改后,再按START/ENTER键可存储.根据提示进行操作.屏幕上显示的是锂电池的额定电压. 有三种锂电池:LiFe(3.3V), Lilo(3.6V) or LiPo(3.7V).这是非常重要的,所以你必须仔细检查电池并设置正确的参数值.如果参数值不正确,电池充电时可能发生爆炸.充电或放电开始时, 它会自动识别锂电池充电含量以避免用户设置错误.但是深度放电后,电池充电

10、量会被错误识别. 为了防止错误,可以通过处理器设定时间来核实电池充电量.正常情况下,10分钟足够正确识别电池含量.对于大容量的电池,可以延长设定时间.但如果对小容量电池设置太长时间,充电或放电进程在设定的时间内结束,将导致致命的结果.如果刚开始充电或放电时处理器错误地识别含电量,可以延长设定时间.否则,最好使用默认值.这显示的是镍镉电池和镍氢电池自动充电触发电压,每节电池的有效电压是5-20mv.如果触发电压设置较高,就会存在过度充电的危险.如果设置较低,可能提前终止充电.详情请参阅电池的技术规格. (镍镉电池的默认值: 12mv ,镍氢的默认值: 7mv )充电器的左侧有个用于温感或USB接

11、口的3针插口,你可以在屏幕上选择这项功能。如果这个插口用于温感,连接在电池表面的测温探针可以测量温度。当这个插口用于USB接口时,你可以用USB线把充电器连接到计算机上,你可以在计算机上看到充电过程。充电过程中你可以设置电池可达到的最高温度。一旦达到这个温度,充电就会停止,保护电池免受损坏。电池循环充电和放电。在充电或放电后,电池变暖。每个充电和放电过程之后,可以设置一个时间延迟程序,允许电池进行下一个程序之前有足够的时间冷却。(时间)值范围是160分钟。你可以设置涓流充电模式,打开或关闭.打开时,在快速充电结束以后,充电器将自动提供细小充电电流以达到完全充电,而不用电池过热.充电过程开始时,

12、整个安全定时器同时自动开始运转。如果证明错误或者终端电路不能检测电池已满,这程序可以阻止电池充电过度。安全定时器的值应该足够大以允许电池完全充电。这个程序设置了最大充电容量,将在充电时提供给电池。如果检测不到峰值电压,或者由于种种原因安全定时器停止,在选定容量值的情况下,程序将自动终止(充电)过程。每次按键的嘟嘟声确认了你的操作,在操作中不同时间听到的嘟嘟声以改变不同的充电模式。这些嘟嘟声可以打开或关闭。这个程序检测电池输入端电压。如果电压下降至低于设定值,操作强行终止以保护输入端电压。锂电池(Lilo/LiPo/LiFe)程序这些程序只适用于每个电池额定电压为3.3V,3.6V,3.7V的锂

13、电池组的充电和放电过程.这些电池需要采用不同的充电模式,有恒压充电(CV)和恒电流充电(CC)两种.充电电流因电池容量和性能的不同而不同.充电过程中的最后电压也非常重要,它应该与电池充电电压相匹配: LiPo:4.2V, Lilo:4.1V, LiFe:3.6V.所以,在充电时,要正确设置充电电池的充电电流和额定电压.改变程序中的参数值时,按Start/Enter键,屏幕变亮; 按INC或DEC键可改变参数值.完成修改后,再按Start/Enter键可存储所修改的参数值。充电锂电池充电器上第二行左侧的数值为充电电流的设置,第二行右侧为电池组电压的设置.设定好电流和电压后,按Start/Ente

14、r键达3秒,程序将被启动。(充电电流:0.15.0A,电压:16节)这显示了你设置的电池个数和处理器发现的电池个数,R:表示充电器中的电池数量,S:表示在上一级菜单中所选的电池数量.如果所显示的两个数值相同,按Start/Enter键, 开始充电.如果(两个数值)不同,按Batt type/Stop键返回上一级菜单,然后再仔细检查电池组的电池数量以再充电.屏幕显示了充电时的当前状态.按Batt type/Stop键,停止充电.平衡模式下充锂电以上操作是为了使电池组中锂离子电池的电压达到平衡.充电电池组应该有单独的连接器,把它连接到充电器右边的单独接口上,执行此操作时,你不需要将电池接到充电器外

15、端.这种充电模式与平常的充电模式不同.充电器内部处理器将对各单个电池的电压进行监控,并且控制回馈到每个单电池的电流,从而界定电压.第二行左边设置充电电流值,右边的值设置电池组的电压值.完成电流和电压值的设置后,按Start/Enter键达3秒,程序将被启动.(充电电流:0.15.0A,电压:16节)这显示了你设置的电池个数和处理器发现的电池个数,R:表示充电器中的电池数量,S:表示在上一级菜单中所选的电池数量.如果所显示的两个数值相同,按Start/Enter键,开始充电.如果(两个数值)不同,按Batt type/Stop键返回上一级菜单,然后再仔细检查电池组的电池数量以再充电.屏幕显示了充

16、电时的当前状态.按Batt type/Stop键,停止充电.锂电池快速充电随着锂电池充电过程的结束, 充电电流越来越小. 为了提前完成充电,这个程序省去了某些恒压过程. 实际上, 充电过程完成时,充电电压将变成初始值的1/5,而正常电压变为了1/10.充电容量可能小于正常充电时的容量,但充电时间减少.你可以设置充电电池组的充电电流及电压. 按Start/Enter键就显示确认电压,然后,如果你确认了这个电压和电流,再按Start/Enter键, 开始充电.这显示”快速”充电的当前状态. 按Batt type/Stop键,结束反复充电.锂电池存储控制以上操作是为了锂电池的充电或放电而设计的.根据

17、电池初始阶段的电压而放电或充电至某一电压值,它们与每个电池电压为3.75V的Lilo,3.85V的liPo,3.3V的LiFe这类电池不同。如果电池初始阶段的电压超过存储的电压级别,这程序将开始放电。你可以设置充电电池组的电流和电压,电流用作电池的充电和放电的以达到电压的“存储“级别。屏幕显示充电时的当前状态。按Batt type/Stop键,停止充电。放电锂电池为安全起见,屏幕左边的放电电流值不能超过1C,右边的额定电压不能低于电池生产厂家推荐的电压级别以避免深度放电.按Start/Enter键达3秒,开始放电.(放电电流:0.15.0A)这显示放电当前状态.按Batt type/Stop键

18、,放电结束。充电时的电压平衡和监控在锂电池组的“存储模式“和”放电模式“下,处理器监控单个电池的电压,使其电压正常并相等。由于这个特征,电池组的各个埠应该与充电器的各个埠相连接。如果在这个过程中,任意一个或多个电池的电压不同(不正常)它会显示错误信息强行终止程序。如果(这种情况)发生,电池组中有坏电池或者线路埠坏连接。在显示错误信息时,你可以按下INC按钮很容易地知道哪个电池坏了。处理器发现锂电池组的其中一个电池的电压太低。如果这样,第四个电池坏了,如果线路或者埠的连接不畅,电压值显示为0。镍氢/镍镉电池程序专为一般模型遥控器中的镍氢(NiMH)电池和镍镉(NiCd)电池的充电和放电而设计。改

19、变屏幕上的参数值,按Start/Enter键,屏幕变亮; 按INC或DEC键可改变参数值.完成修改后,再按Start/Enter键可存储所修改的参数值。按Start/Enter按钮3秒以上,程序开始。充镍氢/镍镉电池这个程序运用你设置的电流对电池进行简单充电,在“Aut”模式下,你需要设置充电电流的上限,以避免更高供电电流损坏电池,因为在每个自动模式下,一些低抗阻,小容量的电池会导致处理器更高的充电电流。但是在”Man”模式下,这个程序将以你在屏幕上设置的充电电流对电池充电。当电流区域闪亮时,同时按住INC或DEC键,每个模式能相互转换。屏幕显示充电电流状态按Batt type/Stop 键,

20、(充电)过程结束。这嘟嘟声表明(充电)过程结束。镍氢/镍镉电池放电左边设置放电电流,右边设置额定电压。放电电流范围是0.11.0A。额定电压范围是0.125.0V。按住Start Enter 键达3秒,(放电)过程开始。屏幕显示放电电流状态。在(放电)过程中,你可以按Start/ Enter键改变放电电流。一旦你改变了电流值,再按Start/ Enter键存储改变的电流值。按Batt type /Stop键,停止放电。这嘟嘟声表明(放电)过程结束。循环充电-放电放电-充电镍氢/镍镉电池左边设置顺序,右边设置循环数字。运用这个功能,你可以平衡,恢复以及中断电池。为避免电池升温,每个充电和放电过程

21、后,在“用户设置“中确定一个简短的冷却期。循环数字范围是15.按Batt type/Stop键,停止程序。在这个过程中,你可以按Start /Enter 键改变放电或充电电流。这嘟嘟声表明过程结束。在过程结束时,你能够看到每个循环过程中充电或放电电池的电子容量。按INC或DEC键,屏幕依次显示每个循环结果。Pb(lead-sulphuric acid) 铅酸蓄电池电池程序这个程序专为额定电压为2-20V铅酸电池的充电而设计的。铅酸电池与镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池完全不同。由于铅酸电池的容量比镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池容量低,所以它只能传输相对较低的电流;同样,在充电过程

22、中对电流也有相似的限制。铅酸电池的电流应该是其电池容量的1/10。铅酸不可以快充,必须遵照电池生产厂家的指示。当改变程序中的参数值时,按Start/Enter键使其发亮,然后按”INC”或者”DEC” 键改变参数值,按Start/Enter键,存储改变的参数值.Pb电池充电左边设置为充电电流,右边设置为电池的额定电压,充电电流范围是0.15.0A.电压应该与充电电池相匹配.按Start/Enter键达3秒,开始充电.屏幕显示充电过程的状态,按Batt type/Stop键,强行停止充电.这嘟嘟声说明充电过程结束.Pb电池放电左边设置为放电电流,右边设置为额定电压. 放电电流范围是0.1.0A.

23、按Start/Enter键达3秒,开始放电过程.屏幕显示放电的电流状况, 在(放电)过程中,按Start/Enter键,改变放电电流.一旦你改变了电流值,再按Start/Enter键存储改变的数值.按Batt type/Stop键,停止放电.这嘟嘟声说明放电过程结束.数据存储程序为了方便,A6有一个数据存储和下载程序.这个特征能存储高达5个电池数据,这表示了你使用的电池的个性化规格.不用再设置程序,就可以回到充/放电过程.为了在程序中设置参数值,按Start/Enter键,使它发亮.然后按INC或者DEC来改变参数值.屏幕上设置的参数值并不影响到充/放电过程.它们只代表电池的规格.以下屏幕将自

24、动显示,并与你设置的电池类型精确匹配.这个例子表明了镍氢电池组,12个电池,3000mAh的容量.为了操作充电模式,设置充电电流,或自动充电模式的电流限制.当电流区域闪烁时,同时按下”INC”和”DEC”键而转换每个模式.设置放电电流和额定电压.设置充电,放电的顺序,循环数字.存储资料.下载数据程序这个程序找回存储在”Save Data”程序中的数据.为了下载数据,按”Sart /Enter”键,数据数字区闪亮,按”INC”或者”DEC”键选择数字,然后按”Start Enter”键达3秒.选择要找回的数据数字与数字相匹配的数据将在此时显示出来.下载数据过程中的多种信息在充电或放电过程中,你能

25、在LCD屏幕上查到各种信息. 当你按DEC键时, 充电器显示用户完成设置.当单个连接线与充电的锂电池相连接时,按INC键来控制单个电池的电压.过程结束时达到额定电压.3针插口可用于USB界面充电器的内部温度以及充电电池的温度.(当使用测温探针时才显示外部温度).输入直流电源的当前电压.用独立的连接电线连接电池,就能检查到. 当电线与充电器右边的插口连接时,程序最多依次显示6节电池. 运用这个特征,电池必须有连接每个电池的输出连接器.警告和错误信息它结合多种保护功能和监控系统以鉴定它的电子功能和状态。任何情况下出现错误,屏幕随着一声提示音会自动显示错误说明。电池的输出端的正负级连接错误。电池和输

26、出端的联机中断,或是在充电或者放电的输出操作时,充电导线未自动连接上。输出端短路。请检查充电线。输入端的电压低于限额。锂电池电压选择错误。仔细修正电池组电压。充电线路发生故障。处理器检测到的电压低于在锂程序中设定的电压。请检查电池组的电池个数。处理器检测到的电压高于在锂程序中设定的电压。请检查电池组的电池个数。锂电池组的其中一个电池电压太低.请依次检查电池电压.锂电池组的其中一个电池电压太高.请依次检查电池电压.单个连接器错误连接.请仔细检查连接器和线路.电池内部温度太高.冷却.处理器不能持续控制供电电流.需要维修.规格操作电压范围: 10.018.0V电功率: 最大50W充电电流范围: 0.15.0A放电电流范围: 0.11.0A平衡Li-Po电流: 300mAh/cellNiCd/NiMH电池个数: 115cells锂电池个数: 16节Pb电池电压: 2 20V重量: 276g尺寸: 1358028mm质保和售后服务我们对所购买的产质量保一年(12个月),从购买之日算起。这个质保只适用于产品在购买后出现材料问题或操作故障。在产品保修期间,只要你凭借购买凭证(发票或收据)一切有质量问题的产品都可以免费维修或更换。但由于磨损,超负核,操作不当或者零配件的错误使用所造成的损坏,则不予以维修或替换。

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