이 요소들은 모든 요소 중에서 가장 밀도가 높습니다. 현대 기술. 그 이유는 이 배터리에 사용된 부품 때문이었습니다. 이 전지는 대기 산소를 음극 시약으로 사용하며, 이는 이름에 반영되어 있습니다. 공기가 아연 양극과 반응하기 위해 배터리 케이스에 작은 구멍이 만들어집니다. 전도성이 높은 수산화칼륨은 이러한 전지의 전해질로 사용됩니다.
원래 비충전식 전원으로 설계된 아연 공기 전지는 적어도 밀폐된 상태로 보관하고 비활성 상태일 때 길고 안정적인 저장 수명을 제공합니다. 이 경우 저장 연도 동안 이러한 요소는 용량의 약 2%를 잃습니다. 공기가 배터리에 들어가면 이 배터리는 사용 여부에 관계없이 한 달 이상 지속되지 않습니다.
일부 제조업체는 충전식 셀에 동일한 기술을 사용하기 시작했습니다. 무엇보다도 이러한 요소는 저전력 장치에서 장기간 작동하는 동안 입증되었습니다. 이러한 요소의 주요 단점은 내부 저항이 높기 때문에 높은 전력을 얻으려면 거대해야 한다는 의미입니다. 그리고 이것은 컴퓨터 자체와 비슷한 크기의 노트북에 추가 배터리 구획을 만들어야 함을 의미합니다.
그러나 그들이 그러한 신청을 꽤 최근에 받기 시작했다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 첫 번째 제품은 Hewlett-Packard Co.의 공동 제작품입니다. 및 AER 에너지 자원 Inc. - PowerSlice XL - 사용 시 이 기술의 불완전함을 보여주었습니다. 노트북 컴퓨터. HP OmniBook 600 노트북용으로 설계된 이 배터리의 무게는 3.3kg으로 컴퓨터 자체보다 큽니다. 그녀는 단 12시간의 노동을 제공했습니다. Energizer는 보청기에 사용되는 소형 버튼 배터리에도 이 기술을 사용하기 시작했습니다.
배터리를 충전하는 것도 쉬운 일이 아닙니다. 화학 공정은 배터리에 공급되는 전류에 매우 민감합니다. 인가된 전압이 너무 낮으면 배터리가 수신하는 대신 전류를 제공합니다. 전압이 너무 높으면 요소를 손상시킬 수 있는 원치 않는 반응이 시작될 수 있습니다. 예를 들어, 전압이 상승하면 전류 강도가 반드시 증가하여 결과적으로 배터리가 과열됩니다. 그리고 완전히 충전된 셀을 계속 충전하면 폭발성 가스가 셀 안에서 방출되기 시작하여 폭발까지 일어날 수 있습니다.

충전 기술
충전을 위한 최신 장치는 매우 복잡합니다. 전자 기기다양한 보호 수준 - 귀하와 귀하의 배터리 모두. 대부분의 경우 각 셀 유형에는 자체 충전기가 있습니다. 충전기를 잘못 사용하면 배터리뿐만 아니라 장치 자체 또는 배터리로 구동되는 시스템까지 손상될 수 있습니다.
두 가지 작동 모드가 있습니다 충전기- 정전압 및 직류.
가장 간단한 것은 정전압 장치입니다. 항상 동일한 전압을 생성하고 배터리 수준(및 기타 환경 요인)에 따라 전류를 공급합니다. 배터리가 충전되면 전압이 증가하므로 충전기와 배터리의 전위차가 감소합니다. 결과적으로 회로를 통해 더 적은 전류가 흐릅니다.
이러한 장치에 필요한 것은 변압기(충전 전압을 배터리가 요구하는 수준으로 낮추기 위해)와 정류기(정류기)뿐입니다. 교류배터리를 충전하는 데 사용되는 상수로). 그런 간단한 장치충전기는 자동차 및 선박 배터리를 충전하는 데 사용됩니다.
일반적으로 전원용 납 배터리는 유사한 장치로 충전됩니다. 무정전 전원 공급 장치. 또한 정전압 장치는 리튬 이온 전지를 재충전하는 데에도 사용됩니다. 배터리와 배터리 소유자를 보호하기 위해 추가된 회로만 있습니다.
두 번째 유형의 충전기는 일정한 전류를 제공하고 전압을 변경하여 필요한 전류량을 제공합니다. 전압이 완전 충전 레벨에 도달하면 충전이 중지됩니다. (셀이 방전함에 따라 생성된 전압이 떨어짐을 기억하십시오.) 일반적으로 이러한 장치는 니켈-카드뮴 및 니켈-금속 수소화물 전지를 충전합니다.
원하는 전압 레벨 외에도 충전기는 셀을 재충전하는 데 걸리는 시간을 알아야 합니다. 너무 오래 충전하면 배터리가 손상될 수 있습니다. 배터리 유형과 충전기의 "지능"에 따라 몇 가지 기술이 충전 시간을 결정하는 데 사용됩니다.
가장 간단한 경우이를 위해 배터리에서 생성된 전압이 사용됩니다. 충전기는 배터리 전압을 모니터링하고 배터리 전압이 임계값 수준에 도달하면 꺼집니다. 그러나 이 기술이 모든 요소에 적합한 것은 아닙니다. 예를 들어, 니켈-카드뮴의 경우 허용되지 않습니다. 이러한 요소에서 방전 곡선은 직선에 가깝고 문턱 전압 수준을 결정하는 것이 매우 어려울 수 있습니다.
더 "정교한" 충전기는 온도에 따라 충전 시간을 결정합니다. 즉, 장치는 셀의 온도를 모니터링하고 배터리가 가열되기 시작할 때(과충전을 의미함) 충전 전류를 끄거나 줄입니다. 일반적으로 온도계는 이러한 배터리에 내장되어 요소의 온도를 모니터링하고 해당 신호를 충전기로 전송합니다.
"스마트" 장치는 이 두 가지 방법을 모두 사용합니다. 높은 충전 전류에서 낮은 충전 전류로 이동하거나 다음을 지원할 수 있습니다. DC특수 전압 및 온도 센서를 사용합니다.
표준 충전기는 셀의 방전 전류보다 적은 충전 전류를 제공합니다. 그리고 전류 값이 큰 충전기는 배터리의 정격 방전 전류보다 더 많은 전류를 제공합니다. 세류 충전 장치는 너무 작은 전류를 사용하여 배터리가 자체 방전되는 것을 거의 허용하지 않습니다(정의에 따라 이러한 장치는 자체 방전을 보상하는 데 사용됨). 일반적으로 이러한 장치의 충전 전류는 배터리 정격 방전 전류의 1/20 또는 1/30입니다. 최신 충전기는 종종 여러 충전 전류를 처리할 수 있습니다. 그들은 처음에는 더 높은 전류를 사용하고 접근함에 따라 점차적으로 더 낮은 전류로 전환합니다. 완전히 충전된. 세류 충전을 견딜 수 있는 배터리(예: 니켈-카드뮴은 사용하지 않음)를 사용하는 경우 재충전 주기가 끝나면 장치가 이 모드로 전환됩니다. 대부분의 노트북 충전기와 휴대전화요소에 영구적으로 연결되고 손상되지 않도록 설계되었습니다.

지난 10년 동안 배터리 기술이 크게 향상되어 가치가 높아졌습니다. 보청기성능을 개선합니다. 디지털 프로세서가 CA 시장을 장악한 이후로 배터리 산업은 폭발적으로 성장했습니다.

공기아연 배터리를 보청기의 전원으로 사용하는 사람들이 나날이 증가하고 있습니다. 이 배터리는 환경 친화적이며 용량이 증가하여 다른 유형의 배터리보다 훨씬 오래 지속됩니다. 그러나 사용 된 요소의 정확한 수명을 지정하는 것은 어렵고 많은 요인에 따라 다릅니다. 에 특정 순간사용자는 질문과 불만이 있습니다.<Радуга Звуков>매우 중요한 질문에 대한 철저한 답변을 제공하려고 노력할 것입니다. 배터리 수명은 무엇에 달려 있습니까?

장점...

수년 동안 산화수은 배터리는 보청기의 주요 동력원이었습니다. 그러나 90년대 중반. 그것들이 완전히 구식이라는 것이 분명해졌습니다. 첫째, 매우 유해한 물질인 수은이 포함되어 있었습니다. 둘째, 디지털 SA가 등장하여 시장을 빠르게 정복하기 시작하여 배터리 특성에 대해 근본적으로 다른 요구 사항을 제시했습니다.

산화수은 기술은 공기 아연 기술로 대체되었습니다. 화학 배터리의 구성 요소(음극) 중 하나가 특수 구멍을 통해 유입되는 대기 산소를 사용한다는 점에서 독특합니다. 지금까지 음극 역할을 하던 수은이나 산화은을 배터리 케이스에서 제거함으로써 아연 분말을 위한 더 많은 공간이 확보되었습니다. 따라서 공기아연 전지는 서로 비교할 때 에너지 집약적입니다. 다른 유형같은 크기의 배터리. 이 독창적인 솔루션을 통해 공기 아연 배터리는 용량이 오늘날의 소형 SA에 의해 제한되는 한 타의 추종을 불허할 것입니다.

배터리의 양극에는 공기가 들어가는 하나 이상의 구멍(크기에 따라 다름)이 있습니다. 전류가 발생하는 화학 반응은 매우 빠르게 진행되어 배터리를 충전하지 않아도 2~3개월 내에 완전히 완료됩니다. 따라서 제조 과정에서 이러한 구멍은 보호 필름으로 덮여 있습니다.

작업을 준비하려면 스티커를 제거하고 활성 물질이 산소로 포화되는 시간을 허용해야 합니다(3~5분). 개봉 직후 배터리를 사용하기 시작하면 물질의 표층에서만 활성화가 일어나 수명에 큰 영향을 미칩니다.

배터리의 크기가 중요한 역할을 합니다. 크면 클수록 활성 물질이 더 많이 매장되어 있으므로 더 많은 에너지가 축적됩니다. 따라서 675 사이즈 배터리가 가장 큰 용량을 갖고, 사이즈 5 배터리가 가장 작습니다. 배터리 용량도 제조업체에 따라 다릅니다. 예를 들어 크기가 675인 배터리의 경우 440mAh에서 460mAh까지 다양할 수 있습니다.

및 기능

첫째, 배터리에 의해 공급되는 전압은 배터리가 얼마나 오래 사용되었는지, 더 구체적으로 말하면 방전된 정도에 따라 달라집니다. 새로운 공기 아연 배터리는 최대 1.4볼트를 전달할 수 있지만 짧은 시간 동안만 가능합니다. 그런 다음 전압이 1.25V로 떨어지고 오랫동안 유지됩니다. 그리고 배터리 수명이 끝나면 전압은 1V 미만의 값으로 급격히 떨어집니다.

둘째, 공기아연 배터리는 주변 온도가 높을수록 더 잘 작동합니다. 이 경우 물론 이러한 유형의 배터리에 대해 설정된 최대 온도를 초과해서는 안됩니다. 이것은 모든 배터리에 적용됩니다. 그러나 공기아연 배터리의 특성은 성능이 공기의 습도에도 좌우된다는 것입니다. 그 안에서 일어나는 화학적 과정은 일정량의 수분의 존재에 달려 있습니다. 간단히 말해서, 더 뜨겁고 더 습할수록 더 좋습니다(이것은 CA 배터리에만 해당됩니다!). 그리고 습도가 청각 시스템의 다른 구성 요소에 부정적인 영향을 미친다는 사실은 또 다른 문제입니다.

셋째, 배터리의 내부 저항은 온도, 습도, 작동 시간 및 제조업체에서 사용하는 기술과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 온도와 습도가 높을수록 임피던스가 낮아져 청각 시스템의 기능에 유익한 영향을 미칩니다. 새로운 675번째 배터리의 내부 저항은 1-2옴입니다. 그러나 서비스 수명이 끝나면이 값은 10ohm으로, 13 번째 배터리의 경우 최대 20ohm으로 증가 할 수 있습니다. 제조업체에 따라 이 값은 크게 달라질 수 있으며, 이는 데이터 시트에 지정된 최대 전력이 필요할 때 문제를 발생시킵니다.

임계 전류 소모량이 초과되면 배터리가 복구될 수 있도록 최종 단계 또는 전체 청각 시스템이 꺼집니다. 만약 이후에<дыхательной паузы>배터리가 다시 작동에 충분한 양의 전류를 공급하기 시작하면 SA가 다시 켜집니다. 많은 청각 시스템에서 재활성화는 다음을 동반합니다. 소리 신호, 배터리의 전압 강하를 알려주는 것과 동일한 것입니다. 즉, 높은 소비 전류로 인해 CA가 꺼지는 상황에서 배터리가 완전히 새 것이더라도 다시 켜면 알람이 울립니다. 이 상황은 일반적으로 보청기가 매우 높은 입력 SPL을 수신하고 보청기가 최대 출력으로 설정되어 있을 때 발생합니다.

서비스 수명에 영향을 미치는 요소

배터리가 직면한 주요 작업 중 하나는 배터리 수명 동안 일정한 전류를 공급하는 것입니다.

배터리 수명은 주로 사용하는 CA 유형에 따라 결정됩니다. 일반적으로 아날로그 장치는 디지털 장치보다 더 많은 전류를 소비하고 강력한 장치는 저전력 장치보다 더 많은 전류를 소비합니다. 중간 전력 장치의 일반적인 전류 소비 값은 0.8 ~ 1.5mA이고 고전력 및 중장비 장치의 경우 2 ~ 8mA입니다.

디지털 HA는 일반적으로 동일한 전력의 아날로그 HA보다 경제적입니다. 그러나 한 가지 단점이 있습니다. 프로그램을 전환하거나 복잡한 신호 처리 기능(잡음 억제, 음성 인식 등)을 자동으로 작동할 때 이러한 장치는 이전보다 훨씬 더 많은 전류를 소비합니다. 일반 모드. 에너지 요구량은 수행하는 신호 처리 기능에 따라 증가하거나 감소할 수 있습니다. 이 순간 디지털 회로, 심지어 환자의 청력 상실 교정이 다른 입력 SPL에 대해 다른 증폭을 요구하는지 여부.

주변 음향 상황은 배터리 수명에도 영향을 미칩니다. 조용한 환경에서 음향 신호 레벨은 일반적으로 약 30-40dB로 낮습니다. 이 경우 SA에 들어가는 신호도 작습니다. 지하철, 기차, 직장 또는 시끄러운 거리와 같은 시끄러운 환경에서 음향 신호 레벨은 90dB 이상(착암기는 약 110dB)에 도달할 수 있습니다. 이로 인해 SA의 출력 신호 레벨이 증가하고 그에 따라 소비 전류가 증가합니다. 동시에 장치의 설정도 영향을 미치기 시작합니다. 이득이 클수록 전류 소비도 커집니다. 일반적으로 주변 소음은 저주파 영역에 집중되므로 톤 제어로 저주파 영역을 크게 억제할수록 소비 전류도 감소합니다.

중전력 장치의 전류 소비는 들어오는 신호의 레벨에 크게 의존하지 않지만 고전력 및 초전력 SA의 경우 차이가 상당히 큽니다. 예를 들어 강도가 60dB인 들어오는 신호(SA의 전류 소비가 정규화되는 경우)의 경우 현재 강도는 2-3mA입니다. 90dB의 입력 신호(동일한 SA 설정)에서 전류는 15-20mA로 증가합니다.

배터리 수명 추정 방법

일반적으로 배터리 수명은 공칭 용량과 장치의 기술 데이터(여권)에 지정된 장치의 예상 전류 소비를 고려하여 추정됩니다. 일반적인 경우를 살펴보겠습니다. 일반적인 용량이 460mAh인 675 공기 아연 배터리입니다.

소비 전류 1.4mA의 중전력 장치에 사용하는 경우 이론적인 수명은 460/1.4=328시간입니다. 하루에 10시간 동안 장치를 착용하면 한 달 이상 장치 작동을 의미합니다(328/10=32.8).

조용한 환경(소비전류 2mA)에서 강력한 장치에 전원을 공급하면 수명은 230시간, 즉 10시간 마모 시 약 3주가 됩니다. 그러나 환경이 시끄럽다면 전류 소비는 15-20mA에 도달할 수 있습니다(장치 유형에 따라 다름). 이 모드에서 서비스 수명은 460/20=23시간입니다. 3일 미만. 물론 그런 환경에서 10시간 동안 걷는 사람은 아무도 없고, 리얼 모드현재 소비에 혼합됩니다. 하도록 하다 주어진 예극단적인 삶의 가치를 부여하여 단순히 계산 방법을 설명합니다. 일반적으로 강력한 장치의 배터리 수명은 2~3주입니다.

평판이 좋은 전원 공급 장치 제조업체(GP, Renata, Energizer, Varta, Panasonic, Duracell Activair, Rayovac)의 보청기 배터리(레이블 또는 레이블)를 사용하십시오.

보청기에 장착될 때까지 배터리의 보호 필름을 뜯지 마십시오(열지 마십시오).

배터리를 실온 및 정상 습도에서 물집에 보관하십시오. 소원<сберечь>냉장고의 더 긴 배터리는 정반대의 결과를 초래할 수 있습니다. 새 배터리전혀 작동하지 않습니다.

기기에 배터리를 장착하기 전에 필름 없이 3-5분 동안 그대로 두십시오.

사용하지 않을 때는 SA를 끄십시오. 밤에는 장치에서 전원을 제거하고 배터리 칸을 열어 두십시오.

소형 공기 아연 배터리(갈바닉 "정제") 정격 전압 1.4V는 아날로그 및 디지털 보청기, 음향 증폭기 및 인공 와우의 안정적이고 중단 없는 작동에 사용됩니다. 마이크로 배터리의 높은 환경 친화성과 누출 가능성은 완전한 소비자 안전을 보장합니다. 저희 온라인 상점에서는 인이어, 인이어 및 귓속형 보청기용으로 가장 광범위한 고품질 배터리를 저렴한 가격에 구입할 수 있습니다.

보청기 배터리의 장점

경우에 아연 공기 배터리아연 양극, 공기 전극 및 전해질이 있습니다. 산화 반응 및 형성을 위한 촉매 전류대기 산소는 하우징의 특수 막을 통해 들어갑니다. 이 배터리 구성은 다음과 같은 여러 가지 성능 이점을 제공합니다.

  • 소형 및 경량;
  • 보관 및 사용 용이성;
  • 균일한 전하 반환;
  • 낮은 자체 방전(연간 2%에서);
  • 긴 서비스 수명.

저전력, 중전력, 고전력 기기의 마모된 배터리를 새 배터리로 적시에 교체할 ​​수 있도록 상트페테르부르크에서 보청기용 배터리를 4개, 6개 또는 8개 편리한 패키지로 판매합니다.

보청기 배터리 구입 방법

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주목! 착색된 밀봉 스티커를 제거한 후 몇 분 정도 기다렸다가 장치에 "알약"을 삽입해야 합니다. 이 시간은 충분한 산소가 배터리에 들어가 최대 용량에 도달하는 데 필요합니다.

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