電池檢測器原理

2021-01-08 電子產品世界

電池檢測器原理

電池或電池包裝上的一次性小型電池檢測器是綜合技術得以應用的好例子。綜合技術是用全新的方式組合多種現有的技術!電池檢測器依賴兩種特殊墨水:熱敏墨水和導電墨水。熱敏墨水會根據溫度改變顏色。導電墨水能夠導電。利用普通的印刷機將這些特殊墨水層塗在普通墨水層上,可以創造出非常便宜的列印圖案,該圖案會根據接收的電量發生變化。



電池包裝上的
普通電池檢測器正反面

熱敏墨水分為兩種:液晶和隱性染料。基於液晶的熱敏墨水對非常細微的溫度變化也很敏感,但製作難度較大。它適用於對靈敏性要求較高的物品,如,但不適用於內部溫度會發生劇變的廉價產品。隱性染料是一種特製物質,當溫度變化為 2.8 攝氏度左右或更多時,染料將從某種顏色(如藍色)變成透明。因此,熱敏墨水可以配製為在特定溫度下變色。對於電池檢測器,理想的溫度通常在37.78- 48.89攝氏度左右。

要製作電池檢測器,您需要一層導電墨水,當您將檢測器從「好」移到「差」時,該墨水層逐漸變窄。上圖中的檢測器有3條線。在其他檢測器中,墨水呈楔形。最窄端表示電量最弱,最寬區域表示電量滿。當電流通過導電墨水薄層時,墨水中的電阻會發熱。少量電流產生的熱量足以影響熱敏墨水的最小區域;不過,隨著熱敏墨水區域變寬,需要更大的電流才能變色。

導電墨水上方是顯示圖案的普通墨水層。在大多數電池檢測器中,這是某種「電量計」圖形或文字,說明電池質量良好。普通墨水層不會影響導電和熱敏層的相互作用方式,因此您可以自由設計該圖案。

最後是熱敏層。在上面的電池檢測器圖片中,熱敏層在冷卻時呈黑色。用一節電池接觸紙張背面的導電墨水,可創建正負極之間的連接。當產生電流時,熱敏墨水變成透明。此時出現用普通墨水印製的圖案。如果電流足夠大,大部分或所有熱敏墨水會發熱到變成透明色所需的溫度。

現在,您可能要問,「電池檢測器不會消耗部分電池電量嗎?」答案是,「會消耗電量,但不足以影響電池質量。」如果您每隔5分鐘測試一下該電池,就可能會影響電池質量,但大多數人不會這樣做。

現在,有一種電池檢測器就設在電池上。按住電池上標註的兩個小點就可以進行測試。這兩個小點在電池和檢測器之間形成迴路,電流流經導電墨水的方式與上文討論的檢測器相同。


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