CN107845821A - 一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置 - Google Patents
一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置,通过设置挡板、活动杆、填装筒及旋转轴,在填装筒内填装固定柱状碱性锌锰电池,碱性锌锰电池随填装筒及活动杆自然旋转下落时,使碱性锌锰电池的伸出端垂直撞击挡板;本发明将电池与地面的竖直碰撞,变为电池与竖直平板的碰撞,由于电池被固定在活动杆上,所以电池每一次碰撞时,其中心轴都与竖直平板垂直。所以,我们可以通过碰撞过程中,撞击声音持续的时间,来判断电池电量,我们将对反弹高度的观察,改变为对碰撞声音时长的观察。
Description
技术领域
本发明涉及电池电量检测技术领域,具体的说是一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置。
背景技术
目前在家庭生活中,人们对干电池的使用非常广泛,无论是电视遥控器、钟表,还是各种幼儿玩具,都离不开干电池的使用,干电池给人们的生活带来了极大的便利。但在实际生活中人们往往会遇到这几种问题,一是买回来的干电池电量很小,用不上多长时间电池就没电了,二是搞不清电池电量的多少,导致有的电池长久使用出现漏液腐蚀现象,有的还有部分电量还能充分利用但却被扔掉造成浪费。
依据干电池本身的特性,新旧电池混用将极大降低其输出电能;同时,根据干电池本身特性及电器特点,即便在某种电器中不能再使用的电池仍可以在其他低功耗的电器中用上一段时间。因此,对干电池电量的检测及区分将具有实际意义:指导消费者科学地使用干电池,经济使用干电池;让其最大发挥效益。对干电池电量进行区分和管理,对其剩余电量进行了解,将为科学、经济、环保使用干电池提供依据。但目前的电池电量检测方法多为电学方法,需要外部电路,设备较为复杂,容易损坏。
发明内容
针对上述现有的电池电量检测方法多为电学方法,需要外部电路,设备较为复杂,容易损坏等问题,本发明提供一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置,该装置包括挡板、活动杆、填装筒及旋转轴,所述挡板竖直设置,所述活动杆的一端通过旋转轴设置在挡板上,另一端上固定设有填装筒,所述填装筒一端封闭,另一端开口,且碱性锌锰电池的一端伸出填装筒外,碱性锌锰电池随填装筒及活动杆自然旋转下落时,碱性锌锰电池的伸出端垂直撞击挡板。
所述填装筒内的空腔为圆柱形。
所述填装筒的中心线与活动杆垂直。
所述活动杆、填装筒及旋转轴设有多组,且平行设置在挡板上。
所述活动杆、填装筒及旋转轴设有3组。
所述活动杆及填装筒的重量之和小于待测碱性锌锰电池重量的1/5。
所述活动杆为直臂活动杆。
本发明的有益效果:
本发明提供的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,通过设置挡板、活动杆、填装筒及旋转轴,在填装筒内填装固定柱状碱性锌锰电池,碱性锌锰电池随填装筒及活动杆自然旋转下落时,使碱性锌锰电池的伸出端垂直撞击挡板;本发明将电池与地面的竖直碰撞,变为电池与竖直平板的碰撞,由于电池被固定在活动杆上,所以电池每一次碰撞时,其中心轴都与竖直平板垂直。所以,我们可以通过碰撞过程中,撞击声音持续的时间,来判断电池电量,我们将对反弹高度的观察,改变为对碰撞声音时长的观察;可同时设置几组相同的活动杆、填装筒及旋转轴,平行设置在挡板上,其中两个填装筒内填装固定准备好的新电池和废旧电池,另外的装待测电池,将所有电池同时落下,将电池碰撞时间长短进行对比,从而可定性确定待测电池的电量。
附图说明
图1 本发明结构侧视图;
图2 本发明结构主视图;
图3 本发明结构俯视图;
附图标记:1、挡板,2、活动杆,3、填装筒,4、旋转轴。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明做进一步的阐述。
如图所示:一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置,该装置包括挡板1、活动杆2、填装筒3及旋转轴4,所述挡板1竖直设置,所述活动杆2的一端通过旋转轴4设置在挡板1上,另一端上固定设有填装筒3,所述填装筒3为一端封闭、另一端开口的圆柱状,所述填装筒3的中心线与活动杆2垂直,填装筒3内可填装固定柱状碱性锌锰电池,且碱性锌锰电池的一端伸出填装筒3外,碱性锌锰电池随填装筒3及活动杆2自然旋转下落时,碱性锌锰电池的伸出端垂直撞击挡板1,所述活动杆2及填装筒3的重量之和小于待测碱性锌锰电池的重量。
碱性锌锰电池中间填充由锌粉和凝胶碱液调制成的锌膏。随着电力的消耗,锌膏逐渐固化,变为较为致密的ZnO颗粒。当电池与外界发生碰撞时,新电池中的锌膏与电池外筒会发生相对运动,从而吸收碰撞能量,使得碰撞恢复系数较小,弹起高度较低。在电量耗尽的电池中,变为较为致密的ZnO颗粒,使得碰撞恢复系数较大,弹起高度比新电池高。
本发明设置电池与竖直挡板的碰撞,由于电池被固定在直臂活动杆上,所以电池每一次碰撞时,其中心轴都与竖直挡板垂直。所以,我们可以通过碰撞过程中,撞击声音持续的时间,来判断电池电量。我们将对反弹高度的观察,改变为对碰撞声音时长的观察;设置活动杆及填装筒的重量之和小于待测碱性锌锰电池的重量,尽量减小活动杆及填装筒的重量对撞击试验的影响。
为了便于判断,我们设置了3个完全相同的直臂活动杆。其中两个填装筒内放置事先准备好的新电池和废旧电池,第三个填装筒内放置待测电池。让三个电池同时下落,将电池碰撞声音的时长与事先准备好的电池进行对比,从而定性确定待测电池的电量。
Claims (7)
1.一种碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:该装置包括挡板(1)、活动杆(2)、填装筒(3)及旋转轴(4),所述挡板(1)竖直设置,所述活动杆(2)的一端通过旋转轴(4)设置在挡板(1)上,另一端上固定设有填装筒(3),所述填装筒(3)一端封闭,另一端开口,填装筒(3)内可填装固定柱状待测碱性锌锰电池,且碱性锌锰电池的一端伸出填装筒(3)外,碱性锌锰电池随填装筒(3)及活动杆(2)自然旋转下落时,碱性锌锰电池的伸出端垂直撞击挡板(1)。
2.如权利要求1所述的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:所述填装筒(3)内的空腔为圆柱形。
3.如权利要求1所述的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:所述填装筒(3)的中心线与活动杆(2)垂直。
4.如权利要求1所述的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:所述活动杆(2)、填装筒(3)及旋转轴(4)设有多组,且平行设置在挡板(1)上。
5.如权利要求4所述的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:所述活动杆(2)、填装筒(3)及旋转轴(4)设有3组。
6.如权利要求1所述的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:所述活动杆(2)及填装筒(3)的重量之和小于待测碱性锌锰电池的重量。
7.如权利要求1所述的碱性锌锰电池电量的机械检测装置,其特征在于:所述活动杆(2)为直臂活动杆。
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