脉冲除硫化原理
谐振消除硫化的条件一是靠高次谐波,二是靠充电脉冲.
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脉冲前沿到来的时候,脉冲上升越快,高次谐波也丰富,而正脉冲是充电的,提供了粗大硫酸铅溶解的另外一个条件.
硫酸铅晶体尺寸比较小.任何晶体都有谐振频率,对于尺寸比较小的晶体来说,其谐振频率必然很高.
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充电脉冲前沿越陡峭,其高次谐波越丰富,高次谐波衰减越小,消除硫化的作用越好.
对此,可以回忆一下高数里面的傅立叶频谱分析.
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从傅立叶级数的频谱分析看,总的趋势是高次谐波在逐步衰减的,幅值越来越小,这些,相对粗大的硫酸铅晶体(原来的笔误为“分子”获得的能量大,小尺寸的硫酸铅晶体(原来笔误为“分子”)获得的能量小.粗大的硫酸铅晶体(原来为笔误分子)获得的能量大,谐振相对比较强烈,比较容易溶解.
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如果充电脉冲前沿不够陡峭,高次谐波就不够丰富,消除硫化的作用就降低,如果是正弦信号,就与普通的充电差不多了.这样就基本上靠负阻击穿了.而负阻击穿靠的是高电压,高电压必然带来电池的过充电副反应而损伤电池.
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