Latest posts

CAPACITEITSVERLIES – WAAROM HOUDT MIJN LAPTOPBATTERIJ SLECHTS 10 MINUTEN VOL?

Een laptopbatterij bestaat uit twee hoofdonderdelen: een elektronisch besturingscircuit en een set cellen. De elektronica regelt het laad- en ontlaadproces en communiceert via de SMBus met de laptop. Op die manier ontvangt het systeem belangrijke informatie zoals temperatuur, spanning, resterende capaciteit en veiligheidsparameters. Op basis daarvan beslist de laptop of de batterij correct functioneert of als defect moet worden beschouwd.

Het tweede onderdeel bestaat uit de cellen — bijna altijd lithium-ioncellen. Deze cellen slaan energie op en leveren vermogen aan de laptop. De belangrijkste eigenschappen zijn: – nominale spanning – capaciteit – interne weerstand Vooral die interne weerstand is cruciaal voor het begrijpen van capaciteitsverlies.

Lithium-ioncellen en elektronica binnenin een laptopbatterij

(Lithium-ioncellen met elektronische besturing in een laptopbatterij)

Nieuwe lithium-ioncellen hebben een zeer lage interne weerstand. Hierdoor daalt de spanning tijdens gebruik langzaam, van 4,2 V bij volle lading tot ongeveer 3,4 V — het punt waarop de batterij aan het systeem meldt dat het energieniveau laag is.

Naarmate de cellen ouder worden, stijgt hun interne weerstand. Daardoor kan de spanning zelfs bij een volledig opgeladen batterij onmiddellijk instorten zodra er belasting optreedt. De besturing ziet dit als een bijna lege batterij, wat verklaart waarom een versleten accu binnen enkele seconden van 100% naar een kritiek niveau kan zakken.

Deze toename van de interne weerstand is een natuurlijk chemisch proces. Het treft alle lithium-ioncellen — ongeacht merk, model of fabrikant. Er bestaat geen methode om dit proces te stoppen of om te keren. Met andere woorden: elke batterij verliest onvermijdelijk capaciteit. Men kan het proces slechts licht vertragen, maar nooit volledig terugdraaien.

Lithium-ioncellen in parallel geschakelde paren

(Lithium-ioncellen verbonden in parallelle paren)

Leave a comment