
सेल वोल्टेज की होइत अछि ?
कोशिका वोल्टेज एक विद्युत रासायनिक कोशिका के सकारात्मक आरू नकारात्मक टर्मिनल के बीच विद्युत विभव अंतर छै, जेकरा वोल्ट में मापलऽ जाय छै । ई वोल्टेज कोशिका केरऽ एक सर्किट के माध्यम स॑ विद्युत धारा क॑ धक्का दै के क्षमता क॑ दर्शाबै छै आरू कोशिका केरऽ रासायनिक संरचना, आवेश केरऽ स्थिति, आरू संचालन केरऽ स्थिति प॑ निर्भर करै छै । एकल कोशिका अपनऽ रसायन विज्ञान के आधार प॑ एक विशिष्ट वोल्टेज पैदा करै छै-उदाहरण के लेलऽ, एक लिथियम-आधारित कोशिका आमतौर पर 3.6-3.7V वितरित करै छै, जबकि एक सीसा-एसिड कोशिका लगभग 2.0V पैदा करै छै.
सेल वोल्टेज के मूलभूत बात
सेल वोल्टेज बैटरी कोना काज करैत अछि ओकर आधार बनैत अछि । जखन अहां कोनों डिवाइस कें कोनों बैटरी सं जोड़य छी, तखन वोल्टेज अहां कें डिवाइस कें माध्यम सं नेगेटिव टर्मिनल सं इलेक्ट्रॉन कें पॉजिटिव टर्मिनल मे ड्राइव करय छै. ई "इलेक्ट्रिकल प्रेशर" केरऽ ताकत ई निर्धारित करै छै कि कोशिका कतनी धारा वितरित करी सकै छै ।
तीन मुख्य कारक कोशिका वोल्टेज क॑ नियंत्रित करै छै: इलेक्ट्रोड म॑ प्रयोग करलऽ जाय वाला सामग्री, ओकरा बीच के इलेक्ट्रोलाइट घोल, आरू भीतर घटित रासायनिक प्रतिक्रिया । ई तत्व वू बनाबै छै जेकरा रसायनज्ञ हर बैटरी-पावर डिवाइस के पाछू के प्रेरणा बल क॑ एक विद्युत रासायनिक विभव कहै छै.
सेल आ बैटरी वोल्टेज मायने मे अंतरके . कोशिका एकल विद्युत रासायनिक इकाई छै, जबकि एक बैटरी एक साथ जुड़लऽ अनेक कोशिका स॑ बनलऽ होय छै । जखन अहाँ कोनो लेबल पर "एए बैटरी" देखैत छी त' अहाँ वास्तव मे एकटा 1.5V सेल देख रहल छी. अहां कें लैपटॉप बैटरी मे, तथापि, आवश्यक वोल्टेज आ क्षमता प्राप्त करय कें लेल श्रृंखला या समानांतर मे व्यवस्थित अनेक कोशिका होयत छै.
तापमान कोशिका वोल्टेज पर काफी प्रभाव डालैत अछि । ठंडा केरऽ स्थिति रासायनिक प्रतिक्रिया क॑ धीमा करी क॑ वोल्टेज आउटपुट क॑ कम करी दै छै, जेकरा स॑ ई बताबै छै कि जाड़ा म॑ आपनो फोन के बैटरी तेजी स॑ की वजह स॑ नाली जाय छै । ताप प्रतिक्रिया क॑ तेज करी दै छै लेकिन समय के साथ कोशिका संरचना क॑ नुकसान पहुँचै सकै छै ।
विभिन्न बैटरी केमिस्ट्री के पार सेल वोल्टेज कोना काज करैत अछि
प्रत्येक बैटरी रसायन विज्ञान एकरऽ विशिष्ट विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार प॑ एक विशेषता वोल्टेज पैदा करै छै । इ अंतरक कें समझनाय अहां कें अपन एप्लीकेशन कें लेल सही पावर सोर्स चुनय मे मदद करय छै.
सीसा-एसिड कोशिकालगभग 2.0-2.1V प्रति सेल उत्पन्न करब। कार के बैटरी आमतौर पर 12V के उत्पादन के लेल श्रृंखला में छह कोशिका के उपयोग करै छै. ई कोशिका उच्च धारा उपलब्ध करै छै लेकिन आधुनिक विकल्प के तुलना म॑ ऊर्जा घनत्व कम होय छै ।
निकेल-धातु हाइड्राइड (NIMH) कोशिका1.2V नाममात्र के वोल्टेज के उत्पादन। क्षारीय बैटरी के तुलना म॑ कम वोल्टेज के बावजूद, एनआईएमएच कोशिका पूरा डिस्चार्ज म॑ स्थिर वोल्टेज क॑ बनाए रखै छै आरू उच्च करंट भार क॑ बेहतर ढंग स॑ संभाल॑ छै । रिचार्ज करय योग्य एए आ एएए बैटरी मे इ आम छै.
लिथियम-आयन कोशिकाओंअपनऽ 3.6-3.7V नाममात्र वोल्टेज के साथ क्रांति लानै वाला पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स । ई उच्च वोल्टेज के मतलब छै कि लक्ष्य वोल्टेज तक पहुँचै लेली कम कोशिका के जरूरत छै, जेकरा स॑ वजन आरू अंतरिक्ष के आवश्यकता कम होय जाय छै । अधिकांश स्मार्टफोन बैटरी एक या दू लिथियम-आयन सेल के उपयोग करै छै.
लिथियम बहुलक बैटरीकोशिका मानक लिथियम कें समान 3.7V नाममात्र वोल्टेज कें साझा करय छै- आयन लेकिन लचीला पैकेजिंग प्रदान करय छै. बहुलक इलेक्ट्रोलाइट निर्माता क॑ ई बैटरी क॑ पतला, कस्टम रूप म॑ आकार दै के अनुमति दै छै । ई ओकरा ड्रोन, आरसी वाहन, आरू स्लिम डिवाइस लेली आदर्श बनाबै छै, जहां जगह सीमित छै. एकटा पूर्ण रूप सं चार्ज लिथियम बहुलक बैटरी सेल 4.2V पर पहुंच जायत छै, जखन कि सुरक्षित डिस्चार्ज कटऑफ 3.0V-एहि सीमा सं नीचा ड्रॉपिंग सं स्थायी क्षमता कें नुकसान होयत छै.
क्षारीय कोशिका 2019।जखन ताजा मुदा उपयोग कें दौरान क्रमिक वोल्टेज कें गिरावट कें अनुभव होयत छै तखन 1.5V पहुंचाऊं. रिचार्ज करय योग्य कोशिका के विपरीत जे अपेक्षाकृत स्थिर वोल्टेज क॑ बनाए रखै छै, क्षारीय वोल्टेज 1.5V स॑ ल॑ क॑ 0.9V या ओकरा स॑ कम होय के साथ कम होय जाय छै ।
नाममात्र वोल्टेज बनाम ऑपरेटिंग वोल्टेज
बैटरी लेबल पर प्रिंटेड वोल्टेज नाममात्र वोल्टेज कें प्रतिनिधित्व करय छै-विशिष्ट उपयोग कें दौरान औसत वोल्टेज. ई वास्तविक वोल्टेज सं भिन्न अछि जे अहां कोनो क्षण मापब.
खुला सर्किट वोल्टेज (ओसीवी)की अहां नापैत छी जखन सेल कोनों भार सं जुड़ल नहि होयत छै. एक आराम करलऽ गेलऽ लिथियम कोशिका एक मल्टीमीटर प॑ 4.0V दिखाय सकै छै, भले ही ओकरऽ नाममात्र वोल्टेज 3.7V होय । ई आराम करय वाला वोल्टेज आवेश के स्थिति के संकेत करैत अछि मुदा लोड के तहत प्रदर्शन के प्रतिबिंबित नहि करैत अछि.
ऑपरेटिंग वोल्टेज 2019।जखन अहाँ कोशिका सँ करंट खींचैत छी तखन बूंद। मोटर या प्रकाश कनेक्ट करू, आ आंतरिक प्रतिरोधक कारण वोल्टेज तुरंत कम भ जाइत अछि । ई वोल्टेज SAG सामान्य-वर्तमान ड्रॉ जतेक पैघ होयत, ड्रॉप ओतेक महत्वपूर्ण होयत. भारी भार कें तहत 3.7V लिथियम कोशिका 3.4V पर संचालित भ सकय छै.
कटऑफ वोल्टेज 2019।न्यूनतम सुरक्षित संचालन वोल्टेज परिभाषित करैत अछि। लिथियम बहुलक बैटरी के लेल, ई महत्वपूर्ण सीमा 3.0V प्रति कोशिका अछि । कटऑफ वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज करला स॑ कोशिका के रसायन विज्ञान क॑ नुकसान पहुँचै छै, जेकरा स॑ क्षमता क॑ स्थायी रूप स॑ कम होय जाय छै । बैटरी प्रबंधन मे निर्मित- वाला अधिकांश डिवाइस एहि खतरा क्षेत्र मे पहुंचबा सं पहिने स्वचालित रूप सं बंद भ जाइत अछि.
आवेशक स्थिति वोल्टेजक संग सहसंबंधित अछि मुदा रेखीय रूपेँ नहि । 3.7V पर एकटा लिथियम कोशिका 40-50% चार्ज भ सकैत अछि, जखन कि 4.0V पर ओही कोशिका 80-}90% चार्ज भ सकैत अछि । वोल्टेज-कक्षता संबंध रसायन विज्ञान आरू डिस्चार्ज दर स॑ बदलै छै, जेकरा स॑ सटीक आवेश अनुमान परिसर होय जाय छै ।
कारक जे कोशिका वोल्टेज के प्रभावित करैत अछि
अनेक चर कोनों भी क्षण कोनों कोशिका सं अहां कें मापय वाला वोल्टेज कें प्रभावित करय छै. इ कारक कें समझनाय अहां कें सही ढंग सं रीडिंग कें व्याख्या आ बैटरी कें स्वास्थ्य कें बनाए रखएय मे मदद करएयत छै.
वर्तमान आकर्षितसबसँ तत्काल वोल्टेज प्रभाव पैदा करैत अछि। 5 एम्प्स के लेल डिजाइन कएल गेल सेल स 10 एम्प्स खींचू, आ अहां के महत्वपूर्ण वोल्टेज सैग देखब. ई ऐन्हऽ होय छै कि आंतरिक प्रतिरोध उपयोगी विद्युत कार्य के बजाय कुछ ऊर्जा क॑ ताप म॑ बदलै छै । उच्च-गुणवत्ता कोशिका एहि प्रतिरोधक क्षमता केँ न्यूनतम करैत अछि, भार केर अंतर्गत स्थिर वोल्टेज केँ बनाए रखैत अछि |
तापमान परिवर्तन २.पूर्वानुमानित तरीका स वोल्टेज। 0 डिग्री पर एकटा लिथियम कोशिका 25 डिग्री पर 0.1-0.2V कम नाप सकैत अछि . रासायनिक प्रतिक्रिया ठंडा परिस्थिति मे धीमा, उपलब्ध वोल्टेज आ क्षमता कें कम करय छै. चरम ताप शुरू में प्रतिक्रिया में तेजी लै छै लेकिन समय के साथ कोशिका सामग्री के अपघटित करै छै.
उम्र एवं चक्र गिनतीधीरे-धीरे कोशिका वोल्टेज आ क्षमता कम करू। सैकड़ों आवेश चक्र के बाद, एक कोशिका जे कहियो 4.2V पूर्ण रूप सं चार्ज केलक, 4.1V पर मैक्स आउट भ सकैत अछि. इलेक्ट्रोड सामग्री केरऽ क्षय होय के साथ-साथ आंतरिक प्रतिरोध बढ़ै छै, जेकरा स॑ उपयोग के दौरान अधिक स्पष्ट वोल्टेज सैग होय छै ।
प्रभार अवस्था २.बेसलाइन वोल्टेज निर्धारित करैत अछि। डिस्चार्ज कटऑफ पर पूर्ण रूप सं 3.0V धरि पूरा चार्ज भेला पर एकटा लिथियम कोशिका 4.2V सं आगू बढ़ैत अछि. ई चरम सीमा के बीच, वोल्टेज अरैखिक रूप स॑ गिरै छै-पहिने मुस्कानऽ स॑, फेरू कोशिका खाली होय के साथ अधिक तेजी स॑ ।
सेल केमिस्ट्री एवं गुणवत्तामौलिक वोल्टेज सीमा सेट। शुद्ध सामग्री आ सटीक निर्माण वाला प्रीमियम सेल अधिक स्थिर वोल्टेज के बनाए रखने छै. सस्ता कोशिका अक्सर कम-ग्रेड सामग्री के उपयोग करै छै जे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाबै छै आरू अनियमित वोल्टेज व्यवहार के कारण बनै छै.

सेल वोल्टेज को मापने एवं निगरानी
सटीक वोल्टेज मापन के लेल सही उपकरण आ तकनीक के आवश्यकता होयत छै. अहां कें जे माप कें तरीका चुनय छै, ओ इ बात पर निर्भर करयत छै की अहां कें त्वरित जांच कें जरूरत छै या निरंतर निगरानी.
डिजिटल मल्टीमीटर 2019।सरलतम मापन दृष्टिकोण प्रदान करब। मीटर क॑ डीसी वोल्टेज प॑ सेट करी क॑ लाल जांच क॑ पॉजिटिव आरू ब्लैक टू नेगेटिव प॑ टच करी क॑ डिस्प्ले क॑ पढ़ी सकै छियै । सर्वोत्तम सटीकता कें लेल, कोशिका कें कई मिनट कें लेल भार सं अलग कैल गेलाक कें बाद आराम पर मापूं. एहि स वोल्टेज सैग खत्म भ जाइत अछि आ सही स्थिति देखाबैत अछि ।
बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)मल्टी-सेल पैक मे वोल्टेज लगातार निगरानी करू. ई सर्किट 4.2V प्रति सेल पर पावर कट क॑ ओवरचार्ज क॑ रोकै छै आरू 3.0V प्रति सेल प॑ भार क॑ डिस्कनेक्ट करी क॑ ओवर-डिस्चार्ज स॑ बचाबै छै । उन्नत बीएमएस यूनिट कोशिका कें संतुलन बनाबै छै, जे ई सुनिश्चित करै छै कि एक पैक म॑ सब कोशिका चार्जिंग के दौरान एक ही वोल्टेज प॑ पहुँचै छै ।
इनलाइन वोल्टेज मॉनिटर 2019।बैटरी आ डिवाइस क बीच कनेक्ट करू, उपयोग क दौरान रियल-टाइम वोल्टेज प्रदर्शित करू. इ आरसी वाहन जैना आवेदन कें लेल मूल्यवान साबित होयत छै जत संचालन कें दौरान शेष क्षमता कें मामलाक कें जाननाय. थ्रॉटल के नीचा वोल्टेज सैग के लेल देखू, आ वोल्टेज के कटऑफ के स्तर पर गिरय सं पहिने लैंड करू या रुकू.
स्मार्ट चार्जर 2019।वोल्टेज डिस्प्ले के साथ अहां के चार्जिंग प्रगति पर नजर रखय दियौ. गुणवत्ता चार्जर बहु-सेल पैक म॑ व्यक्तिगत कोशिका वोल्टेज दिखाबै छै, जे कमजोर कोशिका के पहचान करै म॑ मदद करै छै जे पूर्ण वोल्टेज प॑ नै पहुँचै छै । यदि एक कोशिका लगातार 4.1V के चार्ज करै छै जबकि अन्य 4.2V तक पहुँचै छै, त वू कोशिका अपघटन करी रहलऽ छै ।
मापन सटीकता बहुत उपयोगकर्ताक कें साकार करय सं बेसि मायने रखै छै. एक $10 मल्टीमीटर मे ±0.05V सटीकता -सामिका चेक के लेल पर्याप्त मुदा आवेश अनुमान के सटीक अवस्था के लेल अपर्याप्त भ सकैत अछि. प्रयोगशाला-ग्रेड मीटर ±0.001V सटीकता प्रदान करैत अछि मुदा एकर लागत काफी बेसी अछि.
कहिया नापबह ओतेक मायने रखैत अछि जतेक कोनाके . चार्जिंग कें तुरंत बाद वोल्टेज अधिकतम मान दिखायत छै मुदा उपयोगी क्षमता कें प्रतिबिंबित नहि करएयत छै. अधिक सार्थक रीडिंग के लेल चार्जिंग या डिस्चार्ज करला के 30-60 मिनट बाद सेल के आराम करय दियौ. वोल्टेज रिबाउंड आराम के दौरान थोड़ा थोड़े के कारण रासायनिक सांद्रता के बराबरी होयत छै.
व्यावहारिक अनुप्रयोग एवं सुरक्षा विचार
सेल वोल्टेज कें समझना सीधा बेहतर बैटरी प्रदर्शन आ सुरक्षा मे अनुवादित होयत छै. अनेक व्यावहारिक अनुप्रयोग क्षति कें रोकय आ जीवन काल कें अनुकूलित करय कें लेल वोल्टेज निगरानी पर निर्भर छै.
ओवर-डिस्चार्ज रोकब रोकबलिथियम कोशिका कें लेल सुरक्षा प्राथमिकता सूची कें शीर्ष छै. प्रति कोशिका 3.0V सं नीचा गिरला सं अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तनक कें ट्रिगर भ जायत छै. कोशिका बाद मे कोनों आवेश स्वीकार कयर सकय छै मुदा स्थायी रूप सं क्षमता मे कमी आ आंतरिक प्रतिरोध मे वृद्धि होयत. किछु कोशिका बहुत गहींर धरि निर्वहन भ' जाइत अछि पूर्णतः अनुपयोगी वा एतय धरि जे चार्ज करबा मे खतरनाक सेहो भ' जाइत अछि ।
भंडारण वोल्टेज प्रबंधन 1।लिथियम कोशिका जीवन के काफी विस्तारित करैत अछि। इष्टतम दीर्घायु के ललए प्रति कोशिका 3.7-}3.8V पर लिथियम बहुलक और लिथियम-आयन कोशिकाओं को संग्रहीत करें|4.2V पर पूर्ण रूप सं चार्ज कें संग्रहण अपघटन कें गति प्रदान करयत छै, जखन कि 3.5V सं नीचा क्षीण भंडार कें संग्रहण भंडारण कें अवधि कें दौरान ओवर-डिस्चार्ज कें कारण भ सकय छै. हर 2-3 महीना पर संग्रहीत बैटरी कें जांच करूं आ रिचार्ज करूं अगर वोल्टेज 3.7V सं नीचा गिर गेल छै.
सेल बैलेंसिंग 2019।मल्टी-सेल पैक मे महत्वपूर्ण भ' जाइत अछि. जब॑ श्रृंखला म॑ जुड़लऽ कोशिका वोल्टेज असंतुलन विकसित करै छै, त॑ सबसें कमजोर कोशिका पहिने कटऑफ वोल्टेज प॑ पहुँचै छै, जेकरा स॑ पूरा पैक केरऽ क्षमता सीमित होय जाय छै । यदि कोनों 3-कोशिका पैक मे 4.2V, 4.1V, आ 4.0V पर कोशिका होयत छै, त पैक असंतुलित छै. गुणवत्ता संतुलन चार्जर उच्च वोल्टेज कोशिका के कनि निकासी करैत अछि जाहि सं सब कोशिका के एके वोल्टेज पर बराबरी भ सकैत अछि.
वोल्टेज कटऑफ प्रोग्रामिंग 2019।मे उपकरण बैटरी कें नुकसान सं बचाबैत छै. अपन डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रक कें 3.0V प्रति सेल न्यूनतम पर बंद करय कें लेल सेट करूं न्यूनतम- सुरक्षा मार्जिन मे निर्माण करय कें लेल 3.2V कें लेल सर्वाधिक 3.2V. इ स्वचालित सुरक्षा उपयोगकर्ताक कें गलती सं ओवर-निर्धारित उपयोग कें दौरान अलग करय सं रोकय छै.
अग्नि सुरक्षा २.सीधे वोल्टेज प्रबंधन स संबंधित अछि। 4.2V स॑ आगू बढ़ी क॑ लिथियम कोशिका के अंदर गर्मी आरू गैस पैदा होय छै, जेकरा स॑ संभावित रूप स॑ तापीय भगदड़ आरू आग पैदा होय जाय छै । गुणवत्ता चार्जर सटीक वोल्टेज कटऑफ के साथ एकरा रोकै छै, लेकिन हमेशा चार्जिंग के निगरानी नै करै छै आरू ज्वलनशील सतहऽ प॑ अनदेखी करै वाला लिथियम बैटरी क॑ कहियो नै छोड़ै छै ।
असली-विश्व उदाहरण: आरसी ड्रोन पायलट हर उड़ान स॑ पहल॑ आरू बाद म॑ सेल वोल्टेज के जांच करै छै । एक पैक 5-मिनट उड़ान के बाद शुरू में 4.2V प्रति सेल रीडिंग 3.8V स्वस्थ क्षमता के संकेत करैत अछि|5 मिनट संकेत क्षमता हानि के बाद 3.3V पर गिरैत वही पैक-प्रति रिटायरमेंट के लेल समय मिड-फ्लाईट के विफलता सं पहिने.

अक्सर पूछे गए प्रश्न
कोन वोल्टेज पूर्ण रूप सं चार्ज लिथियम सेल कें संकेत करएयत छै?
एक पूर्ण आवेशित लिथियम-आयन या लिथियम बहुलक कोशिका 4.2V तक पहुँच जाइत अछि|चार्जिंग एहि वोल्टेज पर रुकि जाइत अछि जाहि सं ओवरचार्ज क्षति सं बचल जा सकय. तखन सेल वोल्टेज लगभग 4.0-4.1V पर गिरैत अछि जखन कि चार्जिंग पूरा भ जाइत अछि जेना कि आंतरिक रसायन शास्त्र स्थिर होइत अछि ।
की हम 3.6V आ 3.7V कोशिका के एक दोसरा के बदला में उपयोग क सकैत छी?
हाँ, 3.6V आरू 3.7V एक ही नाममात्र वोल्टेज क॑ दर्शाबै छै-निर्माण ओकरा अलग तरह स॑ लेबल करै छै, लेकिन दोनों मानक लिथियम कोशिका क॑ संदर्भित करै छै । वास्तविक वोल्टेज 4.2V स॑ उपयोग के दौरान पूरा तरह स॑ 3.0V डिस्चार्ज करलऽ गेलऽ तलक के उपयोग के दौरान बदलै छै । दूनू लेबल सामान्य संचालन कें दौरान औसत वोल्टेज कें वर्णन करयत छै.
जखन हम कोनो डिवाइस चालू करैत छी तखन हमर बैटरी वोल्टेज किएक खसैत अछि ?
कोशिका के भीतर आंतरिक प्रतिरोध के कारण भार के तहत वोल्टेज के बूंद|जखन करंट बहय छै तखन अहां कें डिवाइस पर पहुंचय कें बजाय बैटरी कें अंदर गर्मी मे बदलय छै. एहि सँ वोल्टेज sag-उच्च करंट ड्रॉ बेसी महत्वपूर्ण बूंद बनाबैत अछि|वोल्टेज आराम स्तर कें करीब वापस आबै छै जखन अहां लोड कम करय छी.
हम कतेक कम सुरक्षित रूप स डिस्चार्ज क सकैत छी एकलिथियम बहुलक बैटरी?
प्रति कोशिका 3.0V स नीचा लिथियम बहुलक कोशिका कहियो नहि डिस्चार्ज करू। अधिकांश निर्माता सुरक्षित कटऑफ वोल्टेज कें रूप मे 3.2V कें सिफारिश करएयत छै जेकरा मे सुरक्षा मार्जिन शामिल छै. 3.0V सं कम डिस्चार्ज करला सं कोशिका रसायन विज्ञान कें स्थायी नुकसान, क्षमता कें कम करय छै आ बाद मे चार्जिंग कें दौरान संभावित सुरक्षा खतरा पैदा भ जायत छै.
अलग-अलग बैटरी केमिस्ट्री अलग-अलग उद्देश्यक कें सेवा दै छै, आ प्रत्येक एप्लीकेशन सं सही बैटरी कें मिलान करय मे सेल वोल्टेज केंद्रीय भूमिका निभाबै छै. लिथियम-आधारित कोशिका पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स पर हावी होय छै, कैन्हेंकि ओकरऽ उच्च वोल्टेज (3.6-3.7V प्रति कोशिका) कम अंतरिक्ष आरू वजन म॑ अधिक शक्ति प्रदान करै छै । चार्ज आ डिस्चार्ज चक्र कें दौरान वोल्टेज कोना व्यवहार करएयत छै, इ समझएय सं अहां कें बैटरी स्वास्थ्य कें बनाए रखएय मे मदद मिलएयत छै आ बैटरी कें जीवन कें कम करएय वाला आम गलती सं बचएयत छै.
वोल्टेज आ चार्ज ऑफ चार्ज कें बीच संबंध अहां कें बैटरी कें स्थिति कें निगरानी कें लेल एकटा व्यावहारिक उपकरण देयत छै. नियमित वोल्टेज कैच समस्याक कें जल्दी जांच करयत छै-एकटा सेल जे अपन रेटेड वोल्टेज सिग्नल कें अपघटन कें लेल चार्ज नहि करतय, जखन कि सामान्य भार कें तहत बहुत जल्दी डिस्चार्ज भ जायत छै, आंतरिक प्रतिरोध मे वृद्धि कें संकेत करयत छै. इ सरल मापन, उचित चार्जिंग आ भंडारण प्रथाक कें साथ मिलकय, अहां कें बैटरी पैक कें उपयोगी जीवन कें दोगुना या तीन गुना कयर सकय छै.
प्रमुख टेकअवे 1।
कोशिका वोल्टेज वोल्ट मे मापल गेल विद्युत विभव अंतर कें प्रतिनिधित्व करय छै, जे कोशिका रसायन विज्ञान आ आवेश कें स्थिति सं निर्धारित कैल गेल छै.
लिथियम बहुलक बैटरी कोशिका 3.7V नाममात्र पर संचालित, 4.2V पूर्ण रूप सं चार्ज, एक महत्वपूर्ण 3.0V डिस्चार्ज कटऑफ के साथ
आंतरिक प्रतिरोध के कारण भार के तहत प्राकृतिक रूप स वोल्टेज बूंदें-यह सैग उच्च करंट ड्रॉ के साथ बढ़ते है
तापमान, आयु, आ वर्तमान आकर्षित सब मापल गेल वोल्टेज कें प्रभावित करयत छै, जे रीडिंग कें व्याख्या करयत समय संदर्भ महत्वपूर्ण करयत छै.
निगरानी आ सुरक्षा सर्किट कें माध्यम सं उचित वोल्टेज प्रबंधन क्षति कें रोकय छै आ बैटरी कें जीवन कें विस्तारित करएयत छै

