這次測試的4個一次性電池選擇了更多樣的方法,具體是這樣的: 1 測量空載時的初始電壓 2 以0.8A電流放電 3 對比電壓從初始值降至1.2V放出的電量 4 對比電壓從初始值降至1.1V放出的電量 5 對比電壓從初始值降至1.0V放出的電量 6 對比電壓從初始值降至0.9V放出的電量 7 冷卻2個小時 8 以0.2A電流給他們放電,截止電壓0.9C 9 比較第二階段小電流放電的電量 10 比較前后兩次放電的總電量。
從初始電壓放電到1.2V的結果差異化非常大,白象堿性電池最末,只有三圈霸道的一半。三圈霸道號稱航模專用,可是比柯達堿性電池少放出21%的電量,由于他們倆電壓變化趨勢一致,所以放出的能量也大約相差21%。最強的是鎳電池,南孚數碼相機電池在1.2V為截止電壓時放出了比第二名多3倍的電量。不過不要急,我們還有其他截止電壓的數值呈現。
在放電到1.1V時,四位的先后順序沒有變化,但是差距變小了一些,南孚數碼相機電池的電量比第二名多一倍。白象電池落后已經不那么明顯了。
放電到1V時,四位的順序依然保持不變,鎳電池依舊領先,幅度已經沒有300%或者100%了,大約比第二名領先30%?逻_和三圈霸道的電量也更接近了。白象依然落后。
如果放電到0.9V,四個電池的差距就算不上巨大了,第一名比最后一名多了35%的電量。而不是放電到1.2V時的560%巨大差異?逻_和三圈霸道電池的差異也在2%以內了。
把放電到0.9V的這四節電池放置了2個小時。然后用0.2A的電流再一次給他們放電,這次的截止電壓選定為0.9V。來看他們能繼續放出多少電。最末一名是南孚數碼相機電池,也許是他在之前耗盡了大部分能量。第一名是三圈霸道,看來后勁很足,只不過對模型來說,0.2A的放電情況只存在于遙控器吧,白象和柯達堿性電池都放出了1000毫安時左右的電量。
如果只以某款電池在小電流(比如0.2A)放電到較低電壓(比如0.9V)時放出的電量來比較的話,就是您看到圖中的情況。三圈霸道電池最牛,而且還挺便宜,南孚數碼相機只能位列第三,而且還巨貴無比。1.3元得白象電池電量是7元南孚數碼相機電池電量的95%,但前提是小電流放電,并且截止電壓0.9V。電池值與不值要結合它的使用環境,比如在某些數碼相機中,單節電池電壓低于1.2V后就自動關機了,那么鎳干電池確實可以提供比白象多5倍的電量。而更多數的用電器不會對電壓如此敏感,如果它在單節電池電壓0.9V時還可以工作,如果是大功率用電器,電池續航時間上的差別就是第九張圖呈現的情況,差別有一些,但不是很大。如果是小功率用電器的話,就和當前這張圖呈現的情況一致,差別更小。對消費者的建議:遙控器什么的買個最便宜得電池就夠了。不然白花冤枉錢。
