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works:emwicon:鈉電池:鈉離子行動電源_26700三顆_開發規畫

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works:emwicon:鈉電池:鈉離子行動電源_26700三顆_開發規畫 [2026/09/03 08:04] – 建立 eddieworks:emwicon:鈉電池:鈉離子行動電源_26700三顆_開發規畫 [2026/09/03 09:06] (目前版本) – 移除 eddie
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-<markdown> 
-# 鈉離子行動電源開發規畫 
  
-> **2026-09-03 更新:** 電芯已改為三顆 26700,最新架構為 **3S1P**。請以《鈉離子行動電源_26700三顆_電路設計.md》作為目前硬體設計基準;本文件保留作為早期產品規畫紀錄。 
- 
-## 1. 建議產品定義 
- 
-第一版建議做成「技術驗證型 1S4P、USB-C 20W 行動電源」,之後再依測試結果縮減體積或提高功率。 
- 
-| 項目 | 建議規格 | 
-|---|---| 
-| 電芯 | 海四達 18650 Na-ion,3.0 V / 1.3 Ah / 3.9 Wh | 
-| 組態 | 1S4P,同批次、同型號、先配對後並聯 | 
-| 電池包 | 3.0 V、5.2 Ah、15.6 Wh,工作範圍暫定 2.0-4.0 V | 
-| USB 輸入 | USB-C PD,5 V / 3 A 或 9 V / 2 A | 
-| USB 輸出 | USB-C PD 5 V / 3 A、9 V / 2.22 A;第一階段先限制 5 V / 2 A | 
-| 額定輸出 | 20 W 峰值;是否可長時間維持需由熱測試決定 | 
-| 等效容量 | 約 2,650-2,800 mAh @ 5 V(依 85%-90% 系統效率) | 
-| 目標重量 | 電芯約 158 g;整機預估 220-280 g | 
-| 顯示 | 4 段 LED 或庫侖計百分比,不以單純電壓估算 SOC | 
- 
-## 2. 為什麼不能直接用資料夾內的鋰電模組 
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-1. 一般 1S 鋰電板以 4.2 V 充電,超過此鈉電芯 4.0 V 上限,不可直接使用。 
-2. 一般鋰電保護板常在約 2.4-3.0 V 切斷,會浪費鈉電芯 2.0-3.0 V 的可用容量。 
-3. 商品頁沒有提供可驗證的充電電壓、欠壓門檻、溫度保護與完整電路圖,只能當機構或功能參考。 
-4. 原方案圖中的 BQ77916 類保護器是多串電芯用途,不適用 1S4P。 
-5. TPS63070 雖可由 2 V 啟動,但其 3.6 A 開關電流能力不足以從約 2 V 電池穩定輸出 9 V / 2.22 A,因此不能作為 20 W 主功率級。 
-6. IP5389 是 2-5 串方案,也不適用 1S4P。 
- 
-## 3. 建議系統架構 
- 
-```text 
-USB-C 
-  │ 
-  ├─ CC/PD 協議與輸入保護 
-  │ 
-  ├─ 可設定 4.000 V 的 CC/CV 充電器 
-  │      └─ NTC:低溫禁充、過溫降額/停止 
-  │ 
-1S4P Na-ion 電池包 
-  ├─ 每顆電芯獨立保險絲或熔斷線 
-  ├─ 雙 NTC(電芯中央與功率板) 
-  ├─ 獨立硬體 OVP/UVP/OCP/SCP + 背對背 MOSFET 
-  └─ 電流感測 / 庫侖計 
-  │ 
-  ├─ 20 W 等級四開關同步升降壓 
-  │ 
-  └─ USB-C PD Source 控制器 → USB-C 輸出 
-``` 
- 
-充電器可評估 BQ25792,但必須在樣板上確認它能把 1S 充電電壓精確設定為 4.000 V、終止電流與低溫行為符合需求。BQ25792 是 1-4 串、5 A 升降壓充電器,輸入範圍 3.6-24 V;它不是完整的 USB-C PD 協議控制器,也不能取代電池包的獨立保護。 
- 
-主升降壓與 PD 控制器應重新選型,條件為:輸入涵蓋 1.8-4.0 V、在 2.0 V 輸入時可承受至少約 12 A 電池側連續電流、支援 5 V/9 V 動態輸出,並有完善限流與熱保護。若找不到具原廠設計資料的單晶片方案,採「四開關升降壓控制器 + 外接 MOSFET + 獨立 PD 控制器」。 
- 
-## 4. 電氣設定起始值 
- 
-| 功能 | EVT 起始設定 | 說明 | 
-|---|---:|---| 
-| 充電 CV | 4.000 V ±1% | 不得使用 4.2 V 鋰電設定 | 
-| 充電 CC | 2.6 A | 4 顆各 0.5C,先採規格書標準值 | 
-| 終止電流 | 0.26 A | 約 0.05C × 4 顆 | 
-| 充電 OVP | 4.05 V(目標) | 需獨立硬體保護;最終值與電芯廠確認 | 
-| 工作 UVP | 2.0 V | 先依現有設計資料;負載測試後調整 | 
-| 儲存/休眠門檻 | 2.2 V | 降低長期自耗造成深度過放風險 | 
-| 放電 OCP | 15 A 起始 | 20 W、低電壓端約需 11-12 A,保留瞬態餘量 | 
-| SCP | 30-40 A 起始 | 依 MOSFET、銅箔、保險絲與短路測試修正 | 
-| 低溫充電 | 0°C 以下禁止 | 規格書在 -10-0°C 僅允許 ≤0.1C 且註明不建議 | 
-| 高溫充電 | 45°C 停止 | 35-45°C 先降額,達門檻停止 | 
-| 高溫放電 | 55°C 降額、60°C 停止 | 同時監控電芯與功率板溫度 | 
- 
-20 W 輸出在電池 2.0 V、效率 88% 時,電池側約需 `20 / 0.88 / 2.0 = 11.4 A`,平均每顆約 2.85 A。電芯能力足夠,但 PCB、MOSFET、接點及散熱才是主要限制。 
- 
-## 5. 電池包與機構 
- 
-- 四顆電芯採同批次,並聯前將開路電壓調整至相差不超過 10 mV;禁止不同容量、老化程度或品牌混用。 
-- 不直接在電芯端長時間焊接,使用點焊鎳片;高電流主路徑以銅鎳複合片或足夠截面的銅排設計。 
-- 每顆正極增加獨立熔斷線/PTC,避免單顆內短路由其他三顆灌入大電流。 
-- 外殼預留電芯洩壓方向、絕緣魚紙、端面支架及功率板散熱空間,不讓金屬外殼直接接觸電芯正極肩部。 
-- USB 接口與電池包之間增加阻燃隔板;外殼材料以 UL94 V-0 為目標。 
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-## 6. 開發階段 
- 
-### P0:需求與供應商確認(1-2 週) 
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-- 向電芯廠取得最新版、蓋章版規格書、UN 38.3 測試摘要、MSDS、循環條件與建議保護門檻。 
-- 確認 4.0 V CV 容差、允許浮充方式、0°C 以下充電策略及電芯是否為同一化學體系。 
-- 確認產品是展示樣機、自用工具或商品化;商品化需另做法規與運輸規畫。 
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-### P1:單電芯與 1S4P 特性量測(2-3 週) 
- 
-- 0.2C、0.5C、1C 容量與 DCIR;建立 OCV-SOC 曲線。 
-- 2 A、5 A、10 A、12 A 電池包放電曲線與溫升。 
-- 4.0 V CC/CV 充電、終止電流、靜置回落與循環效率。 
-- 0°C、25°C、45°C 的充放電邊界;禁止自行做過充、穿刺、擠壓等危險試驗。 
- 
-### P2:EVT 功能樣機(3-5 週) 
- 
-- 第一版先做 5 V / 2 A,驗證 2.0-4.0 V 全範圍穩定度、效率和保護。 
-- 第二版開啟 9 V / 2.22 A,測試最差輸入電壓、線材壓降與 PD 相容性。 
-- 完成充放電同時插入、反插、短路、過流、熱插拔、空載自耗與休眠喚醒測試。 
- 
-### P3:DVT 設計驗證(4-6 週) 
- 
-- 連續 20 W 至放電截止、邊充邊放、滿載循環與高低溫降額。 
-- USB-C PD 協議、各品牌手機/平板相容性與電子負載動態測試。 
-- 跌落、振動、端口插拔壽命、ESD、傳導/輻射 EMI 預掃描。 
-- 至少 10 台工程樣機;記錄每台電芯配對、溫升、效率與故障模式。 
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-### P4:商品化準備(6-10 週) 
- 
-- 完成 DFMEA、PFMEA、關鍵零件承認、燒錄與校正治具、EOL 測試規格。 
-- 依銷售地區確認 IEC 62133-2、UL 2054/UL 2056、UN 38.3、IEC 62368-1、BSMI/NCC/FCC/CE/RoHS 等適用性;由合格實驗室判定最終清單。 
-- 包裝需有額定能量 Wh、輸入輸出、溫度警語、製造資訊與運輸標示。 
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-## 7. EVT BOM 類別 
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-| 類別 | 數量 | 選型要求 | 
-|---|---:|---| 
-| Na-ion 18650 電芯 | 4 | 同批次、容量/內阻配對 | 
-| USB-C PD 輸入控制 | 1 | 5 V/9 V sink、輸入 OVP/ESD | 
-| 4.0 V 可程式充電器 | 1 | 1S、CC/CV、NTC、輸入限流 | 
-| 1S 硬體保護 | 1 組 | OVP/UVP/OCP/SCP/OTP,門檻適合 Na-ion | 
-| 背對背功率 MOSFET | 2-4 | 低 RDS(on),依 15 A 連續熱設計 | 
-| 四開關升降壓 | 1 組 | 2.0 V 端可處理 ≥12 A,輸出 5/9 V 20 W | 
-| USB-C PD Source | 1 | 5 V/9 V PDO、過流與放電控制 | 
-| 電流感測/庫侖計 | 1 | 雙向量測、低側或高側皆可 | 
-| NTC | 2 | 電芯與功率板各一 | 
-| 單顆熔斷元件 | 4 | 每顆電芯獨立 | 
-| MCU | 0-1 | 顯示、記錄、降額;不可作唯一安全保護 | 
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-## 8. 驗收條件 
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-- 任何正常或單一故障情境不得使電芯端電壓超過 4.05 V。 
-- 20 W 連續輸出時,電芯與外殼溫度均低於設計限值,且不反覆進入熱保護。 
-- 2.0 V 附近正常關機,不振盪重啟;靜置自耗不造成電芯深度過放。 
-- 5 V 與 9 V PDO 在全 SOC 範圍符合 USB-C PD 電壓容差。 
-- 充電、輸出、邊充邊放、短路移除後恢復邏輯均可重複且不鎖死。 
-- SOC 顯示以實測 OCV/庫侖模型校正,10%-90% 區間誤差目標小於 ±10%。 
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-## 9. 目前的主要風險與決策 
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-1. **電源晶片風險最高**:市售低價行動電源 SoC 多為 4.2 V 鋰電與較高 UVP,不應只改電阻後使用。 
-2. **20 W 與 1S 的電流很大**:若熱設計不通過,產品應降為 10-15 W,或改成 2S2P;2S 可降低電流,但需要可靠均衡及 2S 鈉電保護/充電方案。 
-3. **有效容量看起來較小**:15.6 Wh 換算到 5 V 約只有 2.7 Ah,不能以「5200 mAh 行動電源」方式標示輸出能力。 
-4. **規格書與既有圖片有差異**:原始規格書放電截止為 1.8 V,而方案圖使用 2.0 V;EVT 建議先用 2.0 V,待壽命測試後再決定是否下修。 
-5. **商品頁宣稱不可當設計依據**:所有關鍵 IC 必須取得原廠 datasheet、樣品與可追溯料号後才可進入 PCB 設計。 
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-## 10. 建議下一步 
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-先不要購買資料夾中的兩款通用鋰電板作為正式主板。先完成「P0 供應商問題清單」及「P1 電芯測試治具」,同時依上述條件篩選 20 W 四開關升降壓、1S 鈉電保護與 USB-C PD 控制器。第一塊 PCB 只開放 5 V / 2 A,保留 9 V / 20 W 元件與測試點,通過熱與保護測試後再用韌體開啟快充。 
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-## 來源 
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-- 本資料夾:海四達《18650-1300mAh 钠离子电芯规格书》。 
-- 本資料夾:兩份淘寶行動電源模組頁面、既有《鈉離子行動電源設計方案》圖片及材料比較文件。 
-- Texas Instruments:BQ25792、TPS63070 原廠產品頁與 datasheet。 
-- Injoinic:IP5389 原廠 datasheet。 
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-> 安全提醒:此文件是工程規畫,不是可直接量產的電路。含裸電芯的短路、過充、擠壓、穿刺及熱濫用測試應交由具防爆設備與合格程序的實驗室執行。 
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