🔋 보쉬 홈앤가든 18V 배터리 수리 – SensLoop 연구로그

완전 방전된 보쉬 홈앤가든 18V 배터리를 삼성 30Q 셀로 교체해 20.8V까지 복원한 장면. Sensloop Lab의 실제 복원 로그 썸네일 이미지.

연구원 여러분, 안녕하세요.오늘은 보쉬 홈앤가든 18V 배터리 수리, 복원해보려고 합니다.이 배터리는 하나로 다양한 홈앤가든 공구를 구동할 수 있는 “POWER FOR ALL” 시리즈죠.잔디깎이, 전정기, 송풍기 등 — 집에서 쓰는 거의 모든 보쉬 가든툴에 들어가는 모델입니다. 출처 -보쉬 공식홈페이지 1. 첫 점검 — 전압부터 체크 케이스를 분해하자 5S1P(5셀 직렬) 구조의 배터리 팩이 나타났습니다.보호회로(BMS)는 정상이나, 팩 전체 전압이 … 더 읽기

정품 보쉬 18V, 내부가 이렇게? 산요 셀 부식 배터리 복원기

보쉬 18V 정품 배터리 내부에서 발견된 산요 셀 부식 문제를 복원한 실험 사례. Sensloop Lab의 실제 수리 로그 기반 썸네일 이미지.

연구원 여러분, 안녕하세요. 🔋오늘은 잔량 게이지가 작동하지 않는 보쉬 18V 정품 배터리팩을 점검했습니다.외관상 멀쩡했지만, 내부를 열어본 순간 예상치 못한 산요 셀 부식과 누액이 확인되었습니다.이번 실험에서는 부식 원인을 분석하고, Samsung 30Q 셀로 리빌드하여 완전 복원했습니다. 1. 외관 점검 : 잔량 게이지 미작동 외형상 손상은 없지만, 잔량 버튼을 눌러도 LED가 전혀 점등되지 않았습니다.테스터기로 확인한 전체 전압은 0.0V … 더 읽기

보쉬 18V 가짜 배터리 분석 – 호환팩 내부 구조와 복원 과정

보쉬 가짜 배터리 내부를 열어본 Sensloop Lab 연구원 분석 썸네일 — 충격적인 내부 구조 공개

안녕하세요, Sensloop Lab 연구원 여러분. 🔋오늘은 “보쉬 18V 배터리” 라벨이 붙은 팩이 입고되었습니다.표기상으로는 6.0Ah, 정품과 동일한 용량을 자랑하지만 —이 배터리, 정말 6Ah일까요? 아니면 가짜 배터리일까요? 이번 실험에서는 이 호환팩을 완전히 분해·분석하여내부 구조, 셀 용량, 복원 과정을 연구해보았습니다. ⚙️ 1. 외관 점검 – “6.0Ah” 라벨의 진실 처음 외관을 보면 정품과 구별하기 어렵습니다.하지만 케이스를 열어본 순간, 연구실 … 더 읽기

밀워키 M18 18V 6Ah 배터리 수리 | 삼성 30Q 셀 교체

밀워키 M18 배터리를 분해하고 셀을 교체해 복원 과정을 실험하는 모습. Sensloop Lab의 배터리 수리 연구 로그 썸네일 이미지.

연구원 여러분, 안녕하세요. 🔋오늘은 다른 연구원께서 복원 의뢰해주신 밀워키 M18 18V 6Ah 배터리팩을 점검했습니다.겉보기에는 멀쩡했지만, 내부 전압을 측정해보니 완전 방전 상태였죠.이번 실험에서는 과방전 셀을 교체하고, Samsung 30Q 정품 셀로 리빌드하여 정상 용량으로 복원했습니다. 배터리 복원을 위해 입고된 밀워키 배터리팩 🔍 초기 점검 외관상 손상은 없었지만 잔량 표시등이 전혀 점등되지 않는 상태였습니다.테스터기로 측정한 결과, 전체 전압은 … 더 읽기

아두이노 우노 – 내장 LED로 시작하는 첫 실험

아두이노 우노 보드를 배경으로, 한 줄의 코드로 내장 LED를 점등하는 실험을 상징하는 썸네일 이미지. Sensloop Lab의 임베디드 실습 시리즈 Research Log.

연구원 여러분, 오늘은 우리가 가장 자주 사용하는 보드 중 하나인아두이노 우노(Arduino Uno) 를 실험해보려 합니다. 우노는 센서나 모터 같은 다양한 부품을 제어할 수 있는 입문용 마이크로컨트롤러 보드입니다.작고 단순하지만, 실제 프로젝트나 테스트 환경에서는 빠르게 회로를 구성하고 코드를 검증하기에 최적의 도구입니다. Sensloop Lab에서는 현장에서 센서나 하드웨어 동작을 검증할 때브레드보드 없이 점퍼선으로 직접 연결하는 방식을 자주 사용합니다.실험 환경을 … 더 읽기

아두이노 vs 메가 – 센서가 많을 때 어떤 보드가 좋을까?

아두이노 우노와 메가 보드를 비교하며 센서 확장성과 프로젝트 규모에 따른 선택 기준을 제시하는 썸네일 이미지. Sensloop Lab의 임베디드 실습 시리즈 Research Log.

처음엔 다들 ‘우노(UNO)’부터 찾습니다. 아두이노를 처음 접하면 누구나 이렇게 시작합니다.“일단 우노(UNO)로 연습해보자. 제일 기본형이라니까.” 하지만 조금만 프로젝트가 커지면 바로 부딪힙니다.“센서가 하나 더 필요한데 핀이 부족하네?”“모터 드라이버랑 블루투스 동시에 쓰니까 충돌나네?”“LED랑 시리얼 통신을 같이 돌리니까 멈추네…” 결국, 많은 입문자들이 ‘우노로 시작했지만 곧 메가로 바꿨다’고 말합니다.이 글에서는 그 전환 과정을 겪지 않도록, 처음부터 메가로 시작해야 하는 이유를 … 더 읽기

🔋 리튬이온배터리 구조 – 4대 핵심 구성요소

리튬이온 배터리의 구조를 설명하는 썸네일 이미지. 양극, 음극, 분리막, 전해액 네 가지 핵심 구성요소를 강조하며 Sensloop Lab의 연구 로그 시리즈를 대표합니다.

안녕하세요, Sensloop Lab 연구원입니다. 오늘은 우리가 매일 실험과 분석에서 마주하는 리튬이온배터리 구조를 정리해보려 합니다. 리튬이온배터리 구조는 전기에너지를 저장하고 방출하는 핵심 원리를 이해하는 첫 단계입니다. 많은 연구원분들이 배터리를 ‘전기를 저장하는 장치’로만 알고 있지만, 그 내부에는 생각보다 정교한 과학적 구조가 숨어 있습니다. 이번 포스팅에서는 리튬이온배터리를 구성하는 네 가지 핵심 요소 — 양극, 음극, 분리막, 전해액 — 의 … 더 읽기

보쉬 18V 배터리 수리 – 삼성 18650-30Q 셀 복원 과정

보쉬 18V 배터리를 분해하고 손상된 셀을 교체해 복원하는 과정. Sensloop Lab의 배터리 수리 로그 썸네일 이미지.

안녕하세요 Sensloop Lab 연구원 입니다 ! 오늘은 다른 연구원에서 배터리 복원, 수리를 위해 배터리가 입고되었는데요, 지금부터 함께 진행해보겠습니다. 오늘 입고된 보쉬 18V 5.0Ah 배터리 두 개입니다. 겉면을 살펴보니 분진이 많이 쌓여 있는 현장용 배터리로 보입니다. 먼저 케이스를 분해하고, 수리 전 전압을 측정해보았습니다. 👉 측정 결과 약 8.5V. 이 정도면 셀 과방전 상태로, 잔량 표시 LED가 … 더 읽기

겨울철 리튬이온 배터리, 왜 용량이 절반으로 줄어드는가?

충전이 100%였지만 추운 환경에서 10분 만에 꺼진 리튬이온 배터리의 원인을 다루는 썸네일 이미지. Sensloop Lab의 저온 성능 분석 연구 로그.

실제 셀 데이터로 본 저온 성능 저하의 원인과 대처법 추운 날씨가 되면 전동킥보드, 드론, 전기자전거의 배터리가 평소보다 훨씬 빨리 닳는 경험을 하신 적 있으신가요?이는 단순한 착각이 아니라, 리튬이온 배터리의 화학적 반응 특성 때문입니다.겨울철 리튬이온 배터리는 내부 온도가 낮아질수록 전류의 흐름이 둔화되고,실제 사용 가능한 용량이 절반 수준으로 떨어질 수 있습니다. 이번 글에서는 리튬이온 배터리가 추위에 약한 … 더 읽기

리튬이온 배터리의 컷오프 전압, 왜 중요한가? — Sensloop Lab

리튬이온 배터리의 수명이 전압 0.1V 차이로 달라지는 원리를 설명하는 썸네일 이미지. Sensloop Lab의 셀 데이터 기반 분석 콘텐츠.

1. 컷오프 전압(Cut-off Voltage)이란? 리튬이온 배터리의 컷오프 전압은 방전 중 배터리가 도달할 수 있는 최저 전압을 의미합니다. 이 전압 이하로 방전이 진행되면 셀 내부 화학구조가 불안정해지거나 수명이 단축되기 때문에, 모든 셀 제조사는 자체적인 컷오프 전압 기준을 데이터시트에 명시합니다. 2. 왜 중요한가? 따라서, 적정 컷오프 전압 설정은 배터리의 안전성과 효율성 사이의 균형을 결정합니다. 3. 제조사별 컷오프 … 더 읽기