穩下降,電流穩定輸出。
三十秒過去,一切正常。
一分鐘。
一分三十秒。
林風盯著數據流,手指搭在手套感應區。突然,他眉頭一皺。
「來了。」
話音未落,示波器上電流線輕微跳動,內阻上升0.03歐姆。
時間是第二分零九秒。
總能量輸出為6.21焦耳。
林風迅速記錄下數值,同時查看異能手套的反饋曲線。在中斷發生的前0.5秒,設備記錄到一次微弱的能量回湧,像是係統內部發生了短暫逆流。
「不是外部乾擾。」他說,「是電池自己產生的阻力。」
「自激?」陳小滿問。
「更像是某種共振閾值。」林風看著數據,「每當能量輸出達到某個臨界點,內部結構就會產生反向作用力。」
他回頭翻看之前的記錄。
第一次異常在0.42焦耳,第二次在3.17,第三次在7.89,這次在6.21。
數字仍然混亂。
但他發現了一個細節:這四個數值,分別對應電池運行時間的**1%、12%、34%、48%**。
不是能量值本身,而是**占比**。
他立刻計算B-03的總可用能量。根據設計,這塊電池理論最大輸出為16.5焦耳。
0.42占2.5%
3.17占19.2%
7.89占47.8%
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6.21占37.6%
還是不對。
除非……
「不是按總量算。」他低聲說,「是按階段。」
他把放電過程分成三個區間:初始期(0-30秒)、中期(30-180秒)、後期(180秒以上)。
第一次異常在初始期末尾,第二次在中期初段,第三次在中後期交界,這次在中期中段。
位置越來越靠後。
但如果以**單位時間內能量增長速率**為基準呢?
他列出每段時間內的功率變化。
初始階段功率較低,中期迅速提升,後期趨於平穩。
而每次異常,都出現在功率增速最快的時刻。
也就是說,**不是時間或能量值觸發問題,而是變化率本身達到了某個極限**。
「是斜率。」他說,「當能量輸出的增長速度超過臨界值,係統就會自我抑製。」
陳小滿看著圖表,慢慢明白過來。「就像彈簧拉得太快會反彈。」
「對。」林風點頭,「我們的電池在高速釋放能量時,內部離子遷移跟不上電子流動速度,造成瞬時堵塞。這不是材料問題,是能量動態失衡。」
他們終於找到了規律。
不是固定的周期,也不是隨機故障,而是**每當能量輸出的加速度達到某一閾值,就會引發內部震盪,導致電流中斷**。
這個閾值可以通過公式推導。
林風立刻開始建模。他以時間為橫軸,功率變化率為縱軸,標出四次異常點的位置。發現它們幾乎落在同一條曲線上。
擬合後得出一個近似函數:
ΔP/Δt ≈ k × √E
其中ΔP/Δt是功率變化率,E是已釋放能量,k是一個常數。
這意味著,隨著能量釋放增多,係統允許的最大加速度也在緩慢上升,但存在階段性躍遷。
隻要控製在這個範圍內,就能避免中斷。
「我們可以優化控製係統。」陳小滿說,「讓輸出增速不超過臨界值。」
「不止。」林風眼睛亮了,「如果我們反過來利用這個規律,在關鍵時刻主動觸發震盪,說不定能製造脈衝式爆發。」
就像聲波武器那樣,不是持續輸出,而是間歇性衝擊。
兩人立刻著手修改方案。陳小滿編寫新的控製程序,加入動態限速模塊。林風則調整電池內部結構,在電極層之間增加緩衝層,用來吸收震盪能量。
他們一直工作到深夜。
新程序上傳後,接上B-03進行驗證測試。
電池啟動,開始放電。
電流平穩上升。
到了第一臨界區,係統自動降低增速,繞過震盪點。
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