Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляй роботом-мутантом чтобы исследовать загадочный мир, находи классное оружие и сражайся с различными врагами, чтобы выжить!

Зомботрон Перезагрузка

Экшены, Платформеры, Шутер

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
14
ASCC
ASCC

Каким током лучше заряжать li-ion аккумуляторы 18650 и 21700⁠⁠

4 месяца назад

Многие зарядные устройства для li-ion аккумуляторов 18650 и 21700 позволяют выбрать величину тока заряда аккумуляторов. И многие ломают голову "А какой ток надо выбирать?", чтобы не угробить аккумулятор.

Кому лень читать до конца, совет такой - заряжайте аккумуляторы 18650 и 21700 током 500 мА и не заморачивайтесь. Кому интересно, читайте дальше.

Аккумулятор при заряде не должен сильно нагреваться

Главное правило - аккумулятор при заряде не должен сильно нагреваться. Если он стал немного теплым, то это нормально. А если уже ощутимо горячий - то это плохо, ток заряда нужно уменьшать.

Вся информация ниже будет касаться нормальных аккумуляторов - ведущих мировых производителей (Samsung SDI, LG, Murata/Sony, Panasonic, Sanyo, Molicel) и крупных китайских (EVE, Lishen, DMEGC, FEB и т.д.). Касаемо аккумуляторов, которые продают по "100 руб./пачка", информация о них будет в конце поста.

Чем опасен нагрев при заряде

Чем больше ток заряда, тем сильнее нагрев аккумулятора. Низкотоковые li-ion аккумуляторы без особых последствий могут нагреваться при зарядке до +35 ... +40 градусов. Высокотоковые li-ion нормально переносят нагрев до +40 ... +45 градусов, да и внутреннее сопротивление у них ниже. Их можно заряжать током побольше.

Сильный нагрев li-ion при зарядке сильно уменьшает срок его службы

Если систематически li-ion аккумулятор сильно нагревается при зарядке, то его характеристики начинают сильно ухудшаться. Даже не столько уменьшается емкость, сколько увеличивается внутреннее сопротивление и скорость саморазряда. Нагрев при разряде li-ion переносит гораздо лучше, чем при заряде.

Стандартный заряд и FAST CHARGE

Ниже в таблице представлены значения токов заряда для некоторых моделей li-ion аккумуляторов формата 18650 и 21700. Эти данные взяты из официальной технической документации производителей (datasheet).

Значения токов заряда аккумуляторов из документации производителей

Значения токов заряда аккумуляторов из документации производителей

Стандартный ток заряда - это величина тока, которым производитель рекомендует производить заряд аккумулятора. При заряде таким током не происходит нагрева аккумулятора выше допустимого и ухудшения его характеристик.

У низктоковых 18650 ток стандартного заряда - в районе 1,5 А. У низкотоковых 21700 повыше - 1,5-2,5 А. Высокотоковые 18650 - 1,5-3 А, высокотоковые 21700 - 2-4 А.

Максимальный ток заряда - это по сути FAST CHARGE (ускоренный заряд). Но его использовать нужно с осторожностью и соблюдением ряда условий. В первую очередь, это обязательный контроль температуры аккумулятора (термодатчик). И очень часто FAST CHARGE происходит в импульсном режиме - несколько секунд заряд большим током, несколько секунд перерыв. Плюс, очень часто - дополнительный обдув ячеек для охлаждения. Ну и конечно же, термодатчик обязателен.

Режим быстрой зарядки li-ion используется, например, в зарядных устройствах для батарей аккумуляторного электроинструмента. Нам с бытовыми зарядными устройствами для отдельных ячеек этот режим неинтересен.

Влияние на нагрев ячеек самого зарядного устройства

Многие бытовые зарядные устройства обладают одним недостатком. У них на электронной плате есть несколько силовых элементов, которые в режиме заряда достаточно сильно нагреваются. И часто они расположены на плате недалеко от края слотов для ячеек. Плюс к этому, отсутствие нормальных вентиляционных отверстий в корпусе зарядки. В худшем случае - вентиляционных отверстий нет вовсе, а выполнена только их имитация.

В таких зарядных устройствах при заряде аккумуляторы не столько греются сами, сколько нагреваются от платы зарядного устройства. Особенно это заметно, когда одновременно используются все слоты для ячеек.

Поэтому лучше всего снизить значение тока заряда, который указан производителем.

Что в итоге?

Li-ion аккумуляторы 18650 и 21700 в общем случае (с поправкой на не самое лучшее зарядное устройство) можно заряжать током 500 мА. Такой ток не вызовет сильного нагрева аккумуляторов.

Если вам надо побыстрее зарядить аккумуляторы, то можно увеличить ток до 750-1000 мА, но обязательно первые несколько раз проверьте рукой - не греются ли сильно аккумуляторе при таком токе. Даже для высокотоковых аккумуляторов. На всякий случай. Только не сразу, а через 20-30 минут после начала заряда. Если они ощутимо горячие, то уменьшайте ток.

Током 500 мА - можно заряжать любые 18650 и 21700 аккумуляторы

Током 750 - 1000 мА можно заряжать аккумуляторы 18650 и 21700, если они не сильно греются

Заряжать li-ion токами выше 1000 мА не рекомендуется. Некоторые модели, конечно, можно. Но тут вы сами должны понимать - что, как и зачем.

Снижать величину тока заряда ниже 500 мА практического смысла не имеет, срок жизни li-ion вы так сильно не продлите.

Про очень дешевые китайские аккумуляторы

Есть категория аккумуляторов, которые условно продаются по цене "100 руб./пачка", т.е. неприлично дешевые. У таких аккумуляторов обычно еще и какая-то невообразимая емкость указана.

Дешевые 18650 с Али

Дешевые 18650 с Али

Если вас угораздило все-таки их купить, то лучше выбросьте их сразу. Так проблем будет гораздо меньше. Но если вы все-таки на свой страх и риск решили ими пользоваться, то заряжайте их совсем небольшими токами.

Потому что внутри у них может оказаться все что угодно. И меньшая плотность намотки (внизу на фото 1-9) это еще не самое большое зло.

Дешевые 18650 с Али

Дешевые 18650 с Али

В посте использовалась информация с моего сайта, поэтому и тег "МОЁ".

Показать полностью 4
[моё] Аккумулятор 18650 Электроника Длиннопост
9
3
sergsv1

Последовательная ЗАРЯДКА Аккумуляторов с TP4056: простой способ без балансиров⁠⁠

5 месяцев назад

✅ Введение

Зарядка литий-ионных аккумуляторов — одна из самых распространённых задач среди радиолюбителей. Часто мы сталкиваемся с необходимостью собрать батарею на несколько элементов, но балансирующих плат может не быть под рукой, или проект не требует точной балансировки.

На помощь приходит интересная схема, где используются три модуля TP4056.

Каждый из которых заряжает свой элемент 18650, а переключатели или реле позволяют отключать аккумуляторы от общей цепи на время зарядки.

Загляните на мой Телеграмм КАНАЛ Азбука РадиоСхем

🧩 Принцип работы схемы

На схеме показано три контроллера TP4056, каждый из которых подключён к своему аккумулятору. Аккумуляторы соединены последовательно, что в сумме даёт напряжение до 12.6 В (3×4.2 В).

Особенность этой схемы — в наличии переключателей (K1.1, K1.2) Или использовать 5 Вольтовое Реле как показано на схеме. Во время зарядки они разрывают цепь последовательного соединения, и каждый модуль TP4056 работает независимо, заряжая свой аккумулятор по отдельности.

Когда зарядка завершена, переключатели замыкаются, и элементы снова работают как единая батарея.

⚠️ Важные особенности

  • Каждый модуль TP4056 должен быть с защитой (вариант с DW01 + 8205A), чтобы исключить перезаряд и переразряд.

  • Обязательно разрывать цепь на время зарядки! Иначе ток может пойти не туда, куда нужно, особенно если элементы разряжены неравномерно.

  • Заряжать можно от обычного 5 В USB-источника, но желательно, чтобы он выдавал не менее 1 А на каждый модуль.

✅ Преимущества такого подхода

  • Простота: не нужен балансир или специализированная плата BMS.

  • Можно использовать дешёвые и доступные модули TP4056.

  • Гибкость: подходит для небольших DIY-проектов, переносной акустики, светильников и т.д.

❌ Недостатки

  1. Отсутствие полноценной балансировки при разряде.

  2. Нужно вручную управлять переключателями (можно заменить на 5 вольтовое реле или MOSFET для автоматизации как показано на схеме пунктиром).

  3. Не годится для мощных цепей и бесперебоного питания

📌 Заключение

Такая схема — отличное решение для тех, кто хочет собрать трёхбаночную Li-Ion батарею без сложной электроники, при этом безопасно и эффективно заряжать каждый элемент. Главное — не забывать разрывать последовательное соединение при зарядке.

Показать полностью 2 1
Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Зарядное устройство Аккумулятор Литий-ионные аккумуляторы Аккумулятор 18650 Видео YouTube Длиннопост Яндекс Дзен (ссылка)
2
5
A.Kristina
A.Kristina
Охотники за скидками

Распродажа аккумуляторов от LiitoKala на AliExpress⁠⁠

5 месяцев назад

Компания LiitoKala основана в 2009 году и специализируется на разработке зарядных устройств и аккумуляторных батарей. Продукция LiitoKala является одной из самых сбалансированных на потребительском рынке, у нее оптимальное соотношение невысокой цены, широкого функционала и качества используемых материалов.

Товары по акции:

Коричневые аккумуляторы формата 18650 ёмкостью 3000 мАч. Стоит 2 штуки 219 руб. Ссылка на них


Чёрные литий-ионные аккумуляторы LiitoKala 18650 ёмкостью 3500 мАч каждая. Стоит 2 штуки 559 руб. Ссылка на них


Зелёные Liitokala 18650 NCR18650B 3400 mAh – литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650 производства компании Liitokala с удельной ёмкостью 3400 мА/ч, способный отдавать ток до 6А (кратковременно до 8А). Аккумуляторы NCR-типа имеют не только лидерство по емкости (технология позволяет достигнуть емкости 3600 на ячейку), но и по сроку службы – более 1000 циклов заряд/разряд. Стоит 2 штуки 255 руб. ссылка на них


Перезаряжаемый аккумулятор формата 26650 ёмкостью 5000 мАч, литий-ионная. Стоит 2 штуки 719 руб. Ссылка на них


Аккумулятор типа "Крона" 9V и ёмкость 1100 мАч. литий-ионная. На задней части есть разъём для зарядки по Type-C. Стоит 2 штуки 569 руб. Ссылка на них


Никелевыеl аккумуляторы с напряжением 3,7В и ёмкостью 800 мАч. Формат 14500 (пальчиковый АА) с выводами для пайки. Стоят 2 штуки 339 руб. Ссылка на них


Литий-титанатный аккумулятор 2.3V, ёмкость 45AH. Применение титансодержащих компонентов положительно сказывается на ёмкости батареи, скорости ее заряда и количестве рабочих циклов. Продукция серии li-ион может эксплуатироваться в сложных климатических зонах, сохраняя характеристики при перепадах температур. Стоит 6 штук 14 200 руб. Ссылка на них


Зарядное устройство для аккумуляторов с 4 слотами. Интеллектуальное, универсальное, автоматическое зарядное устройство высокого класса с цифровым дисплеем. Позволяет заряжать и распознает практически все виды цилиндрических аккумуляторов. Совместимые типы аккумуляторов: Li-ion/LiFePO4: 18650, 18490, 26650, 21700, 20700, 18350, 17670, 14500, 10440, 17500, 16340 (RCR123). Стоит такое 1 400 руб. Ссылка на неё


Зарядное устройство для аккумуляторов с 2-мя слотами, обладает функцией быстрой зарядки. Стоит такая 1 100 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная батарея LiitoKala 3.2V, LiFePO4 105Ah - это высококачественный элемент питания, который предназначен для использования в разнообразных устройствах. Она обеспечивает высокую энергоемкость, длительный срок службы и безопасность использования. Стоит такая 2 880 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная батарея LiitoKala LiFePO4 12,8V 60Ah с LCD и встроенной защитой BMS — это современное решение для энергоёмких задач, отличающееся высокой надежностью, долговечностью и безопасностью. Благодаря использованию литий-железо-фосфатной технологии (LiFePO4) аккумулятор обеспечивает более 3000 циклов зарядки/разрядки, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу. Стоит такой 9 240 рублей. Ссылка на него

Показать полностью 11
AliExpress Товары Китайские товары Аккумулятор Литий-ионные аккумуляторы Распродажа Алиэкспресс распродажа Покупки в интернете Акции Скидки Выгодное предложение Интернет-магазин Выгода Электроника Аккумулятор 18650 Зарядное устройство Длиннопост
4
4
A.Kristina
A.Kristina
Интересные покупки

Выбираем готовые аккумуляторные сборки⁠⁠

7 месяцев назад

Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 21В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 1 000 руб. Ссылка на неё

Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 21В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 590 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 пирамидка с напряжением 12В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 430 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 12В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 435 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 16,8 В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 840 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 7-8 В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 343 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка из 4 шт. 18650 с напряжением 7-8 В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 500 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка из 4 шт. 18650 с напряжением 14 -16 В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 500 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка из 6 шт. 18650 с напряжением 10 -12 В и ёмкостью 6 000 мАч. Стоит 690 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка из 6 шт. 18650 с напряжением 21 -25 В и ёмкостью 3 000 мАч. Стоит 690 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 18 -21 В и ёмкостью 14 000 мАч. Стоит 1 900 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 с напряжением 14 -16 В и ёмкостью 10 000 мАч. Стоит 1 240 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 в плёнке с напряжением 14,4 В и ёмкостью 2600 мАч для роботов-пылесосов. Стоит 1 000 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 в плёнке с напряжением 14,4 В и ёмкостью 3500 мАч для роботов-пылесосов. Стоит 1 000 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650 в ячейках с напряжением 36В и ёмкостью 7800 мАч для электросамокатов. Стоит 4 000 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 21700 в корпусе с напряжением 48В и ёмкостью 20 Ач для электровелосипедов. Стоит 28 000 руб. Ссылка на неё


Аккумуляторная сборка 18650/21700 в корпусе с зашитой от воды ip65 с напряжением 36В и ёмкостью 14.5 Ач для электровелосипедов. Стоит 14 000 руб. Ссылка на неё

Показать полностью 16
Аккумулятор Электроника AliExpress Товары Китайские товары Своими руками Самоделки Ремонт техники Длиннопост Литий-ионные аккумуляторы Аккумулятор 18650
0
39
MiheevSanity
MiheevSanity
Arduino & Pi

Создал пульт управления звуком на ESP 32, для тренировки⁠⁠

11 месяцев назад

В 2024 году кроме нормального развития в программировании,
(Где так и не закончена единственная задача! В виде стабильности сети.) Включая изучения распределённых файловых систем, работы с 3D в браузере.

Под его конец создано первое рабочее физическое устройство.
Первой реализована одна из простых идей, всего которых уже не счесть.🫢

Пульт управления звуком, на основе ESP32 на C++.

Корпус спроектирован самостоятельно в FreeCad, многие элементы не имеют чертежа и нужно измерять самостоятельно штангенциркулем.
И распечатан самостоятельно в FDM принтере.


Пока соединение по WIFI🛜 в мобильное приложение на смартфоне, принимающее команды.
Но возможно использовать и Bluetooth.

Может регулировать громкость потенциометром,
переключать треки вперёд назад 5 позиционной кнопкой.
Считывая аналоговые и цифровые сигналы, и обмениваясь пакетами по UDP.
Посылая медиа-сигналы в смартфон, который уже запускает музыку.

Имеет 2 экрана, I2C и SPI. Позволяющих выводить как ЧБ так и RGB изображения.
Питается аккумулятором 18650.

За примерно 14 дней, в первую половину декабря. Не считая доставки.

В процессе был сожжён один DAC по неопытности.🥲
И несколько слабых блоков питания.
Получен огромный опыт за короткое время.

Начальный этап в создании собственных аппаратных устройств,
от мелочи для развлечения, умного дома и повышения удобства,
до целевых промышленных устройств на массовое производство.

Наивный первый шаг к реализации идей мирового масштаба.

Показать полностью 4
[моё] Arduino Инженер Электроника Esp32 Микроконтроллеры Spi Аккумулятор 18650 Fdm печать 3D печать Длиннопост
19
GvozdoderAZ
GvozdoderAZ

Сегодня в ремонте⁠⁠

1 год назад
Замена BMS на батарее электросамоката.Так как минус на шлейфе находится справа на новой BMS необходимо перпаять все 14 проводов от гребенки,старая,BMS ка сгорела так вместо 4 мосфетов на ней стоял всего один

Замена BMS на батарее электросамоката.Так как минус на шлейфе находится справа на новой BMS необходимо перпаять все 14 проводов от гребенки,старая,BMS ка сгорела так вместо 4 мосфетов на ней стоял всего один

Показать полностью 2
[моё] Электроника Длиннопост Аккумулятор 18650 Ремонт Батарея Литий-ионные аккумуляторы Bms
8
10
sergsv1

Как защитить Аккумулятор: 2 простых схемы защиты от Разряда и Короткого Замыкания (КЗ)⁠⁠

1 год назад

Схема защиты аккумуляторов от разряда и короткого замыкания в нагрузке

Эти две схемы представляют собой простые, но эффективные решения для защиты аккумуляторов от глубокого разряда и короткого замыкания в нагрузке. Они работают на основе полевых транзисторов и позволяют предотвратить повреждение аккумулятора, продлевая его срок службы и обеспечивая стабильность работы.

В отличие от многих аналогов, выполненных на регулируемом стабилизаторе TL431. У которого собственный минимальный ток потребления ~ 1мА. Но в этой схеме в качестве порогового элемента выступает полевой транзистор. Ток потребления которого в статическом режиме стремится к нулю.

Простое Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов разных типоразмеров на LM317

Поэтому весь собственный ток потребления устройства в проводящем состоянии определяется исключительно номиналами R1 и R2. И составляет: (100…150 микроампер). А при перезарядке и отключении аккумулятора от нагрузки – практически равен нулю.

Рассмотрим каждый элемент схем и принцип их работы.

Загляните на мой Телеграмм КАНАЛ Азбука РадиоСхем

на N-канальном силовом ключе

на P-канальном силовом ключе

Обе схемы идентичны. И представляют собой «перевёрнутые» копии друг друга.

Основные компоненты и принцип работы

  1. Источник питания (Gb1) – это аккумулятор с диапазоном напряжений:Диапазон составляет от 3,5 до 16 В, что делает её подходящей для различных аккумуляторов. Включая литий-ионных.
    Максимальный ток аккумулятора зависит от применяемого вами силового ключа.

  2. Кнопка включения (S1) – Кнопка предназначена для подачи первоначального питания на схему. После ее нажатия схема начинает функционировать и остается активной до тех пор, пока не произойдет глубокий разряд аккумулятора или короткое замыкание.

  3. Резисторы (R1 и R2):R1 (100 кОм) –  Снимает заряд затвора транзистора Т1. В момент когда транзистор Т2 закрыт.
    R2 (200 кОм) – Этот резистивный делитель формирует опорное напряжение для правильной работы схемы.

  4. Конденсатор (C1, 0,47 мкФ) – Фильтрует колебания и пульсации в цепи, обеспечивая плавное переключение транзисторов и предотвращая случайные срабатывания схемы.

  5. Транзисторы выполняют функции ключей, которые отключают аккумулятор от нагрузки при достижении критического напряжения или при коротком замыкании. Когда напряжение аккумулятора падает ниже определенного уровня, транзисторы прекращают проводить ток, тем самым защищая аккумулятор от переразряда. Если возникает короткое замыкание, транзисторы также срабатывают, предотвращая повреждение аккумулятора и цепи.Транзисторы T1 и T2:В первой схеме используются транзисторы IRLTS2242 и 2N7000.Во второй схеме – IRL530 и ZVP2106.

Электронная нагрузка на 2 транзисторах: Проверка блоков питания и аккумуляторов

Значение напряжения отсечки транзистора Т1 должно быть как минимум в 2,5 раза меньшим, чем напряжение разряженного аккумулятора, при котором происходит срабатывание защиты.

Принцип работы защиты от короткого замыкания

  1. Если в нагрузке возникает короткое замыкание. Это вызывает резкое изменение напряжения на затворе транзистора Т2. И он мгновенно закрываются. В свою очередь он закрывает силовой транзистор Т1. Что также отключает нагрузку с коротким замыканием от аккумулятора

  2. Таким образом, короткое замыкание устраняется, и аккумулятор не подвергается избыточной нагрузке, что предотвращает его возможный выход из строя.

  3. После снятия короткого замыкания работа схемы автоматически восстанавливается. И ток поступает опять в нагрузку

Применение схемы защиты

Эти схемы подходят для использования с различными аккумуляторами, особенно для литий-ионных и литий-полимерных. Которые чувствительны к глубокому разряду и короткому замыканию. Они могут быть полезны в различных устройствах, таких как:

  • Портативные источники питания

  • Литий-ионные аккумуляторные сборки для электроники

  • Солнечные контроллеры зарядки

  • Элементы питания для радиоуправляемых моделей

Преимущества использования схем защиты

  • Продление срока службы аккумуляторов – защита от глубокого разряда предотвращает потерю емкости аккумулятора.

  • Безопасность – защита от короткого замыкания помогает избежать перегрева и возможных повреждений.

  • Эффективность – полевые транзисторы обеспечивают надежное и быстрое отключение при возникновении проблем.

  • Экономичность —  собственное потребление схемы минимально .

Показать полностью 2 2
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Нагрузка Стабилизатор Аккумулятор Литий-ионные аккумуляторы Аккумулятор 18650 Блок питания YouTube Видео Длиннопост
8
3
sergsv1

Электронная нагрузка на 2 транзисторах: Проверка блоков питания и аккумуляторов⁠⁠

1 год назад

Электронная нагрузка на транзисторах -Схема

Эта схема представляет собой электронную нагрузку для тестирования источников питания и аккумуляторов.

Электронная нагрузка позволяет регулировать потребляемый ток и тестировать поведение источника питания под заданной нагрузкой. Давайте рассмотрим функции каждого элемента в схеме.

Электронная нагрузка на 2 транзисторах: Проверка блоков питания и аккумуляторов

Описание компонентов схемы с учетом исправлений

  1. Источник питания (от 9 до 12V) – Подает напряжение для работы компонентов управляющей схемы.

  2. Диод (D1) – В этой схеме диод D1 используется как источник опорного напряжения. Диодный переход обеспечивает стабильное падение напряжения, которое используется для установки фиксированного значения напряжения в цепи регулировки током нагрузки.

  3. Резисторы (R1, R2, R3, R4, R5, R6):

  • R1 (0,2 Ом, 5 Вт) – Шунтовый резистор для измерения тока, проходящего через нагрузку. Падение напряжения на R1 позволяет определить величину тока, протекающего через электронную нагрузку.

  • R2 (510 Ом) и R6 (10 кОм) – образуют делитель задающий рабочую точку транзистора Т2.

  • R3 (1 кОм) – Этот резистор снимает с диода D1 опорное напряжение для регулировки тока нагрузки.

  • R4 (2,2 кОм) – Вместе с диодом D1 образует источник опорного напряжения, который помогает задать стабильное управляющее напряжение для схемы.

  • R5 (100 кОм) – Совместно с Транзистором Т2 формируют делитель напряжения, с которого снимается управляющее напряжение подаваемое на затвор транзистора Т1.

Регулируемый Источник ПИТАНИЯ от 0 до 300 вольт на IRF740 транзисторе

  1. Транзисторы (T1 и T2):

  • T1 – Это полевой транзистор ( MOSFET), который является Нагрузкой и регулирует ток ит источника. Управляющее напряжением на затворе позволяет контролировать ток в нагрузке.

  • T2 – Биполярный транзистор, который является обратной связью для стабилизации тока потребления  нагрузкой.  Ток в нагрузке  задаётся при помощи переменного резистора R3.

  1. Нагрузка (Обозначена как «Нагрузка» на схеме) – Это место для подключения тестируемого устройства, например, аккумулятора или источника питания. Схема позволяет регулировать ток, проходящий через нагрузку, и тестировать устройство в различных режимах.

Принцип работы электронной нагрузки

  1. Регулировка тока – Опорное напряжение, полученное от диода D1 и резисторов R3 и R4, используется для регулировки тока, проходящего через электронную нагрузку. Ток через нагрузку зависит от  напряжения на переменном резисторе R3. И создаёт смещение по напряжению транзистор обратной связи T2

  2. Управление транзистором T1 – Ток, проходящий через T1, определяется напряжением на его затворе. Это напряжение контролируется транзистором T2, который, в свою очередь, управляется  напряжением  снимаемым с шунта R1.

  3. Измерение тока через нагрузку – Резистор R1 является шунтом и позволяет измерять ток, проходящий через нагрузку. Падение напряжения на R1 пропорционально току, что дает возможность отслеживать и регулировать нагрузку.

Применение электронной нагрузки

Эта схема электронной нагрузки может использоваться для:

  • Тестирования аккумуляторов – Позволяет контролируемо разряжать аккумуляторы, оценивая их ёмкость и производительность под постоянной нагрузкой.

  • Проверки блоков питания – Тестирует блоки питания в условиях нагрузки, чтобы оценить их стабильность и устойчивость к перепадам тока.

  • Измерения характеристик – Электронная нагрузка позволяет протестировать устройства, выдерживают ли они расчетные параметры тока и напряжения.

Простое Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов разных типоразмеров на LM317

Преимущества и особенности

  • Простота регулировки Тока нагрузки – Опорное напряжение от диода D1 и транзисторная схема управления позволяют точно контролировать ток.

  • Универсальность – Схема подходит для различных тестов с регулируемой нагрузкой.

  • Надежность – Электронная нагрузка, построенная на транзисторах, обеспечивает стабильную работу и точность измерений.

Заключение

Электронная нагрузка на основе этой схемы предоставляет мощный инструмент для тестирования и проверки источников питания и аккумуляторов. Используя транзисторы и опорное напряжение от диода, схема позволяет точно управлять нагрузкой и проводить испытания в различных режимах. Это делает ее полезной для инженеров, занимающихся разработкой и тестированием источников питания.

Показать полностью 1 1
[моё] Электроника Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Нагрузка Стабилизатор Аккумулятор Литий-ионные аккумуляторы Аккумулятор 18650 Блок питания YouTube Видео Длиннопост
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии