ຂອງເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕຣນິກ

ສິ່ງທີ່ຄວບຄຸມຫມໍ້ໄຟ. ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມ Li-ion ຫມໍ້ໄຟ

ການຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນອຸປະກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ແລະໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕົວຢ່າງສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາພິຈາລະນາຕົວຄວບຄຸມຜິດຊອບຫມໍ້ໄຟ. ມັນແມ່ນຫຍັງ? ແນວໃດບໍ່? ສິ່ງທີ່ມີການເຮັດວຽກບໍ່ມີ?

ຈະເປັນແນວໃດການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ມັນກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ທີ່ຈະຕິດຕາມກວດກາການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ຫນ້າທໍາອິດ, ມັນແມ່ນຮັບຜິດຊອບຂອງການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານເຄມີ, ການປາກົດຕົວໃນຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ມາຫຼັງຈາກໄດ້ກໍານົດວົງຈອນສະຫນອງຫຼືອຸປະກອນ. ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີມືຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ແຕ່ມັນຍັງສາມາດໄດ້ມາຈາກການສະຫນອງພະລັງງານ, ເຊິ່ງແມ່ນອອກຈາກຄໍາສັ່ງ.

ວິທີການຄວບຄຸມ

ແນ່ນອນວ່າ, ໂຄງການຢູ່ທົ່ວໄປບໍ່ມີ. ແຕ່ຈໍານວນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າການນໍາໃຊ້ທັງສອງ resistor posdtroechnyh ລະບຽບເທິງແລະຕ່ໍານົດຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າ. ໃນເວລາທີ່ມັນໄປເກີນຂອບເຂດທີ່ທ່ານລະບຸປະຕິສໍາພັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວົງ relay ແລະມັນໄດ້ຖືກຫັນສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນກໍາລັງເຮັດວຽກແຮງດັນຕ່ໍາກວາທີ່ແນ່ນອນ, ໃນລະດັບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງການກໍານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ. ໃນທີ່ນີ້ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າມີລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະສາມ, ຫ້າແລະສິບສອງ, ແລະສິບຫ້າ volts. ດ້ານທິດສະດີ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຮາດແວ. ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໃນວິທີການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກໍລະນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຈະເປັນແນວໃດປະເພດ

ແຕ່ຄວນສັງເກດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼາຍ, ຊຶ່ງສາມາດເວົ້າໂອ້ອວດຕົວຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບ views ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຫ້ຂອງເຮັດໃຫ້ການຈັດປະເພດອີງຕາມຂອບເຂດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນີ້:

  1. ສໍາລັບພະລັງງານທົດແທນ.
  2. ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ.
  3. ສໍາລັບອຸປະກອນມືຖື.

ແນ່ນອນວ່າ, ຊະນິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງມີຫຼາຍຫຼາຍ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາພິຈາລະນາຕົວຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຈຸດຂອງເບິ່ງ, ມັນເປັນພຽງພໍສໍາລັບພວກເຮົາແລະພວກເຂົາ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສົນທະນາກ່ຽວກັບການບໍ່ໄດ້ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ຫມູ່ຄະນະແສງຕາເວັນ ແລະ turbines ພະລັງງານລົມ, ໃນການກໍານົດຂອບເຂດແຮງດັນໄຟຟ້າເທິງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເທົ່າທຽມກັນກັບ 15 volts, ໃນຂະນະທີ່ຕ່ໍາ - 12 B. ຫມໍ້ໄຟສາມາດສ້າງໃນການສະຫນອງ 12 V ພະລັງງານມາດຕະຖານໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນມີການປັບໄຫມ relay ຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ແຮງດັນໄຟນັ້ນເກີນ 15 V? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການຄວບຄຸມແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການຖ່າຍທອດວົງຈອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຫຼ່ງພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໄດ້ຖືກປ່ຽນກັບການໂຫຼດອັບເສົາ. ຄວນຈະໄດ້ຮັບຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ໂດຍສະເພາະຢາກໃຫ້ຫມູ່ຄະນະແສງຕາເວັນເພາະວ່າມີຜົນຂ້າງຄຽງບາງ. ແຕ່ສໍາລັບ ກໍາເນີດພະລັງງານລົມ , ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນການບັງຄັບ. ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນແລະອຸປະກອນມືຖືມີລັກສະນະຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. Wherein ແທັບເລັດຕົວຄວບຄຸມຫມໍ້ໄຟ, ແລະສໍາຜັດປຸ່ມໂທລະສັບມືຖືທີ່ virtually.

ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນ lithium-ion ໂທລະສັບມືຖື

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເລືອກເອົາເປີດຫມໍ້ໄຟ, ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າມີຂະຫນາດນ້ອຍ soldered ກັບຂົ້ວຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການ ຄະນະວົງຈອນ. ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວົງຈອນການປ້ອງກັນ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ສະຖານີໂທລະ lithium-ion ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມຄົງ. ການຄວບຄຸມປົກກະຕິເປັນຄະນະວົງຈອນ miniature ທີ່ວົງຈອນອີງເຮັດຈາກ SMD ອົງປະກອບ. ນາງ, ແລະເຮັດໃຫ້ການ, ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງ chip - ຫນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນການຄວບຄຸມ, ແລະປະເທດອື່ນໆ - ການບໍລິຫານ. ໃຫ້ຂອງສົນທະນາໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິນາທີໄດ້.

ການບໍລິຫານ

ມັນແມ່ນອີງໃສ່ transistors MOSFET. ໂດຍປົກກະຕິ, ມີສອງ. ການ chip ດຽວກັນຫຼາຍອາດມີ 6 ຫຼື 8 pins. ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຍກຕ່າງຫາກແລະການລົງຂາວທີ່ສັບມືຖືຫມໍ້ໄຟໂດຍໃຊ້ສອງ transistors ພາກສະຫນາມ, ຜົນກະທົບທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຫນຶ່ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫລືປົດການໂຫຼດໄດ້. A transistor ສອງເຮັດການດໍາເນີນການດຽວກັນ, ແຕ່ວ່າການສະຫນອງພະລັງງານ (ຊຶ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊາດ). ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວສາມາດມີຜົນກະທົບຊີວິດຂອງຫມໍ້ໄຟໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ. ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການ, ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ອື່ນ. ແຕ່ວ່າມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບ borne ຢູ່ໃນໃຈວ່າໃນວົງຈອນຄວບຄຸມຜິດຊອບຫມໍ້ໄຟແລະເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ກັບ apparatuses ແລະອົງປະກອບທີ່ມີລະດັບຄວາມຈໍາກັດຂອງການດໍາເນີນ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນປຶກສາຫາລື.

ການປ້ອງກັນການຂູດເລືອດຂູດເນື້ອ

ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າຫມໍ້ໄຟຂອງ lithium ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 42, ມັນອາດຈະຮ້ອນຫລາຍເກີນໄປແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະ explode. ສໍາລັບອົງປະກອບນີ້ຈັບຄູ່ຊິບດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະຢຸດເຊົາໃນເວລາທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວ. ແລະຕາມປົກກະຕິ, ຈົນກ່ວາແຮງດັນໄດ້ໄປຮອດເປົ້າຫມາຍຂອງ 4-4,1 V ຈາກການນໍາໃຊ້ຫຼືໃນຂະບວນການຂອງຕົນເອງລົງຂາວ, ໄດ້, ບໍ່ມີຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ນີ້ແມ່ນຫນ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມຫມໍ້ໄຟ lithium ໄດ້.

ການປ້ອງກັນການຂູດເລືອດຂູດເນື້ອ

ໃນເວລາທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າໄປຮອດຄ່າຕ່ໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ມີບັນຫາຂອງອຸປະກອນຕົວມັນເອງ (ປົກກະຕິແລ້ວໃນ 2,3-2,5V ລະດັບການ), ຫຼັງຈາກນັ້ນປິດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ MOSFET, transistor, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສະຫນອງໃນປະຈຸບັນຂອງໂທລະສັບມືຖື. ຕໍ່ໄປບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນໄປນອນຮູບແບບທີ່ມີການບໍລິໂພກພະລັງງານຫນ້ອຍ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍຂອງການເຮັດວຽກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າມືຖືຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄ່າຫລາຍກ່ວາ 2.9-3.1 V, ອຸປະກອນມືຖືຈະໄດ້ຮັບການເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານສໍາລັບການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ບາງທີທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ສຽບໂທລະສັບ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ສຸດແລະປະຕິບັດງານຕາມປົກກະຕິບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະ.

ກົນໄກການປ້ອງ

ຄວນຈະໄດ້ຮັບຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມີຈໍານວນຂອງອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບທາງລົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ diodes ແມ່ກາຝາກທີ່ໄດ້ຖືກຈັດລຽງໃນ transistors ພາກສະຫນາມ, ຜົນກະທົບ, ວົງຈອນການຊອກຄົ້ນຫາການຮັບຜິດຊອບແລະສົ່ງເປັນການຄ້າຫນ້ອຍບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. ແມ່ນແລ້ວ, ແລະຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດກວດສອບຕົວຄວບຄຸມຜິດຊອບຫມໍ້ໄຟແລະຮຽນຮູ້ແຫຼ່ງພະລັງງານປະສິດທິພາບ, ການທໍາງານຂອງຕົນສາມາດໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຄືນມາເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າ "ການເສຍຊີວິດ". ແນ່ນອນວ່າ, ນີ້ກໍຫມາຍຄວາມວ່າການຢຸດເຊົາການຂອງການເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນການລະເບີດຫຼື meltdown ໄດ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນພິເສດທີ່ປະຕິບັດການພິເສດ "ການຟື້ນຟູ" ຮັບຜິດຊອບ. ແນ່ນອນວ່າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກສໍາລັບການໃຊ້ເວລາດົນນານ - ຂະບວນການທີ່ສາມາດ drag ສຸດສໍາລັບອາຍແກັສຂອງຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ຫມໍ້ໄຟຫຼັງຈາກສໍາເລັດສົບຜົນສໍາເລັດຂອງການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວຈະເກືອບຕິບັດຕາມໃຫມ່.

ສະຫຼຸບ

ຂະນະທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງ, ການຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມ Li-ion ຫມໍ້ໄຟມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດຂອງອຸປະກອນມືຖືແລະຜົນກະທົບໃນທາງບວກກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ເນື່ອງຈາກຄວາມລຽບງ່າຍຂອງຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການພົບເຫັນຢູ່ໃນເກືອບໂທລະສັບແລະແທັບເລັດໃດໆ. ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງແລະມືແຕະທີ່ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມ Li-ion ຫມໍ້ໄຟແລະເນື້ອໃນຂອງຕົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນການແຍກມັນຄວນຈະຈົດຈໍາວ່າການເຮັດວຽກແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນດ້ວຍ elementomv ເຄມີ, ສະນັ້ນຈະລະມັດລະວັງສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 lo.unansea.com. Theme powered by WordPress.