Apakah Sumber Semasa yang Tetap - Fakta yang Dijelaskan

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Dalam catatan ini, kami cuba menganalisis sumber arus berterusan dan bagaimana ia mempengaruhi beban, atau bagaimana ia dapat digunakan dengan beban dengan betul untuk mencapai hasil yang paling efisien.

Perbincangan berikut antara saya dan Encik Girish akan menerangkan dengan jelas apa itu CC atau bagaimana arus berterusan berterusan.



Bagaimana Sumber Arus Tetap Berfungsi.

Soalan yang diajukan oleh Encik Girish.

Saya cuba membina pengecas Li-ion berasaskan Arduino dengan paparan, tetapi saya dengan banyak kekeliruan, jika mungkin cuba perbetulkan kebingungan saya.



Saya telah melampirkan gambarajah yang serupa dengan yang saya bekerjasama.

LM317 dalam mod CC dan CV, saya telah mengehadkan voltan hingga 4.20V dan arus hingga 800mA (untuk bateri 2AH) dengan perintang 1.5ohm 1 watt.

Saya mendapat tepat 4.20V pada output (litar terbuka) dan arus litar pintas tepat 0.80A.

Tetapi apabila saya menyambungkan bateri Li-ion (dengan separuh cas yang merupakan bateri lama dari komputer riba) penggunaan semasa hanya 0.10A, dan bateri hampir habis tidak memakan masa tidak lebih dari 0.20A.

Sekiranya pengecasan dilakukan pada kadar ini, mungkin memerlukan 10 jam atau lebih untuk mencapai bateri penuh, yang tidak dapat dilaksanakan.

Adakah mungkin memaksa arus mengalir melalui bateri pada kadar 0.80A?

Setahu saya bateri dalam keadaan baik.

Adakah Arus Akan Dipaksa ke dalam Beban

Soalan kedua saya ialah: Adakah sumber arus berterusan mengepam arus ke dalam beban atau hanya had arus maksimum?

Jawapan

Sekiranya anda membekalkan 4.2V dan 800mA ke 3.7V / 800mAH atau ke sel 2AH, maka semuanya betul dan tidak ada yang harus diubah, kerana spesifikasi pengecasan anda sempurna.

Sekiranya bateri tidak dicas pada kadar penuh yang diberikan maka masalahnya adalah dengan bateri tidak dengan prosedur pengisian.

Anda boleh cuba mengesahkan hasilnya dengan meter lain jika boleh, untuk memastikan sepenuhnya.

Omong-omong, bateri yang baik semestinya telah menerima kadar pengecasan 0.8 mAH dan semestinya akan menunjukkan kenaikan suhu badannya dengan segera ... jika itu tidak berlaku maka saya rasa masalahnya mesti ada pada bateri.

Anda juga boleh mencuba bateri Li-ion lain dan periksa sama ada ia berkelakuan sama atau tidak. atau anda boleh mencuba menaikkan arus menjadi 1,5 amp penuh, dan periksa responsnya, tetapi pastikan memasang IC pada heatsink yang baik, jika tidak, ia akan ditutup.

Sumber arus tetap tidak akan mengepam arus, tugasnya dibatasi untuk tidak membiarkan beban memakan arus melebihi nilai yang ditentukan CC dalam keadaan apa pun. Walau bagaimanapun akhirnya beban yang menentukan berapa banyak arus yang harus dimakan. Pembatas semasa hanya akan berfungsi untuk menghentikan penggunaan jika mencapai tahap yang ditentukan, dan tidak lebih dari itu.

Maklum balas daripada Mr.Girish

Tepat, apa yang saya dapati juga, tetapi di YouTube, saya telah melihat banyak orang mengatakan bahawa 'mengepam' arus melalui beban. Mereka menghadkan arus ke 12.6 mA dengan perintang 100 ohm dan saya mendapat arus litar pintas sekitar 12.6 mA, mereka menghubungkan bilangan LED secara bersiri dan mengambil bacaan, aliran arus tetap sama 12.6mA. Voltan input dinaikkan menjadi 24V, tetapi LED tetap tanpa bahaya.

pautan: www.youtube.com/watch?v= iuMngik0GR8

Saya juga mengulangi percubaan dan mendapat hasil yang sama. Saya rasa ini mungkin kelihatan seperti 'mengepam' semasa tetapi jelas tidak 'mengepam'.

Saya rasa kesimpulan video ini tidak dapat digunakan untuk bateri Li-ion, kerana LED adalah peranti yang digerakkan semasa.

Sekiranya bateri Li-ion, jika kita menghubungkan dua siri, kita mesti meningkatkan voltan menjadi 8.4V dan tidak mengekalkan voltan yang sama atau voltan yang lebih tinggi tanpa syarat seperti LED.

Saya menganggap bateri saya rosak.

Jawapan:

Dalam video itu orang mengatakan sumber arus tetap 1amp akan mendorong 1 amp ke 1 ohm dan juga ke 100 ohm tanpa mengira nilai rintangan? ini menunjukkan bahawa ia akan melakukan perkara yang sama kepada perintang 1K ?? itu sangat tidak betul ... cubalah dengan rintangan 1K.

Anda boleh menggunakan undang-undang Ohm dan mendapatkan hasilnya dengan cepat.

Arus tetap bermaksud bahawa sumber tidak akan membiarkan beban memakan lebih banyak daripada penilaian sumber yang ditentukan, ini adalah kebenaran utama untuk sumber arus berterusan.

Beban inilah yang akhirnya memutuskan berapa banyak arus yang akan dimakan .... dengan syarat spesifikasi beban V sepadan dengan spesifikasi sumber V.

Inilah sebab mengapa kami menggunakan perintang yang berbeza dengan LED yang berbeza, kerana perintang menolak arus bergantung pada nilainya.

Ini mungkin jenis beban, sama ada bateri atau LED atau mentol atau SMPS, selagi spesifikasi V sepadan dengan spesifikasi sumber V, undian semasa akan ditentukan oleh beban.

Sumber semasa tidak dapat melakukan apa-apa kecuali menunggu sehingga beban cuba menarik lebih banyak daripada nilai yang dinilai, dan di sini CC bertindak dan menghentikan beban daripada melakukan ini.

Input utama kami mempunyai sekitar 50 amp CC sekarang, apakah itu bermaksud arus ini akan mengalir di perkakas kami, maka kami akan melihat perkakas kami terbakar sesekali ...)

Anda boleh mengepam arus dengan mengganggu voltan, iaitu dengan meningkatkan V melebihi penilaian V beban, yang secara teknikalnya salah.

Maklum balas:

Saya juga bersetuju dengan ini dan saya fikir sebab mengapa LED boleh menyala tanpa bahaya pada 24V kerana arus terhad kepada 12.6mA yang juga akan mempengaruhi voltan (V dan saya berkadar dan tidak ada pengatur voltan di dalamnya). oleh kerana arus tetap, voltan LED terminal juga mesti tetap stabil. Saya melakukan eksperimen yang sama dan mendapat 2.5 hingga 3V melintasi LED pada input 17V.

Balas:

Ya itu aspek lain, jika arus berada di bawah spesifikasi arus maksimum beban maka voltan akan turun ke spesifikasi V yang diberi nilai beban, tanpa mengira kenaikan voltan input, ..... tetapi tidak jika arus lebih tinggi daripada penilaian beban , maka ia akan membakar beban.

Itulah sebabnya apabila kita menggunakan bekalan kuasa kapasitif arus rendah, walaupun penukaran input menghasilkan 310VDC merentasi LED, ia dengan cepat jatuh ke nilai penurunan fwd LED yang disambungkan, kerana arus dibatasi oleh kapasitor nilai rendah yang mungkin dinilai lebih rendah daripada penilaian amp maksimum beban.

Dalam bekalan kuasa kapasitif yang ditunjukkan di atas, output dari jambatan adalah sekitar 310V DC, tetapi ia dengan cepat jatuh pada nilai diod zener tanpa membakar diod zener. Ini berlaku kerana arus tetap rendah dari bekalan kapasitif yang tidak dapat menyebabkan kerosakan pada diod zener, kerana watt diod zener yang jauh lebih tinggi.

Kesimpulannya

Dari perbincangan di atas, kami memahami aspek-aspek berikut mengenai sumber arus berterusan:

  • Bekalan Arus Tetap hanya mempunyai satu tugas yang perlu dilakukan, menghentikan beban yang disambungkan daripada menarik lebih banyak arus daripada penilaian CC input.
  • Sebagai contoh, IC 7812 dapat dianggap sebagai IC pengatur CC / CV 1 amp 12V, kerana tidak akan membiarkan beban memakan lebih dari 1 amp dan lebih 12A, tanpa mengira peringkat beban.
  • Sebagai alternatif, selagi penarafan voltan beban sepadan dengan penarafan voltan bekalan arus tetap, ia akan menggunakan arus mengikut spesifikasinya sendiri.
  • Katakan kita mempunyai bekalan 12V dengan CC 50 amp, dan kita menyambungkan beban yang diberi nilai 12V 1 amp, jadi apa yang akan menjadi penggunaan beban.
  • Ini akan menjadi 1 amp dengan ketat, kerana spesifikasi V beban dipadankan dengan betul dengan spesifikasi V bekalan.

Apa yang berlaku sekiranya bekalan V meningkat.

Ini akan menjadi sangat buruk bagi beban, kerana terpaksa menggunakan arus yang lebih tinggi daripada arus 1 amp, dan akhirnya akan terbakar.

Litar Pemalar Sederhana, Litar Voltan Tetap Menggunakan Transistor

Gambar berikut menunjukkan bagaimana pengatur CC / CV yang sederhana namun sangat dipercayai dapat dibina dengan menggunakan beberapa transistor atau BJT.

Pot 10K dapat digunakan untuk menyesuaikan tahap output voltan malar yang diperlukan, sementara kabin Rx ditetapkan untuk memperbaiki tahap arus tetap pada output.

Rx boleh dikira dengan bantuan formula berikut:

Rx = 0.7 / Tahap CC yang Diinginkan




Sebelumnya: Cara Memperbaiki Suis-Modus-Bekalan Kuasa (SMPS) Seterusnya: Litar Petunjuk Amaran Kosong Drip Pesakit