מהו מקור זרם קבוע - מוסברים עובדות

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





בפוסט זה אנו מנסים לנתח מהו מקור זרם קבוע וכיצד הוא משפיע על עומס, או כיצד ניתן להשתמש בו עם עומס בצורה נכונה להשגת התוצאות היעילות ביותר.

הדיון הבא ביני לבין מר גיריש יסביר בבירור מהו CC או כיצד פועל זרם קבוע.



איך עובד מקור זרם קבוע.

שאלה שהעלה מר גיריש.

אני מנסה לבנות מטען ליתיום מבוסס ארדואינו עם תצוגה, אבל אני עם המון בלבולים, אם אפשר מנסה לתקן את התמיהה שלי.



צירפתי תרשים שהוא דומה אליו אני עובד.

ה- LM317 במצב CC ו- CV, הגבלתי את המתח ל -4,20 וולט וזרם ל 800mA (לסוללת 2AH) עם נגר 1.5ohm 1 וואט.

אני מקבל בדיוק 4.20 וולט בפלט (מעגל פתוח) וזרם קצר חשמלי בדיוק של 0.80A.

אבל כשאני מחבר סוללת ליתיום (עם חצי טעינה שהם סוללות ישנות מהמחשב הנייד) הצריכה הנוכחית היא 0.10A בלבד, וסוללה כמעט נטולת פליטה לא צורכת לא יותר מ 0.20A.

אם הטעינה מתבצעת בקצב זה עשויים לחלוף 10 שעות ומעלה עד שהגיע לסוללה מלאה, דבר שאינו אפשרי.

האם ניתן לכפות על הזרם לזרום דרך הסוללה בקצב 0.80A?

עד כמה שידוע לי הסוללות במצב טוב.

האם הזרם ייאלץ לעומס

השאלה השנייה שלי היא: האם מקור זרם קבוע מזרים זרם בעומס או שזה רק מגביל זרם מרבי?

תשובה

אם אתה מספק 4.2V ו- 800mA לתא 3.7V / 800mAH או לתא 2AH, אז הכל תקין ושום דבר לא צריך להשתנות מכיוון שמפרט הטעינה שלך מושלם.

אם הסוללה אינה נטענת בקצב המלא הנתון, הבעיה צריכה להיות בסוללה ולא בהליך הטעינה.

אתה יכול לנסות לאשר את התוצאות באמצעות מד נוסף אם אפשר, כדי להיות בטוח לחלוטין.

אגב, סוללה טובה הייתה צריכה לקבל את קצב הטעינה של 0.8 mAh והייתה צריכה להראות עלייה מיידית בטמפרטורת גופה ... אם זה לא קורה אז אני מניח שהבעיה צריכה להיות בסוללה.

אתה יכול גם לנסות סוללת ליתיום אחרת ולבדוק אם היא מתנהגת באותה צורה או לא. או שאתה יכול לנסות להעלות את הזרם ל -1.5 אמפר מלא ולבדוק את התגובה, אך הקפד להרכיב את מכשירי ה- IC על גוף קירור טוב, אחרת הם ייכבו.

מקור זרם קבוע לא ישאוב זרם, תפקידו מוגבל לא לאפשר לעומס לצרוך זרם מעל הערך המוגדר של ה- CC בשום מצב. אולם בסופו של דבר העומס הוא זה שקובע כמה זרם הוא אמור לצרוך. המגביל הנוכחי יפעל לעצירת הצריכה רק אם הוא יעלה על הדירוג שצוין, ותו לא.

משוב ממר גיריש

בדיוק, גם מה שגיליתי, אבל ביוטיוב ראיתי אנשים רבים שאומרים שזה 'מפמפם' את הזרם דרך העומס. הם הגבילו את הזרם ל 12.6 mA עם נגן 100 אוהם ואני מקבל זרם קצר במעגל של 12.6 mA, הם חיברו מספר נוריות בסדרה ולקחו קריאה, זרם הזרם נשאר זהה 12.6 mA. מתח הקלט עולה ל 24 וולט, אך הנורית נשארת ללא כל נזק.

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

גם אני שכפלתי את הניסוי וקיבלתי את אותה התוצאה. אני חושב שזה אולי נראה כמו 'שאיבה' עכשווית אבל ברור שלא 'שאיבה'.

אני חושב שלא ניתן להחיל את מסקנת הווידיאו הזו על סוללות ליתיום, מכיוון שנוריות LED הן מכשירים המונעים כיום.

במקרה של סוללת ליתיום, אם נחבר שתיים בסדרה עלינו להגביר את המתח ל 8.4 וולט ולא לשמור על אותו מתח או על מתח גבוה ללא תנאי כמו נוריות נוריות.

אני מניח שהמצברים שלי פגומים.

תשובה:

בסרטון האדם אומר שמקור זרם קבוע של 1 אמפר ידחוף 1 אמפר ל -1 אוהם וגם ל -100 אוהם ללא קשר לערך ההתנגדות? זה מרמז שזה יעשה את זה גם נגד 1K ?? זה לא נכון לגמרי ... פשוט נסה את זה בהתנגדות של 1K.

אתה יכול להחיל את חוק אוהם ולקבל את התוצאות במהירות.

זרם קבוע פשוט אומר שהמקור לעולם לא יאפשר לעומס לצרוך יותר מהדירוג שצוין של המקור, זו האמת האולטימטיבית לכל מקור זרם קבוע.

העומס הוא זה שמחליט בסופו של דבר כמה זרם הוא ייצרך .... בתנאי שמפרט V העומס תואם למפרט V המקורי.

זו הסיבה שבגללה אנו משתמשים בנגדים שונים עם נוריות LED שונות, מכיוון שהנגדים אכן מתנגדים לזרם בהתאם לערכיהם.

זה יכול להיות כל סוג של עומס, בין אם סוללה או נורית או נורה או SMPS, כל עוד מפרט ה- V תואם למפרט ה- V, התיקו הנוכחי יוכרע על פי העומס.

המקור הנוכחי לא יכול לעשות דבר מלבד לחכות עד שהעומס ינסה למשוך יותר מהערך המדורג, וכאן ה- CC נכנס לפעולה ועוצר את העומס מלבצע זאת.

בקלט החשמל שלנו יש כ- 50 אמפר זרם CC, האם זה אומר שהוא ידחוף את הזרם הזה במכשיר שלנו, ואז היינו רואים את המכשירים שלנו מתלקחים מדי פעם ...)

אתה יכול לשאוב זרם על ידי מטריד המתח, כלומר על ידי הגדלת ה- V מעבר לדירוג ה- V של העומס, וזה לא נכון מבחינה טכנית.

מָשׁוֹב:

גם אני מסכים לכך ואני חושב שהסיבה מדוע נוריות מסוגלות להדליק ללא כל נזק ב 24 וולט מכיוון שהזרם מוגבל ל 12.6mA אשר ישפיע גם על המתח (V ו- I הם פרופורציונלים ואין בו ויסות מתח). מכיוון שהזרם קבוע, גם מתח LED המסוף חייב להישאר קבוע למדי. עשיתי את אותו ניסוי וקיבלתי 2.5 עד 3 וולט על פני ה- LED בכניסה 17V.

תשובה:

כן זה היבט אחר, אם הזרם נמוך ממפרט הזרם המקסימלי של העומס אז המתח יירד למפרט ה- V המדורג של העומס, ללא קשר לעליית מתח הכניסה, ..... אך לא אם הזרם עולה על דירוג העומסים ואז זה ישרוף את העומס.

זו הסיבה שכאשר אנו משתמשים בספק כוח קיבולי זרם נמוך, למרות שהמרת הקלט מייצרת 310VDC על פני ה- LED, היא צונחת במהירות לערך הנפילה fwd של ה- LED המחובר, מכיוון שהזרם מוגבל על ידי הקבל בעל הערך הנמוך שעשוי להיות מדורג נמוך מ דירוג המגבר המרבי של העומסים.

בספק הכוח הקיבולי שצוין לעיל, התפוקה מהגשר היא בסביבות 310 וולט DC, אך עם זאת היא נופלת במהירות בערך דיודת הזנר מבלי לשרוף את דיודת הזנר. זה קורה בגלל זרם קבוע נמוך מהאספקה ​​הקיבולית שאינו מסוגל לגרום נזק לדיודת הזנר, בגלל הספק הגבוה בהרבה של דיודת הזנר.

סיכום

מהדיון לעיל אנו מבינים את ההיבטים הבאים לגבי מקור זרם קבוע:

  • לאספקת זרם קבוע יש רק עבודה אחת לעשות, לעצור את העומס המחובר מלהוציא זרם יותר מאשר דירוג ה- CC של הקלט.
  • לדוגמא, 7812 IC יכול להיחשב כמגבר רגולטור CC / CV 1 אמפר 12 וולט, מכיוון שהוא לעולם לא יאפשר לעומס לצרוך יותר מ 1 אמפר ויותר מ 12 וולט, ללא קשר לדירוג העומס.
  • לחלופין, כל עוד דירוג המתח של העומס תואם את דירוג המתח של אספקת הזרם הקבוע, הוא ייצרך זרם לפי המפרט שלו.
  • נניח שיש לנו אספקת 12 וולט עם זרם זרם של 50 אמפר, ואנחנו מחברים עומס בעל דירוג של 12 וולט 1 אמפר, אז מה תהיה צריכת העומס.
  • זה יהיה אמפר אחד בהחלט, מכיוון שמפרט ה- V של העומס תואם נכון למפרט ה- V של האספקה.

מה קורה אם ההיצע V גדל.

אז זה יהיה הרסני עבור העומס, מכיוון שהוא ייאלץ לצרוך רמות זרם גבוהות מסוכנות יותר מאשר דירוג 1 אמפר שלו, ולבסוף הוא יישרף.

זרם קבוע פשוט, מעגל מתח קבוע באמצעות טרנזיסטורים

התמונה הבאה מראה כיצד ניתן לבנות רגולטור CC / CV פשוט אך אמין מאוד באמצעות כמה טרנזיסטורים או BJT.

ניתן להשתמש בסיר 10K להתאמת רמת תפוקת המתח הקבועה הנדרשת, ואילו להגדיר את מונית Rx לתיקון רמת הזרם הקבועה בפלט.

ניתן לחשב Rx בעזרת הנוסחה הבאה:

Rx = 0.7 / רמת CC הרצויה




קודם: כיצד לתקן אספקת חשמל במצב מתג (SMPS) הבא: מעגל מחוון אזהרה בטפטוף מטופל