• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Pot un regulador de tensió normal substituir un controlador de càrrega de tipus PWM?

Encyclopedia
Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Utilitzar un regulador de tensió normal (com un regulador lineal) en lloc d'un control·lador de càrrega del tipus PWM (modulació d'amplada de pols) per a una placa solar per carregar la bateria de nit no és viable per les següents raons:


Les plaques solars no poden generar electricitat de nit


Les plaques solars depenen de la llum per produir electricitat. De nit, sense llum solar, les plaques solars no poden generar electricitat. Per tant, independentment del tipus de control·lador de càrrega que s'utilitzi, no hi ha manera d'obtenir electricitat de la placa solar per carregar la bateria de nit.


El mecanisme de control de càrrega és diferent


Regulador de tensió general


  • Regulador de tensió lineal: S'utilitza habitualment per estabilitzar la tensió d'entrada a una tensió de sortida fixa, adequat per regular la tensió de fonts d'alimentació CC. No tenen la capacitat de detectar l'estat de la bateria o controlar la càrrega.


  •  Característiques:   Quan la tensió de sortida és més alta que el valor establert, el regulador lineal consumirà l'energia elèctrica excendent i la perd en forma de calor. Aquest mètode no és adequat per a la càrrega de bateries, ja que no gestiona eficientment el procés de càrrega i descàrrega de la bateria.




Control·lador de càrrega PWM


  • Funció: El control·lador de càrrega PWM ajusta la sortida de la placa solar per adaptar-se a les necessitats de càrrega de la bateria. Quan la bateria està a prop de la càrrega completa, el control·lador disminueix la corrent per reduir el risc de sobrecàrrega.




  • Característiques: El control·lador PWM pot ajustar la corrent de càrrega segons la tensió de la bateria, millorant així l'eficiència de la càrrega i protegint la bateria de la sobrecàrrega.




Protecció i gestió de la bateria


Regulador de tensió general


Falta de funcions de protecció: Els reguladors de tensió normals no tenen protecció contra sobrecàrrega, protecció contra inversió i altres funcions, i no poden gestionar ni protegir eficientment la bateria.


Control·lador de càrrega PWM


Múltiples funcions de protecció: Els control·ladors PWM solen integrar diverses funcions de protecció, com la protecció contra sobrecàrrega, protecció contra sobre-descàrrega, protecció contra curts circuits, etc., que poden protegir eficientment la bateria de daños.


Eficiència de càrrega


Regulador de tensió general


Baixa eficiència: Utilitzar reguladors de tensió normals per controlar la càrrega és menys eficient, ja que no poden ajustar dinàmicament la corrent de càrrega.


Control·lador de càrrega PWM


Càrrega eficient: Ajustant la corrent de càrrega, el control·lador PWM pot gestionar el procés de càrrega de manera més eficient i millorar l'eficiència de la càrrega.


Diferències diurnes


Durant el dia, quan les plaques solars generen electricitat, el control·lador PWM pot gestionar eficientment la energia, assegurant que la bateria no es carregui ni es descarregui. De nit, sense llum, les plaques solars no produeixen electricitat, per tant, independentment del tipus de control·lador de càrrega que s'utilitzi, no es pot assolir la càrrega nocturna.


Resum


Utilitzar un regulador de tensió normal en lloc d'un control·lador de càrrega del tipus PWM per carregar la bateria de nit no és viable perquè:


  • Falta de llum: Les plaques solars no poden generar electricitat de nit.



  • Funcions diferents: Els reguladors de tensió normals no tenen la funció de gestió de càrrega dels control·ladors PWM.



  • Falta de protecció: Els reguladors de tensió normals no proporcionen protecció de la bateria.



  • Problemes d'eficiència: L'eficiència de càrrega d'un regulador de tensió normal és inferior a la d'un control·lador PWM.


Si voleu carregar la vostra bateria de nit, es recomana considerar l'ús d'altres fonts d'energia, com l'electricitat de xarxa o generadors de reserva, i utilitzar l'equip de càrrega adequat per gestionar el procés de càrrega.


Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Electroímans vs imans permanents | S'expliquen les diferències clau
Electroímans vs imans permanents | S'expliquen les diferències clau
Electroímans vs. Imanents: Entenent les Diferències ClauEls electroímans i els imanents són els dos tipus principals de materials que presenten propietats magnètiques. Tot i que tots dos generen camps magnètics, difereixen fonamentalment en com es produeixen aquests camps.Un electroíman genera un camp magnètic només quan una corrent elèctrica flueix a través seu. En canvi, un imanent produeix inherentment el seu propi camp magnètic persistent després d'haver estat magnetitzat, sense necessitar c
Edwiin
08/26/2025
Tensió de treball explicada: Definició importància i impacte en la transmissió d'energia
Tensió de treball explicada: Definició importància i impacte en la transmissió d'energia
Voltatge de treballEl terme "voltatge de treball" es refereix al voltatge màxim que un dispositiu pot suportar sense patir danys o quedar-se ences. Això assegura la fiabilitat, seguretat i funcionament adequat tant del dispositiu com dels circuits associats.Per a la transmissió d'energia a llarga distància, l'ús de voltatges alts és avantatjós. En els sistemes de corrent alternada, mantenir un factor de potència de càrrega tan proper a la unitat com sigui possible també és econòmicament necessar
Encyclopedia
07/26/2025
Què és un Circuit AC purament resistiu?
Què és un Circuit AC purament resistiu?
Circuit AC purament resistiuUn circuit que conté només una resistència pura R (en ohms) en un sistema AC es defineix com un Circuit AC purament resistiu, sense inductància ni capacitància. La corrent i la tensió alternades en aquest circuit oscil·len bidireccionalment, generant una ona sinusoidal. En aquesta configuració, la potència s'esvaeix per la resistència, amb la tensió i la corrent en fase perfecta —ambdós assolint els seus valors màxims simultàniament. Com a component passiu, la resistè
Edwiin
06/02/2025
Què és un circuit de condensador pur?
Què és un circuit de condensador pur?
Circuit de Capacitor PuraUn circuit que consta només d'un capacitor pur amb capacitància C (mesurada en farads) es denomina Circuit de Capacitor Pura. Els capacitors emmagatzemen energia elèctrica dins d'un camp elèctric, una característica coneguda com a capacitància (també anomenada "condensador"). Estructuralment, un capacitor consta de dues plaques conductores separades per un mitjà dielèctric—els materials dielèctrics comuns inclouen vidre, paper, mica i capes d'òxid. En un circuit ideal de
Edwiin
06/02/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat