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


Kan en vanlig spenningregulator erstatte en PWM-type ladestyrer?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Å bruke en vanlig spenningstabilisator (for eksempel en lineær regulator) i stedet for en PWM (pulsbredde-modulering) type ladesensor for solcellepaneler for å lade batteriet om natten er ikke mulig av følgende grunner:


Solcellepaneler kan ikke produsere strøm om natten


Solcellepaneler er avhengige av lys for å produsere strøm. Om natten, uten sollys, kan solcellepanelene ikke generere strøm. Derfor, uansett hvilken type ladesensor som brukes, er det ingen måte å hente strøm fra solcellepanelet for å lade batteriet om natten.


Ladestyring mekanisme er forskjellig


Generell spenningstabilisator


  • Lineær spenningstabilisator: Vanligvis brukt for å stabilisere inngangsspenningen til en fast utgangsspenning, egnet for spenningsregulering av DC strømforsyninger. De har ikke evnen til å oppdage batteritilstand eller kontrollere lading.


  •  Egenskaper:   Når utgångsspenningen er høyere enn satt verdi, vil den lineære regulator forbruke overskytende elektrisk energi og miste den i form av varme. Denne metoden er ikke egnet for batterilading, fordi den ikke effektivt håndterer lade- og sluttningsprosessen for batteriet.




PWM ladesensor


  • Funksjon: PWM-ladesensoren justerer utgangen fra solcellepanelet for å matche ladegreiene for batteriet. Når batteriet nærmer seg full ladning, senker sensoren strømmen for å redusere risikoen for overladning.




  • Egenskaper: PWM-sensoren kan justere ladestrømmen i henhold til batterispenningen, dermed forbedrer ladeeffektiviteten og beskytter batteriet mot overladning.




Batteribeskyttelse og -håndtering


Generell spenningstabilisator


Mangel på beskyttelsesfunksjon: Vanlige spenningstabilisatorer har ikke overladningsbeskyttelse, reversbeskyttelse og andre funksjoner, kan ikke effektivt administrere og beskytte batteriet.


PWM ladesensor


Flere beskyttelsesfunksjoner: PWM-sensorene integrerer vanligvis flere beskyttelsesfunksjoner, som overladningsbeskyttelse, overdisponeringsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, etc., som effektivt beskytter batteriet mot skader.


Ladeeffektivitet


Generell spenningstabilisator


Lav effektivitet: Bruk av vanlige spenningstabilisatorer for å kontrollere lading er mindre effektivt fordi de ikke kan dynamisk justere ladestrømmen.


PWM ladesensor


Effektiv lading: Ved å justere ladestrømmen, kan PWM-sensoren mer effektivt administrere ladeprosessen og forbedre ladeeffektiviteten.


Daglig forskjell


Om dagen, når solcellepanelene genererer strøm, kan PWM-sensoren effektivt administrere effekten, slik at batteriet enten ikke lades eller slippes. Om natten, uten lys, produserer solcellepanelene ikke strøm, så uansett hvilken type ladesensor som brukes, kan det ikke oppnås nattlading.


Oppsummering


Å bruke en vanlig spenningstabilisator i stedet for en PWM type ladesensor for å lade batteriet om natten er ikke mulig fordi:


  • Mangel på lys: Solcellepaneler kan ikke generere strøm om natten.



  • Forskjellige funksjoner: Vanlige spenningstabilisatorer har ikke ladestyringsfunksjonen til PWM-sensorene.



  • Mangel på beskyttelse: Vanlige spenningstabilisatorer gir ikke batteribeskyttelse.



  • Effektivitetsproblemer: Ladeeffektiviteten til en vanlig spenningstabilisator er lavere enn hos en PWM-sensor.


Hvis du ønsker å lade batteriet over natten, anbefales det å vurdere bruk av andre kilder til strøm, som nettstrøm eller reservestrukturer, og bruke riktig ladeutstyr for å administrere ladeprosessen.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Elektromagneter vs permanente magneter | Nøkkel forskjeller forklart
Elektromagneter vs permanente magneter | Nøkkel forskjeller forklart
Elektromagneter vs. permanente magneter: Forstå de viktige forskjelleneElektromagneter og permanente magneter er de to hovedtyper materialer som viser magnetiske egenskaper. Mens begge genererer magnetiske felt, skilles de grunnleggende i hvordan disse feltene produseres.En elektromagnet genererer et magnetisk felt bare når en elektrisk strøm flyter gjennom den. I motsetning til dette, produserer en permanent magnet sitt eget vedvarende magnetiske felt uten at det trengs noen ekstern strømkilde
Edwiin
08/26/2025
Arbeidsstrøm forklart: Definisjon Viktighet og Påvirkning på Strømoverføring
Arbeidsstrøm forklart: Definisjon Viktighet og Påvirkning på Strømoverføring
ArbeidsforspanningBegrepet "arbeidsforspanning" refererer til den maksimale spenningen en enhet kan tåle uten å bli skadet eller brenne ut, samtidig som påliteligheten, sikkerheten og riktig funksjon av både enheten og de tilknyttede kretsene er sikret.For langdistanse overføring av strøm er bruk av høy spenning fordelaktig. I vekselstrømsystemer er det også økonomisk nødvendig å opprettholde lastens effektivspenningsfaktor så nær enhet som mulig. Praktisk sett er det mer utfordrende å håndtere
Encyclopedia
07/26/2025
Hva er et ren resistivt vekselstrømskrets?
Hva er et ren resistivt vekselstrømskrets?
Ren AC-kretsEn krets som bare inneholder ren motstand R (i ohm) i et AC-system defineres som en ren AC-krets uten induktans og kapasitans. Vekselstrøm og spenning i slik en krets svinger toveis, noe som genererer en sinusbølge (sinusformet bølgeform). I denne konfigurasjonen dissiperes effekt av motstanden, med spenning og strøm i perfekt fase – begge når sine toppverdier samtidig. Som passiv komponent genererer eller forbruker ikke motstanden elektrisk effekt; istedenfor konverterer den elektri
Edwiin
06/02/2025
Hva er en ren kapasitiv krets?
Hva er en ren kapasitiv krets?
Rent KondensatorstrømkretsEn strømkrets som består av en rent kondensator med kapasitans C (målt i farad) kalles en Rent Kondensatorstrømkrets. Kondensatorer lagrer elektrisk energi i et elektrisk felt, en egenskap kjent som kapasitans (også referert til som en "kondensator"). Strukturelt sett består en kondensator av to ledende plater separert av et dielektrisk medium - vanlige dielektriske materialer inkluderer glass, papir, mika og oksidlag. I en ideell AC-kondensatorstrømkrets fører strømmen
Edwiin
06/02/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning