Zpravy

Jaký pokles napětí je přijatelný při 12 V?

Nikde jsem nenašel (dost možná nevypadá dobře :-P) přípustný úbytek napětí na spínaném zdroji (bez kabelu), když transceiver pracuje na nominálním výkonu 100W.
Používám 2 konvertované počítačové a jsem s prací skutečně spokojen, ale na jednom je úbytek napětí stále velký, asi 1,5 V, a při U=12,3 V poskytuje transceiver pouze asi 80 W. Existoval i Icom PS-125, na kterém nebyl pokles větší než 0,5 V. Zajímalo by mě, jaké jsou regulované tolerance?

Nikde jsem nenašel (dost možná nevypadá dobře :-P) přípustný úbytek napětí na spínaném zdroji (bez kabelu), když transceiver pracuje na nominálním výkonu 100W.
Používám 2 konvertované počítačové a jsem s prací skutečně spokojen, ale na jednom je úbytek napětí stále velký, asi 1,5 V, a při U=12,3 V poskytuje transceiver pouze asi 80 W. Existoval i Icom PS-125, na kterém nebyl pokles větší než 0,5 V. Zajímalo by mě, jaké jsou regulované tolerance?
V normálním napájecím zdroji nedochází k žádnému poklesu při jakýchkoli POVOLENÝCH zatěžovacích proudech (v závislosti na zpětné vazbě přímo z výstupních svorek)
Používám toto, nejsou žádné problémy (alespoň s poklesem napětí) http://cgi.ebay.com/400W-13-8V-29A-Switching-Power-Supply-RADIO-/250666555467?cmd=Vie wItem&pt=AU_Security_Equip ment&hash =item3a5ce4184b
Nějak se křivě předělává napájení z PC: roll:

ale na jednom je úbytek napětí stále velký, cca 1,5V

Ve skutečnosti je to hodně, ale jaký druh bloku, pokud jde o sílu? Mám 300W, žádný pokles není, ale po instalaci bočníku pro „malý ampérmetr“ se na svorkách objevil pokles 0,5V.

Vladimír_K
28.07.2010, 16: 04

Nikde jsem to nenašel (možná jsem nevypadal dobře :-P)
Analyzujte, odkud je přiváděno zpětnovazební (měřicí) napětí. Může být připojen samostatným vodičem i z kladného napájení již v transceiveru, pak bude napájení zohledňovat úbytek napětí na propojovacích vodičích. Pravda, tato moje informace se netýká konkrétně převedených generátorů impulsů z počítačů, ale myslím, že to platí i pro ně, protože struktura je stejná.

Ve skutečnosti je to hodně, ale jaký druh bloku, pokud jde o sílu? Mám 300W, žádný pokles není, ale po instalaci bočníku pro „malý ampérmetr“ se na svorkách objevil pokles 0,5V.
Zdroj byl pravděpodobně špatně pozměněn. Ve správně navrženém zdroji by nemělo docházet k žádné změně napětí na svorkách. Aby bočník ampérmetru nevedl k poklesu napětí, musí se po bočníku provést zpětná vazba.
Yuri.

Smazaný hovor
28.07.2010, 17: 59

Nikde jsem nenašel (dost možná nevypadá dobře :-P) přípustný úbytek napětí na spínaném zdroji (bez kabelu), když transceiver pracuje na nominálním výkonu 100W.
Používám 2 konvertované počítačové a jsem s prací skutečně spokojen, ale na jednom je úbytek napětí stále velký, asi 1,5 V, a při U=12,3 V poskytuje transceiver pouze asi 80 W. Existoval i Icom PS-125, na kterém nebyl pokles větší než 0,5 V. Zajímalo by mě, jaké jsou regulované tolerance?

Co mohou udělat předpisy pro nestandardní použití zařízení Napájení počítače – pro počítač? To je celé nařízení A také ohledně napájení: pokud zdroj „propadne“ – vyhoďte ho do koše.

Přečtěte si více
Jakou podestýlku by měl mít králík?

V normálním napájecím zdroji nedochází k žádnému poklesu při jakýchkoli POVOLENÝCH zatěžovacích proudech (v závislosti na zpětné vazbě přímo z výstupních svorek)
I když to není jen váš názor, zdá se mi, že je to příliš cool!

Používám toto, nejsou žádné problémy (alespoň s poklesem napětí) http://cgi.ebay.com/400W-13-8V-29A-S. položka3a5ce4184b
Opravdu, recenze na to nejsou špatné, můj soused má US2LA – nemůžu ho dost vynachválit. Musíte se zeptat na pokles napětí.

Mám 300W
Ano, také 300 W.

Analyzujte, odkud je přiváděno zpětnovazební (měřicí) napětí.
Přímo na napájecích svorkách.

Aby bočník ampérmetru nevedl k poklesu napětí
Je to děsivé přiznat, ale v samotném zdroji není žádné měřící zařízení.:oops:

Zdroj byl pravděpodobně špatně pozměněn.
Je to docela možné. Jedno je jisté. Mám 2 rádia. U malých (706 a poté 7000) displej neukazuje, že je výstupní výkon snížen. Ale stalo se, že jsem to připojil na 746 a . Prosím. Po připojení zařízení jsem pochopil smysl svých rozhořčení. I když s jedním jako by o nic nešlo. Používám ho více než 3 roky.
Ano. protože ostatní to nemají, musíte se podívat a s největší pravděpodobností toto: http://cgi.ebay.com/400W-13-8V-29A-S. item3a5ce4184b (http://cgi.ebay.com/400W-13-8V-29A-Switching-Power-Supply-RADIO-/250666555467?cmd=Vie wItem&pt=AU_Security_Equip ment&hash=item3a5 picture is just.4184 super:

zpětná vazba musí být přijata po bočníku.

Ne, skokové napětí v napájecím zdroji vůbec nepotřebuji, jen jsem vysledoval pokles napětí na různých místech vedení TRX a rozhodl jsem se, že z toho nebude velká škoda, zvláště když výstupní napětí při svorkovnice je 14 V (pro příznivce, používá se již 5 roky). A podívejte se na tu kapku v místě, kde je uvnitř TRX zapojena napájecí šňůra, a uroní vám slzu.:-P

Ne, skokové napětí v napájecím zdroji vůbec nepotřebuji, jen jsem vysledoval pokles napětí na různých místech vedení TRX a rozhodl jsem se, že z toho nebude velká škoda, zvláště když výstupní napětí při svorkovnice je 14 V (pro příznivce, používá se již 5 roky). A podívejte se na tu kapku v místě, kde je uvnitř TRX zapojena napájecí šňůra, a uroní vám slzu.:-P

Co je to skokové napětí? o čem to mluvíš? Pokud vezmeme zpětnou vazbu po bočníku, pak napětí na výstupu zdroje bude stabilní, bez ohledu na pokles napětí na tomto bočníku.
Yuri.

Co je to skokové napětí?

Takže toto napětí bude (před bočníkem) bloudit při stejných 0,5 V, ale vše je logické.

Takže toto napětí bude (před bočníkem) bloudit při stejných 0,5 V, ale vše je logické.

Ano, ať si to napětí před výstupem dělá, co chce, protože pro nás je důležité, abychom měli stabilní napětí na svorkách zdroje. Samozřejmě je lepší mít to stabilní pod zatížením, ale s tak směšným proudem 20A, pokud uděláte dráty požadovaného průřezu a ne nepřiměřeně dlouhé, nebudete muset ani plakat.
Hodně štěstí! Yuri.

Přečtěte si více
Jaké jsou běžné problémy s Peugeot 2008?

„Můj“ zdroj má již bočník (v obvodu ochrany proti nadproudu a zkratu), přímo na něj jsem připojil ampérmetrovou hlavici (stupnice 30A). Hodnoty jsou o 10 procent nižší, ale potřebuji to jako měřidlo na displeji.

Vladimír_K
29.07.2010, 18: 49

Ne, skokové napětí v napájecím zdroji vůbec nepotřebuji, jen jsem vysledoval pokles napětí na různých místech vedení TRX a rozhodl jsem se, že z toho nebude velká škoda, zvláště když výstupní napětí při svorkovnice je 14 V (pro příznivce, používá se již 5 roky).

Originální myšlenky. To, že téměř 300 voltů ve zdroji je spínáno tranzistory, vám nevadí, ale z nějakého důvodu vám vadí „přeskakování“ mezi vodičem a svorkami a přeskakování jen o pár voltů.

Požádal jsem svého kolegu z US2LA, aby změřil úbytek napětí na jednotce Mean Well S-350-13,5. Výsledek: 0,07 V při 100W výkonu transceiveru v FM.

Je zcela normální, že se jedná o pokles u výstupního filtru, protože zpětná vazba se odebírá bezprostředně po bočníku s následným proudem a za ní je již filtr.

Je zcela normální, že se jedná o pokles u výstupního filtru, protože zpětná vazba se odebírá bezprostředně po bočníku s následným proudem a za ní je již filtr.
Abychom byli spravedliví, je třeba říci, že u tohoto zdroje je zpětná vazba odebírána přímo z výstupních svorek, viz schéma.
Yuri.

Uveďte prosím odkaz na schéma ;-) Možná jsem udělal chybu, protože jsem psal z paměti pomocí svého čínského zdroje (původ MeanWell je pravděpodobně stejný). V každém případě je 0.07 V téměř „nic“.

Ve skutečnosti není otázka zcela správně položena: „co je v bloku povoleno“. „. Blok musí poskytnout spotřebiteli nastavení tolerancí pro napájecí napětí. U seriózních jednotek je zpětná vazba vytvářena samostatnými vodiči v napájecím kabelu přímo ze zátěže. Na svém počítači jsem měnil konektory na mechanikách za staré od Sovdepu, které jsou zapájené a nekrimpované, jinak napětí na 12V šroubu kleslo na 11.4.

U seriózních jednotek je zpětná vazba vytvářena samostatnými vodiči v napájecím kabelu přímo ze zátěže.
Uživatele tohoto způsobu stabilizace pro účely HAM lze asi vypíchnout:roll: Tohle je jen pro nevyléčitelné amatéry:smile: A nedej bože, aby se jeden drát přetrhl:shock:

Uživatele tohoto způsobu stabilizace pro účely HAM lze asi vypíchnout:roll: Tohle je jen pro nevyléčitelné amatéry:smile: A nedej bože, aby se jeden drát přetrhl:shock:
Blokové schéma je na fóru QRZ.RU v tématu, kde se probírají problémy tohoto bloku. Podívejte, mám to stažené do počítače.
Ve vážných zdrojích lze přirozeně zpětnou vazbu generovat přímo ze zátěže. Mimochodem, přerušení těchto kompenzačních vodičů nepovede k ničemu špatnému (pokud je samozřejmě zdroj správně vyroben), byla pro to přijata určitá opatření. Podle mých zkušeností z oprav transceiverů se většina poruch scvrkla do toho, že na napájecích vodičích docházelo k nepřijatelně velkému úbytku napětí, způsobenému velkými přechodovými odpory pojistek a konektorů.
Yuri.

Přečtěte si více
Jak často zalévat rostliny na zahradě?

Ano, případné pády na původní dráty jsou trochu matoucí: roll: Musíte si vyrobit „svůj“ drát, abyste „nezkazili“ ten původní: úsměv:. Zvětším průřez, pojistku nastavím pouze na „plus“ a v blízkosti konektoru transceiveru připájem dvě pouzdra „paralelních“ Schottkyho diod (ze zdroje PC, celkem asi 100A) přímo na vodič, aby se zabránilo náhodné přepólování. A konektory transceiveru nevzbuzují důvěru – 10A na každý kontakt se zdá příliš extrémní:roll:

Takže toto napětí bude (před bočníkem) putovat při stejných 0,5 V, a tak je vše logické, tak to je. Ale velikost poklesu napětí na bočníku je sporná. 0,5 V, upřímně řečeno, bude příliš mnoho.
Pro normální (průmyslový) bočník je úbytek napětí normalizován a rovná se 75 mV. A nezáleží na jmenovitém proudu, pro který je bočník navržen a vyroben.
Z toho plyne závěr: Bočník byl domácí výroby a byl upraven tak, aby vyhovoval stávajícímu „malému ampérmetru“. A „malý ampérmetr“ se ukázal jako nudný v citlivosti. K úplnému vychýlení jehly je tedy zapotřebí větší pokles napětí na bočníku.

Nyní o poklesu napětí na napájecí jednotce S-350-13,8-24. Používám přesně tento zdroj a používám ho více než 5 let. Konkrétně jsem měřil napětí na výstupních svorkách při zatěžovacím proudu 20 A. Pokles byl 54 mV. Měřil jsem to čínským multimetrem. Na osciloskopu nejsou žádné špičky ani poklesy. Všechno je čisté.
Na napájecím konektoru transceiveru byl pokles 320 mV při Pout = 100 W. Po preventivní údržbě držáků pojistek byl úbytek 95 mV. Myslím, že je to normální.

Po preventivní údržbě držáků pojistek byl úbytek 95 mV. Myslím, že je to normální.
Alexandro, to je samozřejmě v pořádku!
Yuri

Běží na vBulletin® verze 4.1.12 Copyright © roku 2024 vBulletin Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena. Překlad, který můžete říci:

Často dostáváme otázku, zda je možné 12voltové LED žárovky takového a takového výkonu v takovém a takovém množství od transformátoru vzdálit na takovou a takovou vzdálenost?

Obecné doporučení zní vzdálenost by neměla přesáhnout 5 metrů. To je známý fakt.

Ale co když potřebujete více než 5 metrů? Často je kvůli konstrukčním omezením nemožné splnit tak krátkou vzdálenost.

Ztráty drátu jsou podstatou problému

V některých situacích můžete změnit číslo 5 na mnohem větší hodnotu. K tomu potřebujete odhadnout pokles napětí na vodičích.

To způsobuje omezení – samotný drát má vnitřní odpor, a proto „sežere“ část napětí zdroje proudu. A když je drát příliš dlouhý, může se stát, že lampám zůstane tak malá část původního napětí, že se nerozsvítí.

Druhá část problému spočívá v tom, že drát část napětí nejen „sežere“, ale přemění ho na teplo. Kromě toho, že jde jednoduše o hloupé plýtvání elektřinou, představuje také problém s ohněm – drát se může příliš zahřívat.

Přečtěte si více
Jak zabránit elektrifikaci sukně?

Abyste si byli jisti, že požadovaných například 15 metrů mezi transformátorem a lampou nezpůsobí potíže, musíte přesně odhadnout, kolik voltů se na těchto 15 metrech ztratí.

Výpočet úbytku napětí na vodiči je velmi jednoduchý. Zpravidla máte k dispozici všechny potřebné údaje: délku vodiče, celkový výkon připojených lamp (pásů), napájecí napětí a průřez vodiče. Stačí dodatečně zjistit elektrický odpor materiálu, ze kterého je drát vyroben.

Vzorec pro výpočet úbytku napětí na vodičích

Je docela snadné odvodit jednoduchý obecný vzorec pro výpočet úbytku napětí, použitelný v každé situaci.

Potřebujeme jen Ohmův zákon R = V = I a vzorec pro vztah mezi elektrickým výkonem, napětím a proudem W = VI.

Abyste mohli odhadnout odpor drátu, musíte znát jeho hodnotu elektrický odpor [Wikipedia] dirigentský materiál.

Po provedení jednoduchých výpočtů získáme následující vzorec, který udává odhad hodnoty poklesu napětí na vodičích:

Úbytek napětí závisí na druhu materiálu drátu, průřezu drátu, jeho délce, výkonu spotřebiče a napětí zdroje. Tento vzorec označuje:

  • W — moc ve wattech proudové spotřebiče na konci drátu;
  • V — napětí zdroje proudu ve voltechobvykle 12 voltů nebo 24 voltů;
  • L – délka drátu v metrech, tj. vzdálenost spotřebitelů od transformátoru;
  • S – plocha průřezu drátu v mm²;
  • ρ — hodnota elektrického odporu v Ohmech mm²/m, u mědi je to přibližně 0.018 Ohm mm²/m

Vzorec je jednoduchý, ale použitelný pouze v případě, že očekávaný pokles napětí je malý, ne více než několik procent, tzn. když vzdálenost mezi transformátorem a spotřebitelem nepřesahuje 10 metrů a výkon je menší než 10-20 wattů.

V ostatních případech byste měli použít přesnější vzorec:

Nyní, když jsme vypočítali pokles napětí na vodičích, můžeme odhadnout, kolik energie se ztratí – jednoduše vynaložené na zahřívání vodičů. Výslednou hodnotu poklesu napětí musíte vynásobit výkonem aktuálních spotřebičů W a vydělte napětím transformátoru V:

Pokud se tento výkon ukáže jako příliš velký, pak samozřejmě musíte zvýšit tloušťku drátu. Jinak se můžete dostat do různých potíží, včetně požáru.

Závěry

Jak je snadno vidět ze vzorců, čím silnější je drát, tím nižší je pokles napětí.

V tomto případě je pokles napětí nepřímo úměrný ploše průřezu vodiče.

Zdvojnásobení plochy průřezu vodiče přibližně zdvojnásobí úbytek napětí na vodičích

Dalším možným řešením problému může být zvýšení hodnoty napětí zdroje proudu. Pokud to ovšem současní spotřebitelé dovolí.

Úbytek napětí na vodiči lineárně klesá s rostoucím napětím zdroje proudu.

Zdvojnásobení napájecího napětí sníží pokles napětí přibližně na polovinu

Například naše nízkonapěťové žárovky E27 pro 12-24 voltů produkují stejné světlo z 12 i 24 voltů. A v tomto případě má smysl přejít na 24voltový transformátor.

Je také zřejmé, že pro výkonné spotřebitele (asi 100 wattů) budou zapotřebí velmi silné dráty.

příklad

Odhadneme úbytek napětí na měděném drátu o průřezu 1.5 mm² a délce 20 m při 24 voltech a výkonu připojené pásky 50 wattů.

Přečtěte si více
Jak se efektivně zbavit skvrn na parketách: nejúčinnější metody s podrobnými pokyny krok za krokem!

Dosazením těchto hodnot do prvního vzorce dostaneme, že na vodičích se „ztratí“ asi 1 volt a asi 2 watty. V zásadě to není mnoho, ale pokud je možné zvýšit tloušťku drátu, je lepší to udělat.

Napětí zdroje proudu můžete samozřejmě zvýšit zavedením úbytku napětí, ale to není vůbec nejlepší řešení. Pokud je například výkon lamp na konci drátu 180 wattů, pak pokles napětí na drátu bude 3.5 voltu a výkon bude 25 wattů. V lampách zbude pouze 20 voltů a ovladače některých lamp se mohou kvůli nedostatku napětí dostat do abnormálního provozního režimu a začít se přehřívat, spotřebovávat mnohem více, než je deklarovaný výkon (ačkoli LED diody budou stále produkovat stejný jas), což pouze zvýší úbytek napětí na vodiči. V této situaci lze jen hádat, co se stane jako první – požár drátů nebo porucha lamp.

A u 12voltových transformátorů bude úbytek napětí a spotřeba energie dvakrát větší.

Jediným správným řešením je zvětšení tloušťky vodiče. Jak již bylo řečeno, zdvojnásobíme průřez vodiče – snížíme ztráty na vodičích přibližně na polovinu.

Máte dotaz? Zeptejte se poradce.

Zavolejte nám.
Nebo klikněte sem a položte svůj dotaz – velmi rychle dostanete podrobnou odpověď.
Vždy se snažíme pomoci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button