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eleonore:solarlader [2019/03/11 08:37]
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eleonore:solarlader [2019/11/21 11:02] (current)
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 LION 3S  LION 3S 
-LADEENTSTPANNUNG 12.6V+LADEENDSTPANNUNG 12.6V
  
-Entladeschuss(neuer ladezyclus): 10.2V+Entladeschluss (neuer Ladezyklus): 10.2V
  
  
-3*12.6-10=15.kOhm+3*12.6-10=27.kOhm   -- pin 6
  
-6*10.2-10=51.2 kOhm+6*10.2-10=51.2 kOhm  -> pin 2
  
 BLEIBATTERIEN und Funktion: BLEIBATTERIEN und Funktion:
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 Die Eingangsspannungen an Pin 2 und 6 sind abhängig von der Spannung der Batterie. Jeder Eingang besitzt einen Spannungsteiler , der aus zwei Widerständen besteht. Das Verhältnis der beiden Widerstände bestimmt, welcher Prozentsatz der Batteriespannung an die Eingangspins gesendet wird. In diesem Beispiel verwendet der Pin 2 Spannungsteiler einen Widerstand von 68 kOhm und einen Widerstand von 10 kOhm. Das bedeutet, dass die Spannung an Pin 2 immer 12,8% der Batteriespannung beträgt. Ähnlich verwendet der Spannungsteiler an Pin 6 einen Widerstand von 33 kOhm und einen Widerstand von 10 kOhm. Das bedeutet, dass die Spannung an Pin 6 immer 23,2% der Batteriespannung beträgt. Dies ist nur annähernd, weil alle Widerstände ein wenig vom angegebenen Wert abweichen. Die Eingangsspannungen an Pin 2 und 6 sind abhängig von der Spannung der Batterie. Jeder Eingang besitzt einen Spannungsteiler , der aus zwei Widerständen besteht. Das Verhältnis der beiden Widerstände bestimmt, welcher Prozentsatz der Batteriespannung an die Eingangspins gesendet wird. In diesem Beispiel verwendet der Pin 2 Spannungsteiler einen Widerstand von 68 kOhm und einen Widerstand von 10 kOhm. Das bedeutet, dass die Spannung an Pin 2 immer 12,8% der Batteriespannung beträgt. Ähnlich verwendet der Spannungsteiler an Pin 6 einen Widerstand von 33 kOhm und einen Widerstand von 10 kOhm. Das bedeutet, dass die Spannung an Pin 6 immer 23,2% der Batteriespannung beträgt. Dies ist nur annähernd, weil alle Widerstände ein wenig vom angegebenen Wert abweichen.
  
-Wenn die Spannung der Batterie über 14,4 Volt ansteigt, schaltet der Ausgang des 555 auf LOW und aktiviert das Relais. Dadurch wird die Batterie vom Solarpanel getrennt. Wenn die Spannung der Batterie unter 13 Volt sinkt, geht der Ausgang des 555 auf HIGH und deaktiviert das Relais. Dadurch wird das System für einen weiteren Ladezyklus zurückgesetzt. Im Falle von Akku-Batterien, dies geschieht, wenn Sie die Batterie zu trennen. Aber in einem typischen Solar-System bleibt die Batterie angeschlossen und die Spannung sinkt, wie die Energie verwendet wird.+Wenn die Spannung der Batterie über 14,4 Volt ansteigt, schaltet der Ausgang des 555 auf LOW und aktiviert das Relais. Dadurch wird die Batterie vom Solarpanel getrennt. Wenn die Spannung der Batterie unter 13 Volt sinkt, geht der Ausgang des 555 auf HIGH und reaktiviert das Relais. Dadurch wird das System für einen weiteren Ladezyklus vorbereitet. Im Falle von Akku-Batterien - dieses passiert genauso wenn Sie die Batterie neu anschliessen. Aber in einem typischen Solar-System bleibt die Batterie angeschlossen und die Spannung sinkt durch Verbrauchen der gespeicherten Energie.
  
-Wenn Ihre Batterie eine andere Betriebsspannung hat, können Sie die Spannungseinstellung des Ladereglers ändern, indem Sie unterschiedliche Werte für die Widerstände verwenden. Der Widerstand von 33 kOhm kann durch die Formel R = (3 x Vcutoff) - 10 (in kohm) ersetzt werden. Der Widerstand von 68 kOhm kann durch die Formel R = (6 x Vreset) - 10 (in kohm) ersetzt werden. +Falls Ihre Batterie eine andere Betriebsspannung hat, können Sie die Spannungseinstellung des Ladereglers ändern, indem Sie unterschiedliche Werte für die Widerstände verwenden. Der Widerstand von 33 kOhm kann durch die Formel R = (3 x Vcutoff) - 10 (in kohm) ersetzt werden. Der Widerstand von 68 kOhm kann durch die Formel R = (6 x Vreset) - 10 (in kohm) ersetzt werden.