Найти в Дзене

Аварыйнае харчаванне для прылад

Чым больш электронных прылад у хаце звязана з аўтаматызацыяй дома, тым больш мы хочам пераканацца, што хаця б некаторыя з іх працуюць у выпадку адключэння электраэнергіі. Аварыйнае святлодыёднае асвятленне, перамыкачы Ethernet для сувязі з прыладай, кантролер разумнага дома, кампаненты сігналізацыі, камеры і дыктафон - магчыма, было б добра, каб яны працавалі незалежна ад асноўнага блока харчавання. Ідэя выкарыстання ІБП цалкам натуральная. На жаль, гэты аварыйны блок харчавання з'яўляецца чыстым адходам да сілавых прылад, якія патрабуюць пастаяннага напружання - спачатку напружанне пераменнага току 230 У пераўтвараецца ў 12В пастаяннага току для акумулятарнага назапашвання, потым пераўтворыцца ў 230В, так што блок харчавання абароненага прылады зноў пераўтворыць яго ў напружанне пастаяннага току. , Так што гэта не самае лепшае рашэнне. Значна лепш выкарыстоўваць буферны блок харчавання. Гэта прылада, якое падключаецца да 230 У, якое пераўтвараецца ў напружанне пастаяннага току - звыча

Чым больш электронных прылад у хаце звязана з аўтаматызацыяй дома, тым больш мы хочам пераканацца, што хаця б некаторыя з іх працуюць у выпадку адключэння электраэнергіі. Аварыйнае святлодыёднае асвятленне, перамыкачы Ethernet для сувязі з прыладай, кантролер разумнага дома, кампаненты сігналізацыі, камеры і дыктафон - магчыма, было б добра, каб яны працавалі незалежна ад асноўнага блока харчавання. Ідэя выкарыстання ІБП цалкам натуральная. На жаль, гэты аварыйны блок харчавання з'яўляецца чыстым адходам да сілавых прылад, якія патрабуюць пастаяннага напружання - спачатку напружанне пераменнага току 230 У пераўтвараецца ў 12В пастаяннага току для акумулятарнага назапашвання, потым пераўтворыцца ў 230В, так што блок харчавання абароненага прылады зноў пераўтворыць яго ў напружанне пастаяннага току. , Так што гэта не самае лепшае рашэнне.

Значна лепш выкарыстоўваць буферны блок харчавання. Гэта прылада, якое падключаецца да 230 У, якое пераўтвараецца ў напружанне пастаяннага току - звычайна каля 12 У або 24 У. У дадатак да функцыі звычайнага блока харчавання пастаяннага току, у нас ёсць магчымасць падлучэння батарэі, ад якой будзе знята электрасілкаванне ў выпадку адключэння электраэнергіі. Больш за тое, харчаванне буфера забяспечвае зарадку акумулятараў і падтрымлівае іх заражанасць. Такім чынам, у нашым выпадку буферны блок харчавання будзе выконваць ролю ІБП, але для гэтага не трэба будзе пераўтвараць напружанне ў 230 У і назад.

Раней я пісаў, што блок харчавання звычайна пастаўляе каля 12 У або 24 У. Ключавая тут "вакол". Для напружання 12 В звычайна гэта азначае ад 10-11 У, пры працы з акумулятарам да разраду, да 13,8 У, калі сілкуецца ад сеткі і зараджае батарэю. Адкуль бярэцца 10-11V? Буферныя крыніцы харчавання звычайна працуюць з гелевымі акумулятарамі напругай 12 В (магчыма, паслядоўна падключаюцца да 24 У і 48 У). Гэтыя клеткі вельмі дрэнна пакутуюць ад поўнага разраду, то ёсць празмернага падзення напружання. Такім чынам, у большасці буферных блокаў харчавання ёсць празмерная абарона ад разраду (УФП) і выключаецца, калі напружанне акумулятара апускаецца ніжэй прыблізна 10,5 У або 11 У.

-2

Лепш за ўсё выкарыстоўваць невялікія пераўтваральнікі пастаяннага току для пераўтварэння напружання за кошт большай эфектыўнасці, чым лінейныя стабілізатары (меншыя страты энергіі). Калі патрэбна напруга 9 В і ніжэй, можна выкарыстоўваць паніжальны (бакавы цеонвертер) пераўтваральнік, памятаючы, што напружанне ад буфернага блока харчавання можа ўпасці прыблізна да 10 У. Калі нам патрэбна напружанне, якое перавышае прыблізна 15 У, мы выкарыстоўваем павышальны пераўтваральнік (узмацняльнік), тады як нам патрэбна напружанне 12 В (скажам, ад 9 У да 15 У, памятаючы, якое напружанне можа забяспечыць буферны блок харчавання ў залежнасці ад рэжыму працы), лепш за ўсё скарыстацца пераходным крокам , Вы таксама можаце разгледзець магчымасць выкарыстання буфернага блока харчавання 24 В і абясточвання, але вы павінны ведаць, што чым вышэй перапады напружання, тым большыя страты, нягледзячы на адносна высокую эфектыўнасць пераўтваральнікаў.

Калі мы ля амперметра. Я выкарыстаў папулярны дызайн амперметра з вальтметрам, укладзены ў тонкі корпус з дысплеем. Я толькі што дадаў разетку, і буфер злучаны з папулярнай разеткай 5,5 / 2,1 мм. Гэта вельмі зручнае рашэнне, а таксама дазваляе лёгка падключыць амперметр і праверыць бягучую нагрузку буфернага блока харчавання 5,5 / 2,1 мм штэкера, які дазваляе падключыць прыбор да практычна любой электроннай прылады без выкарыстання дадатковых адаптараў. Дзякуючы гэтаму я магу праверыць, колькі рэальнай магутнасці спажывае дадзеная прылада (неабходна ўлічваць час запуску, розныя рэжымы працы і, магчыма, вялікую нагрузку на працэсар). Гэта вельмі карысна для ацэнкі неабходнага харчавання буфера, таму што магутнасць фірмовага блока харчавання, прымацаванага да прылад, не заўсёды звязана з спажываннем электраэнергіі (за выключэннем таго, што блок харчавання звычайна не занадта слабы). Гэта не азначае, аднак, што нашы ацэнкі не павінны ўключаць у сябе адпаведную інвентарызацыю.

Незалежна ад абароны, буферны блок харчавання павінен быць усталяваны такім чынам, што ён можа быць лёгка адрэзаны ад яго. Звычайна я выкарыстоўваю індывідуальны выключальнік, размешчаны каля прылады. Вядома, вы таксама можаце разгледзець магчымасць забеспячэння кожнай з ліній, якія выходзяць з буфернага блока харчавання.

Як доўга будзе доўжыцца батарэя ў батарэі? Гэта ключавое пытанне з невыразным адказам. Гэта залежыць ад мноства фактараў, у тым ліку ад стану акумулятара, спажыванага току, тэмпературы, напружання, на якое акумулятар разраджацца. Я думаю, што сапраўдным здагадкай з'яўляецца магчымасць чэрпання магутнасці 1А на працягу 4-6 гадзін з функцыянальнай, добра зараджанай батарэі 7,2 Ач. Аднак у мяне гэтага няма на практыцы.