Найти в Дзене
29,6 тыс подписчиков

Считаю этот эксперимент наглядным, но небезопасным))


Здесь хорошо видно, на сколько «жёстким» источником является мощная LiFePO₄-ячейка. Нагрузка фактически близка к короткому замыканию, металлический ключ уже раскалён докрасна, а напряжение на клеммах всё ещё держится около 3,2 В.

Точнее, говорить нужно не о том, что батарея «не снижает ЭДС», а о том, что даже при огромном токе её напряжение проседает сравнительно мало. Причина — очень низкое внутреннее сопротивление мощных LiFePO₄-ячеек, которое может составлять доли милиома, плюс - достаточно пологая разрядная характеристика этой химии.

В упрощённом виде всё описывает формула:
U=E-Ir
Чем меньше внутреннее сопротивление (r), тем меньше падение напряжения при большом токе.

Именно поэтому несколько вольт здесь совершенно не означают «безопасное напряжение»: при сопротивлении цепи в милиомы ток может составлять сотни ампер, а мощность нагрева определяется уже квадратом тока: \(P=I^2R\).

Так что раскалённый ключ отлично показывает возможности LiFePO₄, но повторять такой эксперимент я бы точно не рекомендовал. Низкое напряжение не означает низкую мощность.

Поддержи Энерголикбез подпиской: dzen.ru/...bez

#Энерголикбез, #АлександрМальков, #электромонтаж, #эксперимент, #LiFePO₄-ячейка, #сопротивление, #ток, #сеть, #напряжение
Считаю этот эксперимент наглядным, но небезопасным))  Здесь хорошо видно, на сколько «жёстким» источником является мощная LiFePO₄-ячейка.
1 минута