Что такое cc cv на блоке питания

Обновлено: 17.05.2024

Многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда аккумуляторы заряжаются долго, а рабочее время наших аккумуляторов не соответствуют нашим ожиданиям согласно заявленной емкости. Может быть, вы бы cheesed и начать думать, что это не так с батареями? Разве это плохо? Основная причина в том, что ваши батареи заряжены не полностью. С ТК-CC-CV зарядный процесс, который может не только защитить ваши батареи и продлить срок службы аккумулятора, но может также убедитесь, что ваши батареи имеют достаточную мощность.

ТС означает маленький ручеек ток, который используется, чтобы проснуться и восстановить свои силы в еще только начало, как нежный утренний звонок. Никто не хочет быть разбужены громким Noisy, которые это не хорошо для нашего здоровья. Это будет здорово, если звук мягкий и нежный на первый, а затем все громче постепенно. Таковы батареи, особенно более разряжен батареи, которые будут повреждены, если мы берем их с высоким током в начале, когда мы ставим батареи в зарядном устройстве.

CC означает постоянный ток, который обеспечивает быструю зарядку. CV означает постоянное напряжение, которое используется в заключительном этапе, когда батареи почти полный. Большинство зарядных устройств в использовании рынок ЦК или процесса зарядки CV, которые не очень хорошо для зарядки аккумуляторов, особенно для более-разряженных батарей и может даже убить слишком разряженных батарей с CC зарядки в начале и не может в полной мере зарядить аккумулятор.

Тогда как для полной зарядки аккумулятора, не повреждая его? Этот вопрос вроде как полностью заполнить стакан, не проливая, и также с хорошей скоростью? Некоторые люди могут знать, что лучший способ, чтобы полностью заполнить стакан, не пролив из себя по капле пива состоит из трех этапов. Первым шагом является наклонить стекло близко к узким, чтобы поток пива со стеклянной стеной внутри на дне стакана. Этот шаг, чтобы убедиться, есть определенное количество пива в стекле. Следующим шагом, чтобы ваш стакан пива стоять, а затем вы можете налить пиво прямо, вы можете заметить, что после того, как пузырьки исчезают, стекло до сих пор не полностью. Так последний шаг, чтобы залить пиво в стеклянной капли за каплей. Эти три шага, как ТС-СС-CV процессе зарядки, которая лучше всего заряжать батареи в XTAR зарядных устройств.

Блоки питания, работающие в режимах CC/CV, могут быть использованы для заряда некоторых видов аккумуляторов. Например, Li-Ion или свинцово-кислотных.

В качестве примера зарядка автомобильного свинцово-кислотного 12В аккумулятора при помощи БП Gophert CPS-3205 II.

Пределом напряжения выставлял 14.7В, пределом тока - 5А. А далее идет зарядка, которую продемонстрирую следующим графиком:

Первый этап заряда - это режим CC. Напряжение меньше выставленного, поэтому используется полный ток (5А). Напряжение медленно растет, ток сохраняется.

Второй этап заряда - это режим CV. Напряжение достигает предела, ток начинает уменьшаться для удержания напряжения.

И здесь есть один момент. БП измеряет напряжение на выходе, но до аккумулятора еще идут провода со своим сопротивлением. Сопротивление проводов вызывает падение напряжения, поэтому напряжение на аккумуляторе меньше, чем на выходе из БП. БП уже видит напряжение 14.7В, а на аккумуляторе его еще нет, поэтому переход в режим CV с началом снижения тока происходит раньше времени. На графике это видно, поскольку он отображает напряжение на аккумуляторе, а не на БП.

Само по себе это не так страшно. Поскольку БП начинает снижать ток, то и падение напряжения уменьшается. По мере уменьшения тока измеренное БП напряжение приближается к напряжению на аккумуляторе. Но это затягивает процесс заряда. Идеальным вариантом было бы использование четырехпроводной схемы подключения БП к аккумулятору (когда напряжение измеряется на отдельных двух проводах, которые можно присоединить непосредственно к аккумулятору), но далеко не все БП это умеют. Мой Gophert не поддерживает.

В некоторых ситуациях можно искусственно завышать настройки напряжения БП, контролируя реальное напряжение на аккумуляторе, а потом понижать настройку по мере заряда. Но это уже не автоматически режим.

После ощутимого падения тока на графике видно, что я руками уменьшил настройку напряжения с 14.7В до 13.7В. БП на некоторое время вообще отключил выдачу тока, а потом перешел в удержание 13.7В небольшим током, это буферный режим для аккумулятора.

Аналогичным способом (но без буферного режима и с другим напряжением) можно заряжать аккумуляторы Li-Ion, они подходят для заряда CC/CV. Например, я заряжал литий-титанатные элементы перед тестовой установкой на автомобиль.

Но хочу обратить внимание на защиту БП Gophert от перенапряжения. Если в настройках выставлено небольшое напряжение (например, 5В), а подключается аккумулятор с заметно большим напряжением (например, 12В), то БП выводит на экране 0UP (OUP, что означает OVP - Over Voltage Protection) и перестает реагировать на управление. Отключите провода от аккумулятора, выключите-включите БП и выставите правильное значение напряжения. И только после этого подключайте аккумулятор. Небольшое превышение допускается (как в примере было ограничение 13.7В при напряжении на аккумуляторе больше 14В).

А где такое ты увидел? Интересно полностью текст прочитать, может и нет там ничего странного.(если перевести бред маркетологов на нормальный язык) Счас маркетологи такое иногда пишут что "тихо шифером шурша крыша едет не спеша".

Аппарат Lincoln Electric LN-25 PRO

Применение: Полуавтоматическая сварка в защитных газах и самозащитными порошковыми проволоками на монтаже металлоконструкций.
Оснащение: Мобильный механизм подачи проволоки с 2-х роликовым блоком протяжки высокой мощности MAXTRACK®. Специальное исполнение отличается дополнительной защитой и повышенной прочностью корпуса. Крепление горелки типа Jack позволяет перемещать механизм используя кабель горелки. Встроенный аналоговый вольтметр и расходомер защитного газа. Используется без контрольного кабеля, питание производится по сварочному контуру позволяя подключать механизм к любому источнику достаточной мощности. Совместим с источниками сварочного тока: Lincoln Electric типа СС, DC и CV.
Регулировки: скорость подачи сварочной проволоки, выбор режима работы горелки. Переключатель полярности вольтметра и типа источника CC/CV. Кнопка холодной протяжки проволоки. Расход защитного газа.

я не знаю что такое "кемпомат" и "болгарка"-Я знаю П/А и УШМ

Сварка штучными электродами (MMA): MASTER MLS™ 3503 (KEMPPI)

Master 5001 представляет собой 500-амперный инверторный источник питания постоянных тока и напряжения (CC/CV). Он предназначен для ручной сварки и строжки угольным электродом, а также для сварки TIG с контактным возбуждением дуги и сварки MIG/MAG с проволокоподающим механизмом, управляемым по дуге.

. и если ток и напряжение - постоянны (читай - фиксированны), то как тогда выглядит ВАХ (вольт-амперная характеристика) . :-0
Интересно стало что обозначают это сочетания букв, но разбиратся буду вечером-счас на работу спешу. Если разберешся раньше отпишись здесь, пожалуста.
я не знаю что такое "кемпомат" и "болгарка"-Я знаю П/А и УШМ гро сс гворя это источник тока (ампер)- для мма или тиг сварки крутопадающая вах
cv - источник напряжения - миг/маг сварка - жеская вах
pro100chaynick, cпасибо за разьяснение. Очевидно имеется в виду при переменном напряжении. Тогда уточни пожалуста про DC из поста №4, какая там ВАХ ?
я не знаю что такое "кемпомат" и "болгарка"-Я знаю П/А и УШМ Простите, господа, может я конечно совсем чайник, но как может напряжение быть переменным ? Оно может быть стабилизированным и нестабилизированным.

Constant current power (CC) supplies are most often used for manual welding processes such as gas tungsten arc welding (TIG) and shielded metal arc welding (MMA), because they maintain a relatively constant current even as the voltage varies. This is important because in manual welding, it can be difficult to hold the electrode perfectly steady, and as a result, the arc length and thus voltage tend to fluctuate.
Constant voltage power (CV) supplies hold the voltage constant and vary the current, and as a result, are most often used for automated welding processes such as gas metal arc welding (MIG/MAG), flux cored arc welding (FCAW), and submerged arc welding (SAW). In these processes, arc length is kept constant, since any fluctuation in the distance between the wire and the base material is quickly rectified by a large change in current. For example, if the wire and the base material get too close, the current will rapidly increase, which in turn causes the heat to increase and the tip of the wire to melt, returning it to its original separation distance.[14]

pro100chaynick, cпасибо за разьяснение. Очевидно имеется в виду при переменном напряжении. Тогда уточни пожалуста про DC из поста №4, какая там ВАХ ?

о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..

Текущее время: 19 ноя 2021, 15:53

По просьбам зрителей. О литий-ионе, BMS, CC/CV и 18650

Характеристики химических источников питания. Положительный и отрицательный опыт пользования.

По просьбам зрителей. О литий-ионе, BMS, CC/CV и 18650

Тема довольно известная. Касается шуруповертов и их АКБ.
На настоящий момент сделано:
1. Бош-профешнл 14.4 переведен на Литий-Ион. В АКБ встроена плата BMS на 16А для сборки 4s, световая индикация напряжения заряда и универсальный порт под зарядку-балансировку (коаксиальный разъем питания).

2. Аккумуляторная низкооборотная отвертка. Она была 3.3В с редукторным двигателем. После ремонта, выразившимся в замене двигателя, замене кнопки, вставки зарядного порта, замены батарей на 2s 18650 c контроллером BMS с током 3А.

3. Переделана зарядное для Бош так, чтобы можно было заряжать-балансировать АКБ не шнурком, а в разъем зарядного. Теперь получилась универсальное зарядное устройство с возможность. заряда АКБ по-бошевски (в разъем) и шнурком. Напряжение и ток имеют цифровую индикацию, режим cc/cv - световую. напряжение регулируется 5-18В, ток до 3-х ампер.

Планируется
Сделать блок питания для вспышки на TL 494, IRFZ 44N и индуктивности 1 мГн х 20А. Эта схема обещает дать не менее 10А при 5В выходного со сборки 4s х 18650. К сборке предполагается BMS контроллер или на 6А, или на 30А. Других, к сожалению, нет. А покупать уже не хочется.

Как работает плата BMS
Плата подсоединяется к каждой батарее в сборке. Я использую или 2s, или 4s. Отключение от нагрузки происходит при достижении напряжения на батарее 2.5В, отключение от зарядки происходит при 4.2В. Таким образом 4s сборка имеет максимальное напряжение 16,8, минимальное 10В.
сс/сv зарядка происходит так - устанавливается максимальное напряжение для заряда. Для 2s сборки он равен 8,4В, для 4s соответственно 16,8В.
Ток устанавливаю на уровне 1.5А для всех батарей.
При заряде цифровая индикация на блоке показывает, что сперва растет напряжение на батареи. После достижения максимального напряжения, начинает падать ток. Батареи заряжены при достижении примерно 0.2 А на зарядном.
Как просходит балансировка.
По достижении минимального потребляемого того, батареи стоят под напряжением, bms-контроллер выравнивает батареи до напряжения 4.2В на каждой банке. Это и есть балансировка.

Как и что было сделано в картинках:
Про BMS - контроллеры:

Для 2s сборки 3А 7.4В рабочие, 8.4В зарядное. Эти контроллеры взяты для различных работ с 7.4В сборками 2s. Взято десяток.

Изображение


4S 15A 18650 Li-ion Lithium Battery Charger Protection Board 14.4V 14.8V 16.8V Взято для АКБ шуруповерта. Установлено туда. Но есть еще и 6(8)А, но они немного левые.

Изображение

4S 30A 14.8V Li-ion Lithium 18650 Battery BMS Packs PCB Protection Board Balance. Это взято на будущее.

Изображение

Сперва зарядное было такое

Изображение

Это широко известная плата с индикацией. Источник - 220/20 трансформатор, ёмкость на фильтре и диодный мост.

Изображение

Потом поставил в корпус зарядного БОШ 1450:
Нижняя часть, на которой смонтирован источник, плата импульсника и разъем для АКБ ср шнурком.

Изображение

Верхняя часть, где установлен цифровой индикатор и переменные резисторы:

Изображение

Радиатор на микросхеме. Без радиатора она отдает не более 1А, а с радиатором до 3А.

Читайте также: