Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Эта схема в таком виде к повторению не рекомендуется. Если нужен GDT, то поставить микру типа sg3525, uc3825, если не нужен, то дополнить полумостовым драйвером типа ir2110.

THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Советовал мне один человек, что не стоит в горячую часть ИИП ставить драйвера на основе полупроводников микросхем так как минусовая шина всегда связанна с сетью 220 Вольт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Передайте "одному человеку" , что с дурной головой можно и хрустальный йенк сломать.

И ШИМ и драйвер прекрасно работают на горячей стороне схемы , просто надо уметь это готовить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

До 1кВт точно, проверено. При чем, ключи IRF30N50, при максимальной нагрузочной мощности 1кВт, за 1 час работы, так и не нагрелись выше 39 градусов на пассивном радиаторе.

Кстати, в теме не плохо было бы упомянуть о SG3524, встречающейся на платах бесперебойников и как две капли похожей на TL494. С одной лишь разницей - вместо второго усилителя ошибки встроен токовый компаратор, имеется вход Shutdown и отсутствует DeadTimeControl.

Изменено пользователем Геннадий
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интегральные драйверы (IR21xx) ; оптодрайверы.

Универсальность/повторяемость при отработанной топологии печатной платы , что уже не проблема.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Поддерживаю Falangera. Делал БП 12В - 100А на полумосте 494+2110 транзисторы 37N50. Это та самая схема, которая обсуждается в теме : Мощный импульсный блок питания. Кто собирал?

http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2012/post-163161-0-46199800-1347305545.jpg работает на ура. Правда на всякий случай поставил на 2110 самодельный радиатор из 8мм алюминиевой пластины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток. Может кто встречал подобные схемы инверторов. Используются две 494. Одна для управления ключами первичной обмотки. Работает на сравнительно высокой частоте далее это все после трансформатора выпрямляется. Идет на 4-е высоковольтных мосфета и вторая микросхема ими управляет на частоте 50 Гц. У меня какого-то лешего на 8-м и 11-м выводе второй микросхемы постоянка примерно 8 В. Меняю микросхемы местами, по входу работает, по выходу нет, опять таже постоянка. Может кому встречались  подобные схемы или есть мысли о причинах такого поведения микросхемы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 16.10.2016 в 12:02, RON сказал:

Поддерживаю Falangera. Делал БП 12В - 100А на полумосте 494+2110 транзисторы 37N50. Это та самая схема, которая обсуждается в теме : Мощный импульсный блок питания. Кто собирал?

http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2012/post-163161-0-46199800-1347305545.jpg работает на ура. Правда на всякий случай поставил на 2110 самодельный радиатор из 8мм алюминиевой пластины.

Печаткой не поделишься?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.  
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
×
×
  • Создать...