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怎样把电动自行车电池里的电转换成家用电器220V的电源
来源:互联网 发表时间: 15:19:04 责任编辑:李志喜字体:
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纯技术贴,谈谈电池电压,22该用什么电池最合适?
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纯技术贴,谈谈电池电压,22该用什么电池最合适?
22额定电压5V,普通电池1.5V*4=6V正常使用,很多人在用的三洋爱老婆电池是1.2V*4=4.8V会不会电压太低影响电池的续航能力呢?还有人推荐磷酸铁锂电池,也就是14500电池,用法是两节电池加两个占位筒,在淘宝上搜一下这种电池一般是3.7V*2=7.4V,用这个相机该冒烟了吧?也看到有3.2V的感觉也比较危险。综上所述再考虑各种电池的续航能力及价钱,22该选用什么样的电池最合适,高人们都来讨论讨论吧
额度电压是5V有个上下宽容度的,应该不超过10V就没事的(我猜的啊,烧毁概不负责),下限应该在3.5-4V左右,至于续航能力要看电池的放点曲线,好些的电池都是前半截是缓慢下降,后半节很陡的,
这是一组实际测试的电池放电曲线,这里假设是3.5v以下就不能工作了。从这几条曲线中可以看到黄色的电池最抗用,而最下面那条是用的时间最淡,而中间深蓝色的曲线则表示这个电池放电不稳定。声明:这个图是别人测试的,并不代表真实的电池情况,只是借用过来说明问题的。
我从1770用到22没发现有啥问题,都是2真2假.
揣测的中央处理器、CMOS电路以及震荡、放大等电路的工作电压应恒定5V,电路中分压供给上述电路的5V电压应该是经过稳压之后供给的。这个稳压电路的前端输入电压--分压前的电池电压应该有正负误差的,误差值因相机电路不同而不同的。感觉应该有10%-20%误差值。稳压电路对前端输入的高电压有降压作用,对输入的低电压有升压作用。这样,通过相机电路中的稳压电路的输出电压始终处于5V。但是稳压电路应有它的稳压范围,超出稳压电路所承受的供电稳压范围稳压电路就失去了稳压输出,会将高电压直接送到上述电路中,造成元器件的损坏。所以选择供电电池的电压需谨慎。选择相机电池建议选择1.6V以下的电池为妥。以上理解的不对的地方请给予纠正。谢谢!
一楼猜的10V应该相当危险哈,不怕的可以拿机子试试,呵呵。
请教二楼用的是多少V的电池啊?
三楼说的比较中肯,我对电路也不是太懂,但个人觉得电压误差太大,不管是大还是小对电路都有损吧
再问一下有没有用创品3800mAh的电池,效果如何?
我觉得内部稳压值应该是3.3V甚至更低,这样才能降低功耗。一般稳压到3.3V的器件可以承受10V的电压的,我就是做电子产品开发的。只是这个时候发热比较大而已,你用的电压越高发热量越大。
同意5楼的说法
对 第3楼 艹根村长 说:=========================很有技术说服力,学习了!
三洋和其他的充电电池是1.2伏的电压,不过充满电的时候会到1.4伏以上。工作时容量大,放电稳定。是最好的选择。
电子元器件都有设计的耐压范围,有的标称5V耐压的元器件,它的设计峰值耐压值可能会达到十几V以上。可能会在高电压下工作一定的时间。但是由于是高电压,在工作中会使元器件升温发热直至烧毁。
结合兔兔目前已经有的温度过高的实际,高电压下会加速兔兔电路中元器件的过热烧毁的危险。
吃药要遵医嘱,这是大家普遍的共识。给兔兔的电池供应也要遵守厂家的电压规定,不然的话不慎造成相机的电路损坏,保修理赔也可能存在一定的障碍。
为了保险起见,我还是建议选择1.6V以下的电池为宜。
我现在有两组电池给兔兔供电;一组是品胜1.2V2500毫安镍氢电池四节;一组是1.6V2500毫安镍锌电池四节。
只要是规定许可的电池都可以用,就是要设定好对应电池选项
个人建议啊,品胜AA HR15/51
本人在用,4只加充电器100元
对 第11楼 libai131 说:=========================请问你的电池能拍多少张照片
用镍氢,或镍锌的为好
磷酸铁锂,镍氢的用久了照不了几张,还有记忆
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产品型号:18650
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v 2600mah打印机电池供应商,我司打印机锂电池采用优质进口三洋18650电芯组合而成,内置高精度锂电池保护板,保护电池充放电的安全,同时还具有高电压、高能量、放电平稳、循环寿命长等特点,产品符合CE、ROSH认证标准。
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当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后将数据反馈给主控制单元。对于简单的电压或电流测量,传感器可以呈阻性。但某些传感器系统却呈感性或容性,这意味着传感器在其工作范围内的阻抗变化呈非线性。 这种复数传感器的典型例子是接近传感器——用来确定到移动物体的相对距离;以及容性传感器或感性传感器——在医学行业中用来测量血液流速或者分析血压或血液质量。 测量这些“复
当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后将数据反馈给主控制单元。对于简单的电压或电流测量,传感器可以呈阻性。但某些传感器系统却呈感性或容性,这意味着传感器在其工作范围内的阻抗变化呈非线性。 这种复数传感器的典型例子是接近传感器——用来确定到移动物体的相对距离;以及容性传感器或感性传感器——在医学行业中用来测量血液流速或者分析血压或血液质量。 测量这些“复数传感器”的阻抗需要一个在传感器频率范围内扫描的交流激励源。本文描述的设计思想表明如何能够方便地使用单芯片数字波形发生器提供这种大于10 MHz的频率扫描。本文也将介绍一种集成激励源、模数转换器(ADC)和信号处理的完整单芯片阻抗转换器(IDC),从而使它适合于需要高达约50 kHz激励频率的应用。 传感器工作原理 图1显示了一种具有感性或容性特性的传感器模型。 图1:具有复数阻抗特性的传感器模型 根据传感器的电感(L)或电容(C)的瞬态值,通过传感器的激励频率将表现出一种幅度、频率或相位上的变化。例如,超声波液体流量计通常表现为相移变化,而接近传感器则是幅度变化。 跟踪这种阻抗变化的最常用的方法就是监测电路的谐振频率。谐振频率是指电容值等于电感值时对应的频点,这也是频率曲线上的最大阻抗处对应的频点。例如,考虑图2所示的接近传感器的情况。在正常工作模式下,即静态条件下,传感器的L、R和C具有唯一的值,因此传感器在谐振频率处将具有最大阻抗。当移动物体接近传感器时,传感器的L和C值会发生变化,从而产生了新的谐振频率。通过监测谐振频率的变化(从而监测阻抗)可以推断移动物体相对传感器的距离。 计算谐振频率 计算电路的谐振频率需要一个交流(AC)激励信号源,它在一段频率范围内扫描以绘出频率与阻抗关系曲线,如图2所示。 图2:由于相对距离变化导致接近传感器的谐振频率移动 AD9833单芯片数字波形发生器可提供一种产生这种扫描输出的简单、低成本方法。我们通过写入代表所需频率的数字代码来改变输出频率。AD9833具有两个频率寄存器,从而允许用户在对一个频率寄存器设置的同时输出第二个频率寄存器。 AD9833具有许多优点:输出频率的分辨率是28位,所以用户能够以小于0.1 Hz的步幅增加输出频率。其输出频率范围是0~12.5 MHz,从而拓宽了传感器选择的灵活性。例如,有些传感器具有较低的频率范围,但在该频段内需要很高的分辨率;而另外一些传感器则需要以较低的分辨率调节很宽的频率范围。 使用频率扫描方法,可以很容易地计算出传感器的谐振频率,并且可以利用该数据在许多应用中提供传感器检测信息。 图3显示了实现这种测量的系统框图。 图3:传感器测量系统框图AD9833数字波形发生器可通过ADSP-218x DSP对其设置。首先必须对AD9833的正弦输出电压波形进行低通滤波以去除来自主时钟(MCLK)、镜像频率和高阶频率的馈通。然后将经过滤波的信号用作传感器的激励信号。根据传感器的阻抗,可能要将响应信号放大以使其适合ADC的动态范围。传感器的输出和激励频率都被送进AD7866 12位 1 Msps同步采样双ADC。再将ADC的输出数据送给DSP,通过计算经过传感器的幅度和相位偏移做进一步的分析。 完整的集成传感器解决方案 图3所示的分立解决方案虽然有助于各种通用传感器的阻抗测量,但使用的宽带元件使其成本昂贵。单个分立元件会增加自身的误差源,并且有源元件会增加必须校正消除的相位误差。DSP必须处理复杂的数学运算,并且还可能需要外部存储器来存储ADC的原始数据,这样会进一步增加成本。 如果仅需低频传感器分析,有一种低成本的解决方案。AD位阻抗转换器/网络分析仪将上述主要处理模块集成到单个IC中。图4显示了其功能框图。 图4:AD5933/34功能框图频率发生器允许使用高达50 kHz的已知频率激励100 Ω~20 MΩ范围的复数阻抗。响应信号由内置ADC采样。内置DSP引擎对ADC输出进行离散傅立叶变换(DFT)。然后DFT算法返回实部(R)和虚部(I)数据字,从而允许方便地计算其阻抗。使用以下公式可以方便地计算阻抗的幅度和相位。 我们使用频率扫描来确定实际的实部阻抗值Z(ω)。我们可以在每一个频点计算阻抗,并且可以建立频率与幅度的关系曲线。用户可以设置2 V、1 V、500 mV或200 mV的峰峰值正弦信号作为外部负载的激励源,并且可达到27位(小于0.1 Hz)的频率分辨率。 图5:频率与幅度的关系曲线为了完成频率扫描,用户首先必须设置扫描所需的工作条件:起始频率、频率步幅以及步数,然后需要一个开始命令开始扫描。在扫描的每一频率点ADC都进行1024点采样并且计算DFT以为波形提供实部和虚部数据。将该实部和虚部数据通过I2C接口以两个16位字的形式提供给用户。 芯片具有内置DSP处理引擎,意味着用户不必处理复杂的数学计算。也无需存储ADC原始数据,因为只需返回两个16位的字。还可以采用减少功能和降低成本的DSP解决方案,因为已经显著降低了对处理能力的要求。阶跃响应的增益可设置为1或5倍。内置的ADC是一款3V电源供电的低噪声、250 ksps或1 Msps采样率的高速ADC。系统时钟可通过MCLK端的参考时钟从外部提供,该参考时钟可由外部晶体振荡器提供;或通过内部PLL单元提供。 作者:Colm Slattery 应用工程师 美国模拟器件公司
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应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟成本5美分:3D打印可用脏水发电的纸电池
  【PConline 资讯】地球资源日趋短缺,人们如何废物利用、开拓新能源变得至关重要。为此,纽约Binghamton大学的助理教授Seokheun Sean Choi,开发出一种可利用脏水中的活性细菌进行发电的3D打印电池。  简单而言,该款3D打印电池是一种低成本、低电压的纸质电池,折叠起来只有火柴盒那么大。根据Choi介绍,这种纸电池的制造成本最低只有5美分,并与合作者Hankeun Lee发表了一篇名为《一种基于折纸的细菌供能电池(An Origami Paper-Based Bacteria-Powered Battery)》的论文进行阐述。  &该纸质电池可从微生物代谢中获取能量,并将能量传递到一下个纸基系统中,而这些含有细菌的水可以从再生水或者废水中获得。研究人员从折纸中获得了让细菌电池供电的灵感。通过特殊的折叠方式预先折出折痕,然后将细菌培养物导入折纸里的两个入口,并呈漏斗状注入电池,将其暴露在空气当中就会产生阴极反应,这些阴极是由油墨状的镍喷涂到一张普通纸上制造出来的,阳极则由碳油漆打印而成,阴阳两级共同组成了一个亲水性区域,而这个区域的边缘被覆上了蜡。  &看似很脏的废水,却是细菌代谢的源头。目前,该项目已获得美国国家科学基金会(NSF)30万美元为期三年的研究津贴。希望未来科学家或者工程师们,能在此基础上开发出更耐用、功率更大的废水-纸电池。
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