Czy można zasilać urządzenie wymagające 2 baterii AA jedną baterią 9V? Jak by to osiągnąć?


Najlepsza odpowiedź

Jedna bateria AA ma napięcie znamionowe 1,5 V.

Te dwie baterie AA mogą albo być połączone równolegle, co podwaja pojemność i maksymalny prąd wyjściowy, ale pozostawia napięcie niezmienione, lub szeregowo, co podwaja napięcie do 3 V, ale pozostawia niezmienioną pojemność i maksymalny prąd wyjściowy.

aby najpierw sprawdzić, która z tych opcji jest używana w urządzeniu, które chcesz zasilać. Domyślam się, że są one połączone szeregowo – jest to najbardziej powszechne, ale zdecydowanie należy dokładnie sprawdzić.

Zakładając, że są one rzeczywiście połączone szeregowo, a zatem wymagane napięcie wynosi 3 V, potrzebujemy aby obniżyć napięcie z 9V do 3V.

Najprostszym sposobem na to jest użycie rezystora szeregowego. Rezystor zostanie użyty do obniżenia napięcia 6 V, którego nie potrzebujemy, i uzyskamy 3 V.

To jest fantastyczny, prawda? Takie podejście ma jednak kilka wad.

Po pierwsze, jest ono nieefektywne. W powyższym przykładzie marnujemy 6 W na ciepło, co będzie wymagało dość mocnego rezystora – lub kilku rezystorów o mniejszej wartości połączonych szeregowo, aby rozproszyć rozpraszanie ciepła, podczas gdy otrzymujemy tylko 3 W mocy użytkowej. To podejście jest więc wydajne tylko \ frac {3W} {3W + 6W} \ około 33 \\%.

Po drugie, jest podatne na wahania napięcia wejściowego i impedancji obciążenia.

Napięcie wejściowe może spaść wraz z wyczerpaniem baterii:

Impedancja obciążenia może być czasami niższa:

Chociaż może być również wyższy:

Wszystkie te sytuacje mogą prowadzić do spadków i skoków napięcia, które zakłócą prawidłowe funkcjonowanie obciążenia i mogą je potencjalnie zniszczyć.

Aby rozwiązać te problemy, możemy użyć liniowego regulatora napięcia , jeśli uda nam się znaleźć taki, który wyprowadza 3 V i może rozproszyć wystarczającą ilość ciepła, ale nadal jesteśmy skazani na nieefektywność.

Moglibyśmy użyć konwertera buck. Jest to bardzo wydajny projekt obwodu, który obniża napięcie, jednocześnie zwiększając maksymalny prąd wyjściowy. Wygląda mniej więcej tak:

Powyższe jest bardzo prymitywne, ale daje pewien pomysł. Zamiast tej prostej fali prostokątnej potrzebujemy układu scalonego do monitorowania napięcia wyjściowego i zmiany cyklu pracy fali prostokątnej wraz ze zmianą obciążenia lub napięcia wejściowego. W przeciwnym razie mamy prawie ten sam problem, co w przypadku rezystora.

Możesz zbudować to samodzielnie lub kupić te płytki z układem scalonym, aby napięcie wyjściowe pozostawało w bardzo wąskim zakresie przez bardzo trochę pieniędzy.

Moja rada jest taka, aby po prostu wziąć dwie baterie AA. To prawdopodobnie będzie łatwiejsze.

Odpowiedź

Jest to możliwe, ale oczywiście nie można po prostu podłączyć baterii 9 V i mieć nadzieję na najlepsze. 2 baterie „ AA wytwarzają 3 V, a nie 9 V, więc masz dodatkowe 6 V, które musisz wziąć pod uwagę.

Jeśli zasilane urządzenie ma wydajny (czytaj: przełączający) regulator napięcia natychmiast po baterii, są szanse, że wszystko będzie dobrze. Ale wyobrażam sobie, że w przypadku większości urządzeń zasilanych 2 ogniwami „AA” byłoby to rzadkością.

Więc jedynym sposobem na zrobienie tego jest włączenie własnego regulatora przełączającego, aby upuścić 9v do 3v. Zauważ, że mam na myśli regulator przełączający – wydaje się, że klasyczny regulator liniowy typu 78xx spełnia swoje zadanie, ale działa poprzez odrzucanie nadmiaru napięcia poprzez rozpraszanie mocy. W przypadku urządzeń zasilanych z baterii to duża strata. To nie jest lepsze niż rezystor szeregowy.

Coś w rodzaju LTC3388 działałoby dobrze, gdyby urządzenie pobierało nie więcej niż 50 mA (zakres cen od około 6 $ – 10 $ za ten chip, więc nie jest to ultraszpota). Jeśli pobiera więcej, uruchomienie go z baterii 9 V i tak może być złym pomysłem. Regulator przełączający zmniejszy pobór prądu z akumulatora, a więc proporcjonalnie wydłuża jego żywotność – w tym przypadku uzyskasz około 3-krotną żywotność, ponieważ obniżasz napięcie o współczynnik 3, więc jeśli twoje urządzenie pobiera 50 mA, efektywny pobór prądu z akumulatora wyniesie około 17 mA, co zapewni około 100 godzin użytecznej żywotności akumulatora. (Na podstawie danych z http://www.farnell.com/datasheets/1842389.pdf ). Należy pamiętać, że to przedłużenie żywotności ma zastosowanie TYLKO w przypadku korzystania z wydajnego regulatora przełączającego. 3-zaciskowy regulator liniowy nadal będzie pobierał pełny prąd z akumulatora, więc urządzenie 50 mA rozładuje akumulator w ciągu 12 godzin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *