လီသီယမ်ဘက်ထရီ pack တွင်၊ အများအပြားလီသီယမ်ဘက်ထရီများလိုအပ်သောအလုပ်လုပ်ဗို့အားရရှိရန် အတွဲလိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်လျှပ်စီးကြောင်းပိုမိုလိုအပ်ပါက၊ ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီများကိုအပြိုင်ချိတ်ဆက်သင့်သည်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီတပ်ဆင်ကိရိယာ၏သက်တမ်းရင့်သောဘိလပ်မြေသည်စီးရီးနှင့်အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဗို့အားနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းကိုသိနိုင်သည်။
1၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီစီးရီးနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း
Parallel connection ၏လီသီယမ်ဘက်ထရီများ: ဗို့အား မပြောင်းလဲပါ၊ ဘက်ထရီ ပမာဏကို ထပ်ထည့်လိုက်သည်၊ အတွင်းပိုင်း ခုခံအား လျော့ကျသွားပြီး ပါဝါထောက်ပံ့ချိန်ကို သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ စီးရီးချိတ်ဆက်မှု- ဗို့အားကို ပေါင်းထည့်ထားပြီး၊ စွမ်းရည်မှာ မပြောင်းလဲပါ။ ပါဝါပိုမိုရရှိရန် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဘက်ထရီအများအပြားကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
အပြိုင်ချိတ်ဆက်သည့်ဘက်ထရီ၏အခြားရွေးချယ်စရာမှာ ဘက်ထရီအကန့်အသတ်သာရှိသောကြောင့် ကြီးမားသောဘက်ထရီကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ဤနည်းလမ်းသည် အပလီကေးရှင်းအားလုံးအတွက်မသင့်လျော်ပါ။
ထို့အပြင်၊ ပိုကြီးသောဆဲလ်များသည် အထူးပြုဘက်ထရီများအတွက် လိုအပ်သော ပုံစံအချက်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။ ဘက်ထရီအများစုကို ဓာတုဗေဒနည်းအရ ပြိုင်တူသုံးနိုင်သည်။လီသီယမ်ဘက်ထရီများparallel အသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆဲလ်ငါးခု၏ အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုသည် ဘက်ထရီဗို့အား 3.6V တွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး လက်ရှိနှင့် runtime ကို အချက်ငါးချက်ဖြင့် တိုးစေသည်။ မြင့်မားသော impedance သို့မဟုတ် "open" ဆဲလ်များသည် စီးရီးချိတ်ဆက်မှုထက် အပြိုင်ဆားကစ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသော်လည်း အပြိုင်ဘက်ထရီထုပ်သည် ဝန်အားနှင့် လည်ပတ်ချိန်ကို လျော့နည်းစေသည်။
စီးရီးနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ပုံမှန်ဘက်ထရီအရွယ်အစားများအတွက် လိုအပ်သော ဗို့အားနှင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိရန် ဒီဇိုင်းသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် လီသီယမ်ဘက်ထရီအစက်အပြောက်ဂဟေဆော်သူများ၏ မတူညီသောချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများကြောင့် စုစုပေါင်းပါဝါမပြောင်းလဲကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
ပါဝါသည် လက်ရှိဖြင့် မြှောက်ထားသော ဗို့အားနှင့် ညီမျှသည်။ အဘို့လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၊ စီးရီးနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများသည် အသုံးများသည်။ အသုံးအများဆုံးဘက်ထရီထုပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ အကာအကွယ်ပတ်လမ်းပါရှိသော 18650 လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီအကာအကွယ်ဘုတ်တို့ဖြစ်သည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီအကာအကွယ်ဘုတ်သည် ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီတစ်ခုစီကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးဗို့အားမှာ 42V ဖြစ်သည်။ ဤလီသီယမ်ဘက်ထရီကာကွယ်ရေးပတ်လမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ လီသီယမ်ဘက်ထရီကာကွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့) ကိုလည်း ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘက်ထရီတစ်ခုစီ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
18650 သုံးတုန်းကလီသီယမ်ဘက်ထရီများစီးရီးတွင် အောက်ပါအခြေခံလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရပါမည်- ဗို့အားသည် တသမတ်တည်းဖြစ်သင့်သည်၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်မှာ 5 milliamps ထက်မပိုသင့်ဘဲ စွမ်းရည်ကွာခြားချက်မှာ 10 milliamps ထက်မပိုသင့်ပါ။ နောက်တစ်ချက်မှာ ဘက်ထရီများ၏ ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များကို သန့်ရှင်းစေရန်၊ ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်တစ်ခုစီတွင် တိကျသော ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များ မသန့်ရှင်းပါက သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအချက်များ တိုးလာပါက၊ အတွင်းခံအား မြင့်မားနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီဗူးတစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
2၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီစီးရီး-အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှု သတိထားပါ။
အထွေထွေအသုံးပြုမှုလီသီယမ်ဘက်ထရီများစီးရီးနှင့်အပြိုင်တွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီဆဲလ်တွဲချိတ်ခြင်း၊ တွဲချိတ်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းများ- လီသီယမ်ဘက်ထရီဆဲလ်ဗို့အားကွာခြားချက် ≤ 10mV၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီဆဲလ်အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကွာခြားချက် ≤ 5mΩ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီဆဲလ်စွမ်းရည်ကွာခြားချက် ≤ 20mA။
ဘက်ထရီများသည် တူညီသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ မတူညီသောဘက်ထရီများတွင် မတူညီသောဗို့အားများရှိပြီး ၎င်းတို့ကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်သောအခါတွင် ဗို့အားမြင့်သောဘက်ထရီများသည် ဘက်ထရီအား လျှော့ဗို့အားဖြင့် အားသွင်းကာ ပါဝါစားသုံးသည်။
စီးရီးရှိ ဘက်ထရီများသည်လည်း တူညီသော ဘက်ထရီကို အသုံးပြုသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက မတူညီသောစွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီများကို ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်သောအခါ (ဥပမာ၊ အသစ်နှင့်ဟောင်းနွမ်းမှုဒီဂရီကွဲပြားသောဘက်ထရီအမျိုးအစားတူ) သေးငယ်သောစွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီသည် အလင်းကိုဦးစွာထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းခံအားတိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင်၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီအား သေးငယ်သောစွမ်းရည်ဖြင့် ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်ရှိမှုမှတစ်ဆင့် အားကုန်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲကာ ၎င်းကိုလည်း ပြန်လည်အားသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ပေါ်ရှိဗို့အား အလွန်လျော့သွားမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါက ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဘက်ထရီ၏ သေးငယ်သော စွမ်းရည်နှင့် ညီမျှပါသည်။
စာတိုက်အချိန်- Jan-24-2024