Was ist der Unterschied zwischen Aufwärtsspannungsregler, DC-DC-Wandler, Aufwärtsregler?

Je länger ich im Internet recherchierte, desto verwirrter wurde ich.

Stellen Sie sich vor, ich habe 13 Batterien, jede davon 3,7 V, 20 A, 3000 mAh, und ich möchte einen 1000-W-48-V-DC-Elektromotor antreiben.

Wenn ich die Batterien in Reihe schalte, habe ich 48 V, aber nur 3000 mAh. Wenn ich sie parallel schalte, habe ich 39 000 mAh, aber nur 3,7 V

Es wird jedoch viel Strom ungenutzt, und ich dachte, ich könnte einen Aufwärts-DC-DC-Spannungsregler verwenden, aber ich kann nicht sehen, wie sie funktionieren und welche Art davon ich brauche. Ich gehe davon aus, dass sie den Strom verringern und somit die Kapazität verringern, um die Energie zu erhöhen.

Welcher Spannungsregler ist dafür am besten geeignet, wie viel Ampere / mAh wird er beeinflussen?

Ich denke, Sie mischen Einheiten. mAh ist nicht mA und Wh ist nicht W. Wenn Sie Batterien parallel schalten, wird kein Strom ungenutzt.
Ich sehe in dieser Frage keine Vermischung von Einheiten. 20 A bezieht sich auf den maximalen Dauerentladestrom, während 3000 mAh die Nennkapazität ist.

Antworten (2)

Sie können zwischen verschiedenen Kombinationen von Spannung × Strom umwandeln, aber Sie können niemals mehr Spannung × Strom erzeugen, als Sie begonnen haben. Physik kann so unbequem sein.

Bevor Sie überhaupt an Spannung und Strom denken, schauen Sie sich die verfügbare Gesamtleistung an. Wenn die Batterien die Leistung nicht liefern können, hilft keine noch so große Umwandlung.

Sie sagen, dass jede Batterie 20 A bei 3,7 V ausgeben kann. Das bedeutet, dass sie jeweils (20 A) (3,7 V) = 74 W abgeben können. Sie haben 13 solcher Batterien, also beträgt die verfügbare Gesamtleistung 962 W. Sie möchten laufen etwas, das 1000 W benötigt. Hier gibt es ein offensichtliches Problem.

Beachten Sie auch die kurze Zeit, die die Batterien die 74 W pro Zelle aushalten können. Jede Batterie ist für 3 Ah ausgelegt. Bei 20 A wären sie theoretisch in 9 Minuten komplett entleert . In der Praxis ist die Kapazität bei hohem Strom meist geringer. Sie müssen sich das Datenblatt der Batterie genau ansehen.

Sie können einfach versuchen, alle 13 Zellen in Reihe mit dem Motor zu schalten. Das erzeugt mit 20 A Leistung die richtige Spannung. Die Batteriestromkapazität ist matschig, und dies kann den Motor wahrscheinlich zum Laufen bringen, insbesondere wenn er anfänglich nicht geladen ist.

Wenn Sie jedoch minutenlang damit fortfahren, werden die Batterien beschädigt. Wenn Sie so lange fortfahren, bis die schwächste Zelle leer ist, wird sie ernsthaft missbraucht. Darunter auch Pyrotechnik, je nach Strom können sich die restlichen Batterien noch durchsetzen.

Ich brauche also 14 Batterien. Das ergibt 1000 W und 48 V und 3000 mAh. Scheint, wie ich sie sehr leicht trocknen werde
@Ed: Mit echten Batterien ist das nicht so einfach.
Diese Batterien sind LG HG2 Li-Ionen. Sehr teuer
1000W sind viel für jeden Akku. Bauen Sie ein elektrisches Motorrad? Wie auch immer, um so viel Energie aus Batterien auf sichere und effiziente Weise zu nutzen, bedarf es einer sorgfältigen Konstruktion.
Ich denke, genau diese Batterien sind dafür sehr gut (ja, Elektrofahrrad). Wenn etwas eine Stunde lang 3 Ampere verbraucht, kann eine Batterie ungefähr 6 Stunden halten. Wenn es 14 davon sind, kann ich mir 42 Ampere für 6 Stunden bei 3,7 V leisten
Sie sollten wahrscheinlich die Anzahl der Zellen erhöhen. Verwenden Sie auch ein BMS (Batteriemanagementsystem), das für Elektrofahrräder entwickelt wurde. Sie werden nicht in der Lage sein, in Ihrer Garage ein gutes BMS von Grund auf neu zu bauen, es sei denn, Sie sind ein Profi in der Leistungselektronik, also finden Sie einfach ein gutes, das Sie kaufen können. Lesen Sie dann die Dokumentation und schließen Sie die Zellen wie vom BMS-Hersteller empfohlen an.
@Dampmaskin Das würde erklären, warum Akkus so teuer sind. 14 dieser Batterien kosten bereits 105$
Sie sind aber erstklassig. Wenn Sie Geld sparen möchten, können Sie sich andere 20A-Zellen von Sony, LG, Sanyo oder Samsung ansehen. Eine größere Anzahl von Zellen mit geringerer Kapazität kann Ihnen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Aber Vorsicht vor Fälschungen.

Wie Olin sagte, müssen Sie Ihre Stromquelle sorgfältig prüfen. Um die Frage in deinem Titel zu beantworten:

Ein DC-DC-Wandler ist ein beliebiges Stromversorgungssystem, das einen DC-Eingang nimmt und einen DC-Ausgang an die Last liefert. Beispielsweise ist ein Spannungsteiler eine Art DC-DC-Wandler, da er in der Lage ist, einen Gleichstromausgang an die Last zu liefern, der sich von der Quelle unterscheidet. (Allerdings neigt der Spannungsteiler dazu, fürchterlich ineffizient zu sein, da er einfach da sitzt und Strom frisst.)

Ein Aufwärtswandler ist eine Art DC-DC-Wandler und ist dasselbe wie ein Aufwärtswandler. Sie werden so genannt, weil sie die Spannung von der Quelle zum Ausgang erhöhen/verstärken. Diese sind in der Regel viel effizienter als ein Spannungsteiler. Im Idealfall gehen wir davon aus, dass die Eingangsleistung der Ausgangsleistung entspricht, aber Sie können für die meisten Szenarien realistischerweise mit einem Wirkungsgrad von etwa 90 % rechnen.

Wenn Sie diese Schaltung zusammenbauen, empfehle ich Ihnen dringend, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und bei niedrigen Spannungen auf Kurzschlüsse zu testen, bevor Sie sie auf höhere Spannungen hochfahren. Wenn Sie versuchen, die Schaltung ohne Last mit Strom zu versorgen, wird der Strom den Kondensator sprengen. Wenn Ihr Schaltgerät einen Arbeitszyklus hat, der sich 1 nähert, besteht außerdem die Gefahr, dass Ihre Stromversorgung kurzgeschlossen wird. Sie sollten den Arbeitszyklus also irgendwie begrenzen.