Действительно ли напряжение батареи снижается при подключении к нагрузке, или это только кажется?


12

Извините, если я странно формулирую этот вопрос. Я использую батарею 3,7 В, и мой микроконтроллер контролирует напряжение и переходит в спящий режим, если напряжение батареи слишком низкое. Проблема в том, что он считывает более низкое напряжение, чем показывает батарея, если я отсоединяю его и проверяю с помощью мультиметра. Например, мой микроконтроллер будет показывать 3,65 В, когда мой мультиметр будет считывать мою отключенную батарею при 3,8 В. Мой микроконтроллер считывает напряжение неправильно или я должен рассматривать напряжение под нагрузкой, которое мой микроконтроллер читает как фактическое напряжение?


1
Измеряете ли вы аккумулятор (подключенный или отключенный) мультиметром оба раза, или вы сравниваете что-то внутреннее с микроконтроллером? Используйте мультиметр, чтобы сделать измерение, когда контроллер подключен, если вы можете.
Мбриг

7
Автомобильный аккумулятор имеет напряжение более 13 В, когда он не подключен, но при запуске двигателя он падает до 10,5 В. Какое напряжение правильное? И то и другое.
Мач

Просто собираюсь добавить заметку. Некоторые батареи, такие как литий-ионные, довольно хорошо смоделированы концепцией последовательного сопротивления. Существует истинное напряжение элемента, которое недоступно, и оно равно Vout + Iout * ESR. Когда вы снимаете нагрузку, напряжение быстро восстанавливается. Но в случае свинцово-кислотных или щелочных батарей восстановление конечного напряжения холостого хода после снятия нагрузки может занять гораздо больше времени. Другими словами, это сложнее, чем источник напряжения последовательно с резистором. Происходит какое-то длительное время восстановления напряжения.
Mkeith

Вы должны принять ответы, которые наилучшим образом соответствуют вашим требованиям.
Рассел МакМахон

Ответы:


31

Да, это становится ниже.

Эффект, который вы видите, называется внутренним сопротивлением :

Практический источник электропитания, который представляет собой линейную электрическую цепь, может быть <...> представлен как идеальный источник напряжения, включенный последовательно с полным сопротивлением. Этот импеданс называется внутренним сопротивлением источника.

Проще говоря, аккумулятор не является идеальным источником напряжения. Типичная батарея (т.е. неидеальный источник напряжения ) будет выглядеть так:

Неидеальный источник напряжения с резистивной нагрузкой

То, что вы измеряете, это напряжение между клеммами A и B. Согласно закону Ома:

UAВзнак равноЕ*рр+р

  • Когда нет цепи, вы можете себе представить ваш вольтметр внутреннего сопротивление серии рvоLT берет на себя роль р . Однако рvоLT обычно настолько велико (десятки или сотни мегом) по сравнению с р (обычно доли ом), что рvоLTрvоLT+р стремится к 1, следовательно, измеренное напряжение холостого хода стремится к внутреннему (истинному) напряжению батареиЕ .

  • Когда это замкнутый контур с эквивалентным последовательным сопротивлением р , можно будет видеть , что измеренное напряжение UAВ падает пропорциональнор

Таким образом, падение напряжения является реальным - измеренное напряжение , что получает ваш груз. Чем больше ток, который он потребляет от батареи, тем ниже напряжение, которое он получает.


14

Когда аккумулятор открыт, вы измеряете напряжение открытого элемента. Когда батарея находится в системе, это напряжение закрытого элемента под нагрузкой. Вы понижаете некоторое напряжение на внутреннем импедансе батареи, потому что ваша система потребляет ток во время измерения (поэтому на клеммах напряжение действительно ниже). Таким образом, оба измерения MCU и мультиметр являются правильными, разница в том, что мультиметр имеет нагрузку> 1 МОм, тогда как MCU намного ниже (поскольку, вероятно, потребляет не менее мАс мощности).

Может быть другой эффект в игре. Батареи действительно проявляют явление восстановления, при котором, если оставить открытый элемент без нагрузки, некоторое напряжение восстановится через некоторый промежуток времени.


1
Поэтому я хочу, чтобы мой микроконтроллер перешел в спящий режим, когда батарея заряжена на 3,6 В. Кажется, что подключенный замкнутый элемент под нагрузкой на 0,2 В меньше напряжения открытого элемента. Должен ли я спать, когда мой микроконтроллер показывает 3,4 В? Или просто спать, когда он читает 3,6 В, хотя он все еще показывает открытую ячейку 3,8 В?
Тапатио Сомбреро

Это один из вариантов. Вы коррелируете свои напряжения с открытыми и закрытыми ячейками и предполагаете линейное отображение. Однако имейте в виду, что различные ячейки могут иметь различное внутреннее сопротивление. Если вы производите массовое производство продукта, необходимо провести исследования данных, чтобы выяснить, каким должно быть отображение. Другой вариант - перевести систему в состояние с наименьшим возможным энергопотреблением (отключите все периферийные устройства, и функции ожидают MCU в состоянии с низким энергопотреблением). Если вы можете измерить напряжение при очень малой нагрузке, ваш MCU и показания мультиметра должны быть ближе и иметь меньшую погрешность.
EasyOhm

Также не забудьте проверить химический состав батареи. Убедитесь, что нет никаких жестких требований для безопасного отключения. Вы хотите убедиться, что ваша ошибка измерения не может перевести ячейку в небезопасное состояние. С напряжениями, которые вы перечислите, и предполагая, что литиевая батарея у вас все будет в порядке, но подумал, что стоит упомянуть
EasyOhm

1
@fishinear - « ОП получает уведомления обо всех комментариях ». Это не так, как работает (при условии, что вы имеете в виду «ОП»). Вы прокомментировали ответ , а не вопрос , но ваш комментарий неявно был направлен на ОП вопроса - Тапатио . См. Этот пост Meta.SE, где принятый ответ гласит: «На вопрос вы будете автоматически получать уведомления только для комментариев по вопросу, а не для ответов», что подтверждает мой опыт. Не используя «@», автор ответа Gonzik007 был уведомлен о вашем комментарии, а не об ОП вопроса. HTH
SamGibson

1
@fishinear - « почти все известные мне процессоры имеют детекторы отключения питания » Да, но они сбрасывают MCU, они не заставляют его переходить в спящий режим . Разные вещи. Вот почему ваш комментарий: « Обычно вы хотите перевести процессор в спящий режим непосредственно перед тем, как он перестанет работать из-за слишком низкого напряжения [...], большинство микроконтроллеров уже делают это сами, поэтому вам не нужно это делать » сбивало с толку, поскольку казалось, что микроконтроллеры усыпляют себя в условиях низкого напряжения. Теперь вы пояснили, что имели в виду, что они сбрасываются из-за BOR - спасибо за это.
СамГибсон

7

Каждая батарея имеет определенную величину выходного сопротивления. Что произойдет, если ток протекает через резистор? Да, падение напряжения! Таким образом, чем больше ток вы получаете от батареи, тем ниже выходное напряжение.


4

Это верно для всех источников питания

Действительно, батареи падают свое напряжение при загрузке. Так же как и все остальное .

Основной виновник - закон Ома, E = IR, где падение напряжения на любом проводнике пропорционально его потребляемой силе тока.

Часть провисания батареи химическая, но часть - это просто сопротивление закона Ома его внутренних компонентов.

Предположим, у вас есть безумная игровая установка с 4 параллельными видеокартами, комбо тянет 1000 ватт при игре . Но он просто сидит на рабочем столе Windows и тянет только 100 Вт. Кабели питания имеют напряжение 20 А при 5 В и падают на 0,01 В, поэтому карты получают 4,99 Вольт. (Провода 2000 сименс == 1/2000 Ом.)

При такой небольшой нагрузке блок питания переменного тока неэффективен и имеет низкий коэффициент мощности, поэтому он потребляет 240 В или 2 А от сети 120 В. Отвод ответвления от панели падает на 0,4 Вольт. Проводимость 5 Сименс == 1/5 Ом.

Теперь вы запускаете свою самую требовательную игру. При напряжении 200 А при напряжении 5 В одни только резистивные потери в проводке вашего ПК возрастают до 0,1 Вольт. Таким образом, карты получают 4,90 вольт. Это капля.

Между тем, блок питания потребляет 10 А (1200 ВА) от сети переменного тока. Падение напряжения в проводке, как ожидается, возрастает до 2,0 В, поэтому напряжение на источнике питания составляет 118 В. Скорее всего, импульсный источник питания потребляет на ток больше тока для компенсации, в противном случае его выходное напряжение также будет падать.

На безопасном основании ток не подается, поэтому он не падает. Измеряется с земли, нейтраль составляет 1 вольт, а горячая - 119 вольт. И мы можем использовать это, чтобы подтвердить правильность подключения. Это как указатель на динамометрическом ключе, он не сгибается.

Конечно, подобные падения происходят на всем пути назад к силовой установке. Там повышенная нагрузка (в амперах) снижает напряжение из-за внутреннего сопротивления генератора, а также из-за мощности турбины. VA = W. Если A выходит за пределы спецификации, V должно уменьшиться пропорционально, чтобы W мог оставаться в пределах способности турбины. Наличие турбинного болота и замедление не вариант, потому что это мощность переменного тока и должна оставаться в синхронизации.


1

Все батареи имеют эффект памяти в разряженном состоянии, так что они медленно возвращаются к предыдущему напряжению после короткой импульсной нагрузки. Существует также кратковременное быстрое падение напряжения из-за нагрузки ESR * I = ΔV.

Таким образом, оба измерения должны быть выполнены одновременно, чтобы проверить калибровку на наличие ошибок и учесть количество порогов гистерезиса, необходимых для предотвращения колебаний сна, циклов пробуждения.

Постоянная времени эффекта памяти может составлять от нескольких до многих минут в зависимости от тока утечки «без нагрузки» после нагрузки.

Из-за этих комбинированных эффектов, которые могут быть рассчитаны для данной ячейки (ΔV = ESR * V / Rload + t / ESR * C2), напряжение отсечки часто понижается, чтобы захватить заряд, хранящийся в емкости памяти C2, пока вы ее знаете возвращается к безопасному порогу Vmin. Быстрое старение батареи происходит в течение времени ниже порогового значения Vmin.

Посмотрите таблицу данных батареи для деталей.


1

Падение напряжения происходит из-за внутреннего сопротивления батареи, вступающей в игру, поэтому вы увидите падение напряжения на величину i * r (где i - текущий ток, а r - внутреннее сопротивление батареи).


0

Новая батарея будет иметь гораздо меньшее падение напряжения, чем у вас. У старой, изношенной или поврежденной литиевой батареи внутреннее сопротивление гораздо выше, чем у новой батареи. Он поврежден, если он был полностью заряжен в течение более нескольких месяцев, если он был разряжен слишком низко или если у него было слишком много циклов зарядки-разрядки.


0

В то время как все остальные ответы великолепны и рассказывают то, что я бы сказал вам (напряжение батареи на самом деле становится ниже, когда есть нагрузка), я бы хотел кое-что добавить:

Причиной падения напряжения является «внутреннее сопротивление». Я хочу упомянуть, что модель внутреннего сопротивления - это ПРОСТО МОДЕЛЬ, которая очень хорошо работает при моделировании свойств источника напряжения, и в то же время проста и легка для расчета.

На самом деле все сложнее. Сопротивление внутренних компонентов батареи, через которые должен проходить ток (я намеренно не называю это «внутренним сопротивлением», потому что это термин из вышеупомянутой модели), играет роль, но это не единственная роль. В большинстве батарей происходит химическая реакция, которая разделяет заряды на некотором пограничном слое. Эта химическая реакция следует законам статистической физики. Это останавливается, когда ( химическое равновесиедостигнуто Разделение зарядов генерирует напряжение, которое вы можете измерить, и это напряжение является фактором химического равновесия (чем выше напряжение, тем меньше разделение происходит для создания новой пары разделенных зарядов). Теперь, когда вы подключаете нагрузку, вы снимаете заряд с постоянными интервалами (потому что есть электрический ток). Если система достигнет ситуации равновесия сейчас, количество разделенных зарядов и напряжения будет меньше (потому что должно быть создано больше зарядов).


-2

Напряжение аккумулятора обычно не падает только потому, что подключена нагрузка. Но измеренное напряжение имеет тенденцию падать

Вот что вы должны знать об измерениях напряжения

Вольтметр использует резистор с очень высоким сопротивлением. В идеале это бесконечно. Вольтметр измеряет напряжение на этом резисторе.

Поэтому, когда вы подключаете батарею к вольтметру, внутреннее сопротивление батареи незначительно по сравнению с сопротивлением вольтметра. Таким образом, большая часть падения напряжения происходит через сопротивление вольтметра, а не через внутренний резистор аккумулятора. Следовательно, вы измеряете правильное напряжение.

Тем не менее, ваш микроконтроллер может иметь сопротивление не слишком высокое. Если батарея имела внутреннее сопротивление, скажем, 1 миллиОм, а вольтметр использовал резистор 24000 Ом, эта ошибка ожидается.


5
Нет необходимости путать вещи, говоря о мультиметре. Идеальный вольтметр с бесконечным сопротивлением будет испытывать тот же эффект. Проблема заключается не в сравнении сопротивления вольтметра с внутренним сопротивлением батареи, а в сравнении внутреннего сопротивления батареи с сопротивлением нагрузки.
Sneftel

Конструкция мультиметра объясняет, почему есть разница в показаниях. Это то, что каждый, кто имеет дело с базовой электроникой, должен знать
Прадьот Шандиля

7
Нет, это не объясняет. Существует разница в показаниях, потому что напряжение отличается . Даже если не использовался мультиметр, фактическое напряжение на батарее фактически отличается, когда нагрузка подключена.
Sneftel
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.