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배터리 충전기는 일반적으로 변환 효율을 염두에 두지 않고 설계되지만 이 경우 발산하는 열로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 그림에 표시된 장치는 최대 2,5%의 변환 효율로 최대 96A의 충전 전류를 제공합니다. 따라서 자동차 배터리로 전원을 공급하면 XNUMX개에서 XNUMX개의 셀을 포함하는 배터리를 충전할 수 있습니다.

2,5암페어 전류용 충전기
(확대하려면 클릭하십시오)

IC1은 트랜지스터 Q1의 외부 고전력 전자 스위치 및 동기식 정류기와 함께 작동하는 펄스 안정화 벅 컨버터입니다. 이 회로는 트랜지스터 Q1의 게이트를 구동하는 데 필요한 플로팅 포지티브 전압 소스를 제공하기 위해 전압 부스트 회로를 사용합니다. 충전 전류가 3mΩ 저항 R25을 통해 흐르면 연산 증폭기에 의해 증폭되는 전압이 나타나고 양극 출력 신호가 IC1의 해당 입력에 피드백 전압으로 공급됩니다. 이러한 피드백을 통해 마이크로 회로는 충전 전류를 2,5A 수준으로 안정화합니다.

충전 모드와 동시에 회로는 저항 전류 센서 R1과 변류기 T1에 의해 매개 변수가 결정되는 별도의 부하를 위한 전원 역할을 할 수 있습니다. 저항 R1에 의해. 변압기 T1의 권선에서 선택된 권선 수(70:1)의 비율로 배터리 총 전류의 1/1과 추가 부하만이 저항 R70을 통해 흐릅니다. 이 경우 저항에 피드백 전압이 나타나 IC1이 총 전류를 외부 요소에 허용되는 최대값을 초과하지 않는 수준으로 제한할 수 있습니다.

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이러한 태양광 발전 창은 특히 일본에서 자주 발생하는 자연 재해가 발생하는 동안 전원 공급 중단으로부터 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 또한 주거용 건물과 사무실 건물에 환경 친화적인 에너지 공급을 제공합니다. 파나소닉은 2020년 발전 기능을 갖춘 광전지 유리 개발을 발표해 현재 대량 생산 준비를 마쳤다.

파나소닉에 따르면 자사의 페로브스카이트 광전지 유리는 동종 태양전지 중에서 가장 높은 효율을 가지며, 17,9제곱센티미터보다 큰 전지에서는 800%에 달한다. 효율성 측면에서는 실리콘 태양광 패널과 경쟁하지만 투명성과 가벼움이라는 장점이 있습니다.

실제로 광전지 유리는 작은 면적에서 테스트됩니다. 실험 하우스에서 회사는 남동쪽을 향한 창문이 있는 로지아 중 하나에 태양광 발전 창문을 설치할 것입니다. 글레이징 치수는 너비 3876mm, 높이 950mm입니다.

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