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Produktinformationen
Beschreibung
1. Die Ein- und Ausgangsanschlüsse sind mit hochspannungsfesten, niederohmigen Elektrolytkondensatoren (niedriger ESR) ausgestattet, um eine geringe Restwelligkeit zu gewährleisten und Fehler im Schaltnetzteil effektiv zu filtern. 2. MPPT-Solar-Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT), automatisches intelligentes Lademanagement und geringer Stromverbrauch. 3. Der maximale Wirkungsgrad beträgt 93 % und kann je nach Lichtverhältnissen bis zu 95 % erreichen. 4. Automatischer, intelligenter Dreistufen-Lademodus. Der Solarladestrom wird automatisch angepasst. 5. Mit einem Leerlaufstrom von 3 mA lässt sich das System selbst bei schwacher Morgensonne ohne manuelles Einschalten problemlos und automatisch aktivieren. 6. Verpolungsschutz am Eingang. Der speziell entwickelte Ultra-Low-Dropout-Schutz der MOS-Transistoren verhindert ein Auslösen der Verpolung; ein Betrieb bei falscher Eingangsspannung ist nicht möglich. 7. Reflow-Schutz am Ausgang. Verhindert effektiv das Entladen der Batterie durch Verpolung über Nacht. Spezifikation: Produkttyp: Solarmodul-Regler; Eingangsspannung: 8–28 V DC. (Kein Wechselstromeingang) Ausgangsspannung: DC 5–26 V stufenlos regelbar. Lädt 12-V-, 8,4-V-, 12,6-V- und 16,8-V-Lithiumbatterien sowie 7,2-V-, 10,8-V- und 14,4-V-Lithium-Eisenphosphat-Akkus. 2–4 in Reihe geschaltete Lithiumbatterien können geladen werden. Lademanagementplatine für Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Ausgangsstrom: 5 A. Maximale Ladeanzeige: Ja. Die rote und blaue LED blinken abwechselnd. Automatischer Ladestopp. MPPT-Funktion: Automatische MPPT-Leistungspunktnachführung zur optimalen Nutzung der Solarladung. Niedrige Spannung: 1 V (gilt auch für Abwärtsregler; die Eingangsspannung muss mindestens 1 V höher als die Ausgangsspannung sein). Geringer Stromverbrauch: Ja. Extrem niedrige Spannung für geringen Stromverbrauch und hohe Effizienz, professionell angepasst an Solarmodule. Betriebstemperatur: Industriequalität (-40 °C bis +85 °C). Lastanpassungsrate: ±1 %. Spannungsregelungsrate: ±0,5 %. Anschluss: Mit Klemme. MPPT-Spannung: einstellbar. Die Spannung verschiedener MPPT-Solarmodule variiert. Kann ein MPPT-Solarregler, dessen Spannung nicht einstellbar ist, überhaupt als MPPT bezeichnet werden? Die MPPT-Regelungstechnologie nutzt ein Ladeeffizienzverhältnis-Regelverfahren des Ladezählers, das im Allgemeinen etwa 30 % höher ist als bei DC/DC-Abwärtswandlern mit MCU + PWM. Optimale Nutzung der Solarenergie bei geringem Stromverbrauch. Reduzierung von Leistungsverlusten. Die MPPT-Funktion verhindert effektiv ein langsames Absinken der Ladespannung des Solarmoduls durch die Batterie. Hinweis: Die Ausgangsspannung wird beim ersten Ladevorgang voreingestellt. Bitte überwachen Sie die Batteriespannung genau, um ein Überladen zu vermeiden. Verwenden Sie keine ungeschützten Lithiumbatterien. Vorgehensweise bei der Fehlersuche: Schritt 1: Wenn in Schritt 2 eine Spannung ausgegeben wird, schließen Sie die Solarzelle an und laden Sie die Flasche nicht. Falls keine Spannung ausgegeben wird, drehen Sie den kleinen Ausgangsregler langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die Ausgangsspannung den MPPT-Wert erreicht. Schritt 2: Drehen Sie den kleinen Ausgangsregler gegen den Uhrzeigersinn, bis die rote und die blaue LED blinken. Stellen Sie dann die Ausgangsspannung auf die maximale Abschaltspannung ein. Schritt 3: Laden Sie die entladene Batterie und überwachen Sie den Ladestrom am Ausgangsamperemeter. Stellen Sie das Potentiometer mit MPPT-Regler ein, bis der Ladestrom maximal ist. Schritt 4: Laden Sie nur die Batterie. Wenn die blaue LED im Uhrzeigersinn leuchtet, erhöhen Sie die Ausgangsspannung, bis die rote LED leuchtet. Drehen Sie dann die Ausgangsspannung langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis nur noch die blaue LED leuchtet. Überprüfen Sie anschließend mit einem Multimeter die Abschaltspannung, um ein Überladen zu vermeiden. Übertragungsmethode anstelle der Solarstromnutzung: Schritt 1: Stellen Sie die MPPT-Spannung (z. B. 18 V) am Netzteil ein. Schritt 2: Wenn die Ausgangsspannung im Uhrzeigersinn so weit eingestellt ist, dass keine hohe MPPT-Spannung mehr anliegt, schließen Sie das Netzteil nicht an den Eingang an und laden Sie die Batterie nicht. Drehen Sie dann langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die niedrige MPPT-Spannung gerade noch die Ausgangsspannung liefert. Schritt 3: Verringern Sie die Ausgangsspannung gegen den Uhrzeigersinn, bis die rote und die blaue LED blinken. Stellen Sie die Ausgangsspannung dann grob auf die volle Abschaltspannung ein. Schritt 4: Laden Sie nur die Batterie. Wenn die blaue LED im Uhrzeigersinn leuchtet, erhöhen Sie die Ausgangsspannung, bis die rote LED leuchtet. Drehen Sie dann langsam eine kleine Ausgangsspannung gegen den Uhrzeigersinn, bis nur noch die blaue LED leuchtet. Überprüfen Sie anschließend mit einem Multimeter die Abschaltspannung, um ein Überladen zu vermeiden. Funktionen der Lademanagementplatine: 1. Maximum Power Point Tracking (MPPT) der Solarzellen: Der Ausgangsstrom ist höher als der Strom des Solarmoduls. Es handelt sich um ein hocheffizientes MPPT, das 8–28 V und 100 W Solarstromladung unterstützt. Es wird empfohlen, die Solarmodule parallel zu schalten, um den Ladestrom zu erhöhen. 2. Einstellbar
Eigenschaften
- MarkeMIXHOME
- ManoMano Art.-NrME217790375
- MMID478497262287
- HerstellerreferenzMI0526-CJP01995YC
- EAN4970488373407
Beratung von
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