¿Cómo es posible entregar más amperios a una batería durante la carga Sabiendo que el amperaje está determinado por la carga si el voltaje es constante y la carga (batería) también es constante? ¿Como en 2 amperios o 1 amperio 5v cargador USB?

¿Cómo es posible entregar más amperios a una batería durante la carga Sabiendo que el amperaje está determinado por la carga si el voltaje es constante y la carga (batería) también es constante? ¿Como en 2 amperios o 1 amperio 5v cargador USB?

Cada química de batería tiene su propio perfil de carga único. Las corrientes de carga están determinadas por la química y el tamaño, y algunas químicas prohíben la carga. Las baterías de plomo ácido son quizás las más indulgentes pero no indulgentes en todas las situaciones. Una batería de iones de litio es la que menos perdona y es por eso que ha habido una serie de incendios. Hay IC desarrollados que pueden administrar las tarifas de carga. Controlan el estado de carga y temperatura y proporcionan la corriente y el voltaje adecuados para cargar la batería.
Entonces, si cree que si fuerza más corriente en la batería para que se cargue más rápido, está buscando problemas. No solo reducirá la vida útil de la batería, sino que también corre el riesgo de incendios y explosiones.

Hay varios documentos en cada química de la batería que abordan la carga. Vale la pena buscarlos antes de intentar construir un cargador de batería.

Esta es una representación de cómo es posible controlar la corriente y el voltaje. El controlador monitorea el voltaje de la batería y calcula R = (5V – V_batt) / I_set, donde I_set es la corriente deseada. Por ejemplo, si el voltaje de la batería es de 2V y la corriente deseada es de 0.5A, entonces R = (5-2) /0.5 = 6 ohmios. Si la batería está completamente descargada, entonces R = (5-0) /0.5 = 10 ohmios. El voltaje de la batería cambia muy lentamente en comparación con la velocidad de la electrónica, por lo que el controlador básicamente varía continuamente el valor de R. Una vez que la batería alcanza el voltaje de carga total deseado, R se hace grande para reducir la corriente de carga a un goteo o menos.

R puede ser implementado por un transistor o por un circuito de modo conmutado complicado.

Lo que el cargador tiene la capacidad de entregar, en comparación con el requisito de la batería de aceptar una carga, está determinado por lo que se llama la “tasa de carga” o “C”.

Un cargador USB calificado para entregar 5V a 2 amperios puede entregar la mayor potencia de 10 vatios en la batería.

Ahora, si el cargador puede suministrar 10 W, la carga de la batería tardará la mitad del tiempo en alcanzar su estado de carga ‘completo’, en comparación con el cargador de 1 amperio.

Si solo puede entregar 1 amperio en una carga, lo máximo que se aceptará en la batería es 5 vatios.

Solo si la batería está diseñada para recargarse a una velocidad de 2 amperios, sería útil tener una corriente de 2 amperios fluyendo hacia la batería.

A medida que la batería se carga desde el estado descargado, no tiene una carga constante. Está en un estado descargado, y la resistencia interna Rs limitará la cantidad de corriente que puede ser absorbida por la (s) celda (s).

La batería más grande tendrá una mayor área de superficie, en comparación con una más pequeña, pero aún así, dependiendo del controlador de potencia, se limitará a la potencia de entrada que puede ser absorbida, por lo que no se calienta demasiado rápido y puede volver a funcionar -combinar la química, y no desperdiciarla en forma de calor.

Si el dispositivo tiene una clasificación de 2000 mAH y el voltaje de la celda es de 3.2 voltios, la carga completa demorará hasta 8 horas.

Si conectó esta misma batería cuando se descargó, al suministro USB más grande, todavía tomará el mismo tiempo (hasta 8 horas), ya que no hay un ‘interruptor mágico’ para que la velocidad de carga sea más rápida.

El valor de Rs seguirá siendo el mismo para la batería, por lo que la resistencia equivalente de la serie será el mismo valor desde el inicio de la carga hasta el final de los tiempos de carga.

Algo que debe quedar claro es el hecho de que una batería tiene una resistencia interna que cambia de valor en proporción al nivel de carga y al estado de la batería … Como carga, la batería tampoco se presenta como una carga constante en el circuito de carga …

Inicialmente, en una condición descargada, tiene la tendencia a consumir la mayor cantidad de voltaje y corriente disponible del circuito de carga. Similar a la característica de un condensador cuando se está cargando, sigue una curva logarítmica de consumo de corriente … Una vez que el terminal de la batería se alcanza el voltaje, la tasa de carga actual también comienza a disminuir …

A menos que el circuito de carga sea del tipo de corriente limitada, la batería solo recibirá la corriente de carga máxima disponible. ¡Dependiendo del tipo de batería, la carga puede tardar una eternidad!

Una batería de plomo ácido de 12 voltios 100 amperios … si el cargador tiene una corriente limitada para proporcionar 10 amperios como máximo a 13,6 voltios, entonces una vez que el voltaje del terminal de la batería alcance 13,6 voltios, la corriente de carga puede bajar a una velocidad de carga lenta … a qué punto puede tardar una eternidad en devolver completamente la capacidad de 100 amperios de la batería.

Este es otro malentendido que no sucedería si la gente dejara de llamar a las cosas por el nombre equivocado.

Aquí hay una regla simple: si es una fuente / salida USB NO es un cargador. Fácil.

Lo que muchos llaman cargador es solo una fuente de alimentación. El USB tradicional es de 5 voltios más o menos 5% y 100 mA sin previo aviso. Si se anuncia (los controladores cargados y el host que habla con el dispositivo) es de 500 mA, 900 mA para USB 3.0. El DCP USB con las líneas de datos en corto es de 1.5 amperios. La entrega de energía USB-C utiliza circuitos pasivos para hacer hasta 3 amperios con voltajes más altos de hasta 20v y hasta 5 amperios con comunicación en serie a través del cable del canal de control.

El cargador real está en el propio dispositivo y consiste en un convertidor CC-CC lineal o conmutador.

Así es como funciona con una fuente de alimentación USB de vainilla, si tiene un dispositivo que puede cargar al nivel nominal de 2 amperios y lo conecta a un suministro USB con capacidad de 1 amperio, el voltaje caerá a medida que la corriente de la fuente limita o se apaga por sobrecarga . El dispositivo al ver esta caída se da cuenta de que no puede alcanzar su nivel de corriente normal, por lo que deja de consumir corriente por completo, luego intenta algo menos y carga más lentamente.

En otras palabras, su carga USB no es una batería, es un circuito activo de carga y / o administración de energía que está ajustando su resistencia efectiva o su ciclo de trabajo para mantener el consumo de corriente adecuado de la fuente.

¿Cómo es posible entregar más amperios a una batería durante la carga Sabiendo que el amperaje está determinado por la carga si el voltaje es constante y la carga (batería) también es constante?


Una batería ni siquiera está cerca de una carga constante. Una batería muy descargada está cerca de un punto muerto, y a menudo puede aceptar cientos de amperios. Este es realmente un problema real si no tiene un cargador con limitación de corriente, y es la razón por la que no debe usar una batería para cargar otra.

No puede aumentar la corriente de carga si el voltaje es constante. Por enésima vez, el voltaje y la corriente están relacionados! No puede tener corriente sin voltaje.