1 ампер сколько ватт при 12 вольт: 1 Ампер сколько ватт при 12 вольтах

Содержание

1 ампер сколько ватт при 12 вольт: сечение провода 12в

Напряжение 12 в

suntrue ›


Блог ›
Выбор сечения проводов при 12 в.

Для памЯточки и в закладочки

Таблицы для выбора сечения проводов в низковольтных цепях освещения

Как показано в статье, посвящённой анализу потерь мощности в сетях освещения 12 В, сечение проводов следует выбирать с учетом суммарной мощности ламп, подключаемых к трансформатору, и длины этих проводов.

Подход к определению сечения проводов зависит от того, какой источник используется для питания цепи: электронный или индукционный. Допустимая длина проводов во вторичной цепи электронных блоков питания, как правило, не может превышать 2 метров (в очень редких случаях для трансформаторов большой мощности допускается длина до 3 метров). В этом случае следует использовать провод с сечением указанным в документации на трансформатор. Если такие данные отсутствуют можно ориентировочно воспользоваться данными из таблицы:

При использовании индукционных трансформаторов длина провода во вторичной цепи ограничена только падением напряжения на проводах и, следовательно, может быть значительно большей, чем у электронных (импульсных) блоков питания, при условии компенсации за счет увеличения сечения провода.

Ниже приведена таблица для выбора сечения проводов в зависимости от суммарной мощности ламп, подключаемых ко вторичной обмотке индукционного трансформатора и длины этих проводов. Следует иметь в виду, что лампы могут быть разделены на группы, подключаемые каждая своим проводом, в этом случае сечение группового провода определяется по таблице для каждой группы отдельно. В пределе возможно подключение каждой лампы своим проводом.

При необходимости Вы можете задать вопрос по теме этой статьи .

Зависимость максимальной силы тока от сечения и температуры окружающей среды, Ампер

Пересчет вышеприведенной таблицы для зависимости предельной мощности от сечения и температуры окружающей среды, Ватт (для 12 вольт)

Источник: https://www.drive2.ru/b/2755702/

Напряжение 12 вольт

Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что из себя представляет напряжение 12 вольт. Кто это за монстр такой? Насколько сильно кусается? И вообще, на что он способен? Поверьте, то, что он слабее чем обычный монстр с напряжением в 220 вольт — это сказки.

Интересно, тогда поехали.

Начнём с истории возникновения. А история проста, вся суть в безопасности. Ведь все, что изобретается, делается по двум причинам. Первая — лень, она, как известно, двигатель прогресса. Вторая — желание себя обезопасить, ведь мы с вами частенько чего-нибудь боимся. Тут и возникает потребность в инновациях. Ведь нас постоянно пугают тем, что нельзя совать пальцы в розетку — убьёт. Хотя, если мы с вами засунем пальцы в розетку, вряд ли с нами случится что-то более страшное, чем легкий шок. Но ведь у многих из нас с вами дома есть дети и домашние животные. Дети — люди любознательные. Им все всегда интересно, и ребёнок не ребёнок, если прополз мимо розетки. Он обязательно должен засунуть туда пальцы. А вот если его ударит током, то ничего хорошего точно не будет. Понятно, что все зависит от конкретного случая, но лучше не экспериментировать. А если животное залезет в розетку? И хорошо, если ваш кот спалит себе только усы и пару минут посидит в шоке под кроватью.

Но все может быть страшнее.

Так, хватит жути нагонять. 12 вольт — это безопасное напряжение, которое способно решить сразу массу проблем. Но к сожалению это напряжение не распространено именно в розетках, так как под него просто не делают электроприборов.

Давайте обратимся к истокам. Существует масса опасных для электричества помещений или имеющих повышенный уровень опасности. К таким помещениям в вашей квартире можно отнести — кухню, ванную комнату и другие подобные пространства. Представьте какое короткое замыкание способен устроить электрический монстр на 220 вольт? Последствия могут выходить далеко за грань нашего представления. И поверьте, они могут не ограничиться сработавшими системами безопасности. 12 же вольт, точно не устроят катастрофу планетарного или даже квартирного масштаба. В худшем случае сработают системы безопасности или перегорит трансформатор.

Теперь про то, откуда появилось напряжение на 12 вольт. Такое напряжение в большинстве случаев используется для освещения и оттуда оно и берет начало. Несколько десятков лет назад были изобретены галогенные лампы для бытового применения. Что такое галогенная лампа? Эта та же самая лампа накаливания, но имеет больший срок службы и гораздо меньший размер. Благодаря чему это возможно? Благодаря тому, что колба такой лампы заполнена газом, содержащим галоген, например йод. Нить накаливания в такой среде изнашивается гораздо медленнее. Вот и получается, что такая лампа работает в два раза дольше, при размере в одну четвертую обычной. Но причём тут напряжение 12 вольт? А при том. Кто-то провёл опыты и понял, что при таком напряжении нить накала подвержена гораздо меньшему разрушительному воздействию электрического тока. А это значит, что её можно нагреть до большей температуры и, следовательно, получить больше света. Добавьте к этому практически абсолютную безопасность для влажных помещений. Получается очень крутой способ проводки и освещения.

Но не стоит торопиться, как и с любым бесплатным сыром, здесь тоже есть мышеловки. Заключаются они в трансформаторе.

А так как во всей остальной квартире напряжение 220 вольт, он нам обязательно понадобиться, без него никак не обойтись. А лишний элемент в сети электропитания, как известно, снижает её надежность. Но единственное, чем может быть опасен трансформатор, так это тем, что он попросту перегорит. Давайте теперь перейдём к описанию самой сети, к тому как она строиться и что для этого нужно.

Сама по себе сеть с напряжением 12 вольт начинается именно с трансформатора. Именно он преобразует обычные 220 вольт в 12. Но трансформатор нужно подбирать с умом. Не будем вдаваться в частности устройства самого трансформатора. Скажу одно, трансформатор должен быть подходящей мощности. Это значит, что для начала стоит понять сколько будет ламп, какова их суммарная мощность. К полученному значению стоит прибавить процентов 40 запаса, и вы получите нужную мощность трансформатора. В противном случае трансформатор может очень быстро выйти из строя, а это не есть хорошо.

После того, как вы выбрали трансформатор, стоит задуматься о светильниках и лампах. В светильниках нет ничего необычного, многие светильники универсальны, но перед покупкой на всякий случай стоит уточнить. А вот с лампами дела обстоят несколько сложнее. Они разделяются на лампы, которые работают от 220 вольт, и те, что работают от 12. И если 220-ваттные лампы от 12 вольт просто не заработают, то в обратной последовательности начнутся вспышки. Из-за перенапряжения лампа может взорваться. Поэтому просто проверяйте маркировку, и все, как говориться, будет пучком. Лампы, рассчитанные на 12 вольт, как правило стоят дороже. Просто потому, что безопаснее, никакой другой конструктивной и кардинальной разницы в конструкции нет.

Если говорит про связующее звено ламп и трансформатора — провод, то он может быть любым. Но огромным плюсом является то, что можно использовать провода маленького сечения. Так как при таком напряжении сети перегревы практически невозможны. Есть специальные провода, они продаются в магазинах, но подойдет любой провод маленького сечения. Теперь вы знаете все.

Вывод: Низковольтное освещение это огромный плюс для бытового использования, да и для некоторых промышленных объектах. Сами понимаете, безопасность превыше всего. Так же огромным и несомненным плюсом является то, что вы можете сами сделать такую проводку у себя в ванной или на кухне. Согласитесь в статье не описано не одного сложного процесса. С многими из этих процессов справиться даже ребенок, но им этого лучше не поручать.

До новых встреч.

Источник: https://shop.p-el.ru/blog/elektrichestvo/napryazhenie-12-volt/

Калькулятор зависимости силы тока от напряжения и сопротивления. Ом

Все источники питания рассчитаны на предельную нагрузку (на определенную мощность).

По сути любой источник энергии имеет определенное напряжение на выходе, а так же определенную допустимую силу тока. При превышении максимальной силы тока (мощности) источник питания может сгореть.

Давайте представим, что у нас есть источник питания  с напряжением 12 Вольт и с допустимой силой тока в 1 Ампер.
Если подключим к такому источнику нагрузку в виде сопротивления 24 Ома, через чем будет протекать ток равный ½ максимально допустимого тока — тоесть 0,5 Ампера.
Если параллельно мы подключим еще одно сопротивление 24  Ома сила тока достигнет максимально допустимой в 1 Ампер.

Схема зависимости силы тока от сопротивления нагрузки


Подключив еще одно сопротивление параллельно к источнику питания через цепь будет протекать ток в 1,5 раза больше допустимого.  При такой нагрузке в источнике питания скорее всего сгорит предохранитель, возможно такой источник питания даже сгорит сам в условиях перегрузки.

По сути тоже самое происходит когда вы подключаете низкоомную нагрузку к усилителю. Если вы подключите к усилителю нагрузку (скажем динамик) с сопротивлением меньше, чем заявленная в характеристиках усилителя, он может сгореть. Тоже самое произойдет, если вы подключите несколько динамиков параллельно, тем самым увеличив силу тока а значит и мощность.

Сопротивление нагрузки может служить инструментом регулировки выходной мощности усилителя. Чем меньше сопротивление нагрузки тем больший будет протекать через него, а значит и мощность будет больше. Не забываейте, что нельзя допускать понижения сопротивления ниже заявленных параметров усилителя . Помните что короткое замыкание это 0 Ом! Наверно вы уже догадываетесь почему.

Пример расчета зависимости силы тока от сопротивления проводника или потребителя (нагрузки)

Так как основные примеры электроники мы рассматриваем на примерах автозвука…. Давайте предположим, что у нас есть усилитель мощностью 100 Ватт  (мощность мы разберем более подробно чуть позже) и он рассчитан на минимальное сопротивление 4 Ома.
Это означает, что усилитель может генерировать мощность до 100 Ватт на нагрузку в 4 Ома, и если сопротивление нагрузки будет меньше, вполне вероятно он сгорит.

Для того что бы достичь мощности в 100 Ватт на 5 Ома через цепь нагрузки должен протекать ток в 5 Ампер.

Для того что бы такой ток протекал через нагрузку 4 Ома, необходимо создать разность потенциалов (напряжение) на контактах динамика в 20 Вольт. (то есть при максимальной мощности, напряжение на контактах динамика будет равно 20 Вольт).

Пусть множество этих цифр не сбивает вас с толку, мы ниже более подробно рассмотрим все определения.

Ниже приведен калькулятор который рассчитывает силу тока в зависимости от напряжения и сопротивления.

Калькулятор зависимости силы тока от напряжения и сопротивления.

 


Если вы введете наши исходные данные 20 Вольт и 4 Ома в исходные параметры, вы увидите в результатах калькулятора что через нагрузку будет протекать ток в 5 Ампер. Если вы уменьшите сопротивление до 2 Ом, сила тока увеличится вдвое. Но как мы помним максимальная допустимая сила тока для нашего усилителя 5 Ампер и более низкое сопротивление нагрузки приведет к повышению силы тока, а это может повредить ваш усилитель.

Используйте этот калькулятор для расчета силы тока протекающего через нагрузку.

— Калькулятор наглядно продемонстрирует вам как напряжение приложенное к нагрузке, а так же сопротивление нагрузки, влияет на ток протекающий в цепи
— вы можете отдельно менять  Вольтаж и сопротивление
— обратите внимание, что увеличение силы тока обычно связано с увеличением приложенного напряжения и УМЕНЬШЕНИЕМ сопротивления.

Понижение силы тока связано обычно с понижением напряжения и УВЕЛИЧЕНИЕМ сопротивления.

п.с. Когда вы покупаете динамики для вашей аудиосистемы вы должны знать минимальное сопротивление на которое рассчитан ваш усилитель, что бы получить от него максимальную мощность. Зная параметры усилителя вы можете точно выбрать правильный динамик (как с одной катушкой так и с двумя — помните о параллельном и последовательном соединении).

!!! Помните что Ом это единица выражающая сопротивление нагрузки  протеканию электрического тока.
 

Потребление 5 ватт 12 вольт сколько ампер.

Конвертируем Ватт(Вт) в Амперы(А)

Если Вы не поклонник математики, мы уже сделали тяжёлую работу за вас и сделали онлайн калькулятор перевода! Просто заполните пустые поля и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы осуществить перевод ватт в амперы.

Производя онлайн перевод ватты в амперы, стоит понимать, что ватты могут оставаться величиной постоянной, в то время как вольты и напряжение могут меняться. Небольшое количество электронов при большом потенциале может обеспечить много энергии и много электронов при низком потенциале может обеспечить такое же количество энергии.

Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы

Если Вы не хотите разбираться в том какие процессы протекают в проводах, а нужно просто и быстро понять, как перевести ватты в амперы, то введите мощность в ваттах и напряжение в вольтах, прежде чем нажать кнопку «Рассчитать», которая выполняет преобразование. Текущий результат в амперах отображается ниже, и вы всегда можете выполнять вычисления после сброса калькулятора.

Сила тока: единица измерения амперы. Измеряет поток электричества или электрический ток. В частности, этот показатель указывает на количество электронов, которые текут мимо определённой точки в секунду.

Вольты: это напряжение. Напряжение тока подобно давлению воды в шланге, и этот параметр показывает усилие, с которым приходится преодолевать провод. Вольт – это мера того, под какой силой находится каждый электрон, который называется «потенциал», и этот потенциал – это то, что заставляет электричество течь.

Ватты: единица измерения мощности, в данном случае показывающая количество энергии, подводимое к потребителю. Чем выше сочетание электрического потенциала и силы тока, тем больше мощность. Например, чем больше мощности потребляет микроволновая печь, тем быстрее она будет готовить вашу еду.

Мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт , Ампер и Ватты .

Что такое мощность. Ватт [Вт]

Ватт , согласно системе СИ — единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность — это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение — кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте — приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

Что такое напряжение. Вольт [В]

Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

1 Вольт содержит:

  • 1 000 000 микровольт
  • 1 000 милливольт

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

1 Ампер содержит:

  • 1 000 000 микроампер
  • 1 000 миллиампер

Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

Для постоянного тока

Для переменного тока

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

В ней P — Ватт, I — это А, а U — Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А , 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта , т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт .

Переводим ватты в амперы

Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер .

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер . Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт .

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р , где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А .

Ватты в киловатты

То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

  • мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт ;
  • мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт ;
  • мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

Килоджоули в киловатты и киловатт-час

Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Нетрудно догадаться, что:

  • 1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
  • 1 Вт= 3600 джоуль в час

Ватты в лошадиные силы

  • 1 лошадиная сила =736 Ватт , следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт .
  • 1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил .

Ватты в калории

  • 1 джоуль = 0,239 калории , следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час .

Измерение величин тока и напряжения

Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

Содержание:

Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?

Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.

Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.

Предварительные подсчеты

Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.

После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.

При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.

Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.

Перевод для сетей 220 вольт

Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.

Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.

Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.

Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.

Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.

Сети на 380 вольт

Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.

Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.

Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.

По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.

К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.

Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.

Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот

Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.

В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.

Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

Полная мощность (ВА) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

Активная мощность (Вт) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ) . Измеряется в Ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ) — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.


Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)

Т. е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

Для того, чтобы ответить на этот, в общем-то, несложный вопрос, нам необходимо еще раз коротко рассмотреть такие физические величины, как сила тока (А ), напряжение (В ) и мощность (Вт ). Они очень тесно связаны между собой и не могут существовать друг без друга.

Зависимость от электрического поля

Нам хорошо известно, что создание и поддержание электрического тока полностью зависит от электрического поля. напрямую зависит от величины электрического поля. Для лучшего понимания этой зависимости попробуем охарактеризовать эти понятия в количественном выражении.

Сила тока — это не совсем удачное название для данного процесса. Оно появилось в то время, когда далеко не совсем было понятно, что это такое. Ведь это вовсе не сила, как таковая, а количество электронов (электричества), которое протекает через поперечное сечение проводника за одну секунду. Эту величину можно было бы отобразить в виде количества электронов, проходящих через проводник за секунду. Однако заряд электрона — очень маленькая величина. Она непригодна для применения на практике.

Например: через нить накаливания лампочки обычного карманного фонарика за одну секунду проходит 2х1018электронов. Поэтому единицей измерения величины электрического заряда стали считать заряд, который имеют 6,25х1018 электронов. Этот заряд получил название кулон. Поэтому окончательно единицей считают такой ток, при котором за одну секунду через поперечное сечение проводника проходит заряд в 1 кулон. Такая единица получила название ампер и по сей день используется в электротехнике для измерения силы тока.

Для того, чтобы определить зависимость электрического тока от электрического поля необходимо уметь измерять величину поля. Ведь поле — это сила, которая действует на какой-либо заряд, электрон, или кулон. Именно наличие такой силы и характерно для электрического поля.

Измерение силы поля

Измерить силу поля очень трудно, ведь в разных местах проводника оно неодинаковое. Пришлось бы проводить большое число сложный измерений в различных точках. В связи с этим величина поля характеризуется не силой, действующей на заряды, а работой, совершаемой ею, при перемещении одного кулона из одного конца проводника — до другого. Работа электрического поля называется напряжением. Еще ее называют разность потенциалов (+ и -) на концах проводника. Единицей напряжения называют вольт .

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие электрического тока характеризуется двумя основными величинами: сила тока — это непосредственно электрический ток, напряжение — величина поля, при котором создается сам ток. Получается, что сила напрямую зависит от напряжения.

Что такое мощность

И, наконец, коротко рассмотрим, что же такое мощность. Мы уже знаем, что U (напряжение) — работа, которая выполняется при перемещении 1 кулона. I — это сила тока, или количество кулонов, проходящих за одну секунду. Таким образом I х U — есть показатель полной работы, выполненной за 1 секунду. Фактически, это и есть мощность электрического тока. Единицей измерения мощности является ватт .

Как перевести ватты в амперы

Ватт = Ампер х Вольт или Р = I х U

Ампер = Ватты/Вольт или I = P/U

В качестве наглядного примера можно рассмотреть такой вариант

4,6 Ампер = 1000Вт/220В

2,7 Ампер = 600Вт/220В

1,8 Ампер = 400Вт/220В

1,1 Ампер = 250Вт/220В

Сколько ватт в аккумуляторе 12 вольт

Вопрос:

Сколько времени будет работать прожектор 10 ватт 12 вольт от аккумулятора?

Ответ:

Время работы зависит от мощности прожектора и типа используемего аккумулятора.

Сделаем оценку, например, для 20-и ваттного светодиодного прожектора 12 вольт и широко распространённого аккумулятора 12 вольт ёмкостью 7.2Ач, используемого в UPS.

Рабочий ток будет 20W / 12V = 1.7А.

Предельное теоретическое время работы составит 7.2Ач / 1.7А = 4 часа с небольшим. Реальное значение будет, скорее всего, чуть меньше.

Будьте внимательны при таком подключении! Вы можете случайно допустить глубокий разряд аккумулятора, т.к. наши низковольтные прожекторы не меняют яркость во всём допустимом диапазоне напряжений от 10 до 26 вольт. Т.е. разряд аккумулятора внешне не будет проявляться никак вплоть до полного разряда!

У Вас есть вопрос?

Какая-то проблема с эксплуатацией купленного светодиодного оборудования?

Не можете определиться с выбором?

Вам не понятны какие-то характеристики?

Задайте вопрос нам – мы отвечаем очень быстро и всегда стараемся помочь.

Допустим есть два аккумулятора:

1. 4.5Ач 12В
2. 860мАч 3.7В

есть лампа 100Вт 220В, теоретически, сколько проработает каждый из аккумуляторов от батареи (с использование преобразователя)?

  • Вопрос задан более двух лет назад
  • 9064 просмотра

Амперы умножаем на Вольты и получаем Ватты.
Умножаем на часы и получаем Ватт*часы.
Делим на мощность нагрузки и получаем сколько оно проработает в идеальном случае. Вт*ч / Вт = ч

Другое дело нагрузка. Лампа накаливания имеет нелинейное сопротивление, зависящее от нагрева спирали. Если питать напрямую от аккума, то скорее всего ток будет зависеть от сопротивления холодной спирали (никаких 100Вт там не будет, тупо ей мало напряжения для работы).

Если питать лампу через хорошую повышайку/инвертор, то время будет зависеть от потребляемого лампой тока и КПД преобразователя. (Допустим 4,5А*ч*12В = 54Вт*ч, при работе на 100Вт нагрузку проработает 0,54ч, а с учетом КПД преобразователя процентов 80 получим 0,4часа, т.е. минут 25).

Вариант 2 вообще вряд ли сможет 100Вт отдать, это 100Вт нагрузки/3,7Ваккума = 27Апотребляемого тока

Еще следует упомянуть что ампер-часы указываются для определенных условий например разряд током таким-то при температуре такой-то.

Если ток будет больше – аккумулятор продержится меньше.
Например аккумулятор 10а/ч в теории должен выдавать 1ампер в течении 10часов, или 10ампер в течении часа.
На практике оно спокойно будет выдавать 1ампер в течении 10часов, а вот 10ампер он будет выдавать явно меньше часа.
Так же есть зависимость от температуры для всех химических источников тока.

есть сильноточные литиевые аккумы могущие дать и ток в 30C 🙂 только они дороже обычных.

вариант получше: взять вместо стоватной лампочки ильича 12-15 ваттный светодиод, светить будет также а жрать будет меньше.

Допустим есть два аккумулятора:

1. 4.5Ач 12В
2. 860мАч 3.7В

есть лампа 100Вт 220В, теоретически, сколько проработает каждый из аккумуляторов от батареи (с использование преобразователя)?

  • Вопрос задан более двух лет назад
  • 9064 просмотра

Амперы умножаем на Вольты и получаем Ватты.
Умножаем на часы и получаем Ватт*часы.
Делим на мощность нагрузки и получаем сколько оно проработает в идеальном случае. Вт*ч / Вт = ч

Другое дело нагрузка. Лампа накаливания имеет нелинейное сопротивление, зависящее от нагрева спирали. Если питать напрямую от аккума, то скорее всего ток будет зависеть от сопротивления холодной спирали (никаких 100Вт там не будет, тупо ей мало напряжения для работы).

Если питать лампу через хорошую повышайку/инвертор, то время будет зависеть от потребляемого лампой тока и КПД преобразователя. (Допустим 4,5А*ч*12В = 54Вт*ч, при работе на 100Вт нагрузку проработает 0,54ч, а с учетом КПД преобразователя процентов 80 получим 0,4часа, т.е. минут 25).

Вариант 2 вообще вряд ли сможет 100Вт отдать, это 100Вт нагрузки/3,7Ваккума = 27Апотребляемого тока

Еще следует упомянуть что ампер-часы указываются для определенных условий например разряд током таким-то при температуре такой-то.

Если ток будет больше – аккумулятор продержится меньше.
Например аккумулятор 10а/ч в теории должен выдавать 1ампер в течении 10часов, или 10ампер в течении часа.
На практике оно спокойно будет выдавать 1ампер в течении 10часов, а вот 10ампер он будет выдавать явно меньше часа.
Так же есть зависимость от температуры для всех химических источников тока.

есть сильноточные литиевые аккумы могущие дать и ток в 30C 🙂 только они дороже обычных.

вариант получше: взять вместо стоватной лампочки ильича 12-15 ваттный светодиод, светить будет также а жрать будет меньше.

теравольт-ампер [ТВ·А] в ватт [Вт] • Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления. Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

Общие сведения

В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

Единицы мощности

Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

Лампа накаливания мощностью 60 ватт

Мощность бытовых электроприборов

На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

  • 450 люменов:
    • Лампа накаливания: 40 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
    • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
  • 800 люменов:
  • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

    • Лампа накаливания: 60 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
    • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
  • 1600 люменов:
    • Лампа накаливания: 100 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
    • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

    Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

    Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

    Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

    • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
    • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
    • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
    • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
    • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
    • Электрические чайники: 1–2 киловатта
    • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
    • Холодильники: 0.25–1 киловатт
    • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

    Мощность в спорте

    Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

    Динамометры

    Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

    Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

    Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

    Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

    Литература

    Автор статьи: Kateryna Yuri

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Опять блок питания, на этот раз 12 Вольт 50 Ампер или 600 Ватт

Этот обзор планировался еще в начале апреля, но я все как-то откладывал и откладывал и вот наконец то дошли руки протестировать этот блок питания.
Как я писал в прошлый раз, блок питания заказывался по просьбам некоторых читателей, которым интересен обзор мощного БП, в основном для применения с 3D принтерами.
Заказал, осмотрел, протестировал, а теперь пришла очередь рассказать об этом.

Данный блок питания был заказан в паре с своим 24 Вольта 20 Ампер «собратом», а так как блоки питания ну очень похожи, то я буду иногда ссылаться на его обзор, потому сразу дам ссылку.

Данный обзор будет написан в более привычном для моих читателей стиле, хотя и с некоторыми изменениями.
Впрочем перейду к описанию.

Этот блок питания пришел в точно такой же упаковке, как и предыдущий, внешне они отличаются только надписью, которая видна сквозь окошко коробки.

Конструкция и размеры блока питания полностью совпадают с предыдущим, а также с блоком питания мощностью 360 Ватт, обзор которого я также недавно делал.
Слева направо — 360-480-600 Ватт.

В прошлый раз я написал, что крышка клеммника открывалась не полностью. Дело в том, что у предыдущего БП слегка погнулась сама металлическая часть крышки БП и не давала полностью открыть клеммник.
В этот раз все нормально, значит проблема была не в блоке питания, а в упаковке или доставке.
Кстати, не в первый раз замечаю, что у получаемых мною блоков питания гнется в процессе доставки один из выступающих углов нижней части корпуса, хотя я бы не сказал, что они хлипкие.

Судя по этикетке блок питания имеет мощность в 600 Ватт при 12 Вольт, собственно эта информация указана в заголовке обзора.
Но если посмотреть на вторую этикетку внимательно, то можно прочитать, что производитель не рекомендует нагружать его более 80% от максимальной мощности. Попросту говоря, можно сказать что 600 Ватт это максимальная, а 480 длительная, но к этому я еще вернусь.

Присутствует и гарантийная пломба, но в поврежденном виде. Я не думаю что блок питания кто-то открывал, скорее она пострадала в процессе перевозки. Произведен БП в январе, получен мною в марте, потому можно сказать, что вполне свеженький.

Клеммник имеет три пары выходов, хотя как по мне, то при таких токах это уже маловато, выходит около 16-17 Ампер на пару.
Слева от клеммника находится подстроечный резистор для установки выходного напряжения.

Как и в прошлый раз, блок питания оборудован активным охлаждением. Заявлена регулировка оборотов, но по факту работает он в двух режимах, малой и большой мощности, причем большая мощность включается при мощности нагрузки около 50 Ватт.
Вентилятор довольно мощный, по крайней мере для таких габаритов. По уровню шума тяжело сказать, он однозначно заметен, хотя и шумным назвать тяжело.

Выкручиваем пару винтов и снимаем верхнюю крышку.

Вообще у меня было подозрение, что предыдущий блок питания и этот очень похожи, но чтобы настолько… Они просто близнецы-братья.
Хотя нет, если посмотреть внимательно, то можно увидеть небольшой но при этом существенное отличие, выходной нагрузочный резистор перенесен в другое место, это должно сказаться на большей стабильности выходного напряжения от прогрева, в прошлом обзоре я указывал на эту недоработку. Впрочем проявлялось это при работе без вентилятора, в штатном режиме проблем не было.

Сравнительное фото блоков питания 360, 480 и 600 Ватт.
Первый собран по классической двухтактной схемотехнике с полумостом, второй и третий однотактные прямоходовые.

Наученный горьким опытом, перед дальнейшей разборкой я теперь всегда проверяю насколько качественно прижаты к корпусу транзисторы и диодные сборки. В данном случае проблем не было, также присутствует теплопроводящая паста между корпусом элементов и теплопроводящей резиной.

Но перейдем к конструкции.
Входной фильтр есть, правда сразу должен отметить, что входной диодный мост совсем в эконом варианте. Дискретные диоды рассчитанные на ток 3 Ампера и это при условии, что ток по входу у БП также около 3 Ампер. Правда на самом деле в мосте поочередно работают две пары диодов, но не буду лезть в дебри, скажу просто — диодный мост впритык.
Входной фильтр я бы также не назвал совсем уж хорошим, но сам факт, что он есть уже неплохо.

Как и в прошлый раз установлены конденсаторы с заявленной емкостью в 470мкФ. Установлены по схеме 2S2P, т.е. последовательно-параллельно. Емкость фильтра в таком включении равняется емкости одного конденсатора, т.е. 470мкФ, что для мощности в 600 Ватт мало.

В выходном фильтре используется три конденсатора емкостью 3300мкФ и напряжением 25 Вольт. Также на конденсаторах заявлено LowESR, правда производитель конденсаторов явно не относится к брендам, потому к указанному я отнесся с некоторой долей скепсиса.
Напряжение 25 Вольт это нормально, но вот емкость явно маловата, около 10000мкФ при токе в 50 Ампер.

Ладно, выковыриваем черепаху из панциря плату из корпуса и продолжаем осмотр.
В прошлый раз на этом этапе у меня из корпуса вывалился винтик, здесь все было нормально, что впрочем не отменяет необходимости предварительного осмотра любых безымянных блоков питания.

В цепях, ответственных за безопасность применены правильные Y конденсаторы, здесь вопросов нет. Но между минусом выхода и заземляющим проводником установлен простой высоковольтный (на фото он в самом верху), что также встречается довольно часто и в данном применении безопасно.

В инверторе использованы два высоковольтных транзистора SPW20N60S5 производства Infineon. Транзисторы неплохие, одно расстраивает, запаса по напряжению почти нет, так как транзисторы рассчитаны на 600 Вольт. И опять они разные. Хотя с другой стороны, в прошлый раз были IRFP460, которые вообще рассчитаны на 500 Вольт и БП нормально прошел тест.

А вот к выходным диодным сборкам есть вопросы. Установлены MBR4060PT, которые согласно даташиту рассчитаны на 60 Вольт и ток 40 Ампер. Вопрос в том, что я не смог найти информации насчет этих 40 Ампер, ток на всю сборку или на один диод, так как бывает по разному.
Вы конечно спросите, так сборок же две. Но все дело в том, что в блоках питания с такой топологией диодные сборки включены не параллельно, а работают поочередно и через каждую течет полный выходной ток и даже больше.
Если ток считать на каждый вывод, то запаса почти не будет, а если на всю сборку, то будет существенная перегрузка.

Хотя мощность блока питания заявлена как 600 Ватт, выходной дроссель имеет точно такие же габариты, что и 480 Ватт версии. Мало того, он также намотан в четыре провода примерно похожего сечения, вот только в прошлый раз ток был 20 Ампер, а сейчас 50.

Снизу изменений вообще нет, «сердцем» блока питания также является известный ШИМ контроллер UC2845.

Как и в прошлый раз, к схемотехнике входной части и цепи обратной связи вопросов не возникло, зато возник вопрос к безопасности.
На фото я выделил проблемный участок, он был и в прошлый раз, но я не обратил на него внимание.
Если присмотреться, то становится видно, что дорожки первичной части расположены довольно близко к минусовому проводнику выхода блока питания (он почти в центре выделенного участка).
Правее высоковольтная и низковольтная часть разделена земляным проводником и по большому счету безопасна при наличии заземления, но вот небольшой участок оставили незащищенным.

Зато в плане увеличения сечения дорожек производитель оторвался от души, поверх напаяно несколько проводов большого сечения.

В этот раз я не перечерчивал схему блока питания, так как она практически один в один соответствует 480 Ватт варианту. Отличия только в некоторых компонентах, я их отметил цветом.
Допускаю, что есть еще мелкие отличия, потому не могу гарантировать 100% соответствие, но большую часть я все таки проверил.

Конечно же тесты, но сначала предварительная проверка.
Напряжение при первом включении было немного завышено, но диапазон перестройки оказался довольно мал, меньше чем 12 Вольт выставить не получится.
Вверх также сильно поднять не удалось, при выходном напряжении выше чем 13.5 Вольта БП начинал издавать подозрительные звуки, хотя максимум смог выдать около 16 Вольт, но я делал это кратковременно, так как не хотелось вывести БП из строя раньше времени.
Из положительных изменений отмечу очень малый дрейф выходного напряжения, через пять минут напряжение изменилось всего на 0.003 Вольта.

Как я писал выше, емкость входных конденсаторов была заявлена как 470мкФ и я жаловался что «маловато будет». Реальная емкость оказалась еще меньше, всего около 350мкФ, что для 600 Ватт ну совсем грустно.
Емкость выходных конденсаторов соответствует указанному значению и в сумме показала около 10500мкФ.

Самой большой проблемой при подготовке обзора стал тест под нагрузкой. Моя штатная электронная нагрузка имеет длительную мощность около 350 Ватт, или до 500-600 кратковременно. Но кратковременный тест меня не интересовал и надо было чем то нагрузить блок питания.
Первая мысль была сделать четыре простейших стабилизатора тока на базе мощных транзисторов КТ825 и это было бы правильным решением. И я даже нашел дома эти транзисторы (хотя мне было удобнее применить КТ827, но он был один) и четыре больших радиатора, но нужны были еще низкоомные резисторы 0.1 Ома и мощностью около 5 Ватт, а их дома не оказалось.

И тут я вспомнил, что когда лет 9 назад делали ремонт и освещение, то я разжился про запас некоторым количеством галогенок. В итоге так вышло, что за эти 9 лет галогенки перегорать отказались и запас просто лежал.
В общем взял я четыре лампы на 12 Вольт и 50 Ватт, что в сумме должно было дать недостающие 200 Ватт.

В итоге получился у меня такой «стенд», даже радиаторы пригодились, правда в несколько другом качестве, в виде опоры для лампочек, чтобы не спалили чего случайно.

Первый тест без нагрузки, во втором я подключил четыре лампы.

Сначала нагрузка в виде ламп показала около 18.2 Ампера, но повторное измерение через несколько минут выдало ровно 18 Ампер, что при напряжении в 12 Вольт дает 216 Ватт.

Примерно через 20 минут в действие вступила электронная нагрузка, при помощи которой я добавил еще почти 16.8 Ампера. итого суммарный ток нагрузки составил 34.8 Ампера. Хотя через время я проводил тесты и склонен считать, что на самом деле ток был около 34.7 Ампера.
При напряжении 11.95 Вольта это дает 414 Ватт.

Еще через 20 минут я поднял ток нагрузки до максимального для этого блока питания.
Так как напряжение немного просело, то ток через лампы упал до 17.8 Ампера, именно это я и имел в виду как коррекцию при предыдущем измерении. Если изначально было 18, при полной нагрузке 17.8, то среднее 17.9.
В общем лампы давали 17.8 и при помощи электронной нагрузки я накрутил недостающие 32.2 итого 50 Ампер. Выходное напряжение снизилось до 11.91 и суммарная мощность была 595 Ватт.

В таком режиме я прогнал тест еще около 20 минут, всего получился 1 час тестирования.
Обычно в процессе теста я измеряю температуру компонентов, но в этот раз мне пришлось отступить от своей привычки, так как открывать крышку блока питания, который мало того что включен и лежит между электронной нагрузкой и четырьмя лампами, так еще и на время измерения останется без охлаждения. Скажу честно, я не стал это делать по двум причинам:
1. Как минимум это небезопасно
2. Как максимум это не имеет смысла, так как компоненты без охлаждения начинают сразу сильно нагреваться и измерю я все что угодно, только не реальную температуру.

Да и вообще, когда рядом на столе гудит 700 Ватт обогреватель и когда постоянно ждешь сюрпризов, то экспериментировать не очень тянет 🙂

Но в итоге измерения я все таки проводил, но чуть под другому.
Сначала я «посмотрел» тепловизором температуру через щелки в корпусе.
1. При мощности нагрузки около 400 Ватт
2. При максимальной мощности.

3. Уже в конце теста я снял нагрузку, быстро открыл крышку (она была не привинчена) и сделал несколько термофото.
Сначала просто общий вид.

Ну и затем прошелся по разным компонентам. Так как БП все таки уже остывал, то и измеренные температуры снижались.
1. Сердечник трансформатора 77 градусов, обмотка 107
2. Выходной дроссель 87.
3. Здесь я пытался посмотреть выходные диодные сборки, но их температура была заметно ниже, чем у остальных компонентов.

Общее впечатление по нагреву. Воздух из БП шел ощутимо теплый, также в работе присутствовал запах перегретого лака, но запах могли еще давать лампы и электронная нагрузка.
Проявлялось все это при максимальной мощности. При 2/3 от максимума все было в принципе вполне пристойно.

В плане пульсаций можно сначала сказать, что их уровень довольно высок и достигает 250мВ, но если учесть, что ток на выходе был 50 Ампер и мощность в 600 Ватт, то на мой взгляд даже вполне пристойно, я ожидал худшего.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности
3. 2/3
4. Максимальная мощность.

И последний тест, или точнее расчет, в данном случае КПД блока питания.
1. Холостой ход.
2. 1/3 мощности — выходная 216 Ватт, входная 243, КПД 88%
3. 2/3 мощности — выходная 414 Ватт, входная 473, КПД 87%
4. 100% мощности — выходная 595 Ватт, входная 709, КПД 84%.
Конечно такое измерение имеет довольно большую погрешность, но как по мне, то КПД держится на довольно приличном уровне.

На этом с осмотром и тестами все, пора вывести резюме.
На мой взгляд производитель явно завысил мощность своего изделия и корректнее было бы сказать, что это блок питания с длительной мощностью 450-480 Ватт, но способный некоторое время отдавать до 600 Ватт. Как вариант применения, нагрев чего либо, где сначала тратится большая мощность на прогрев, а потом меньшая, на поддержание температуры.
Но стоит отметить не очень высокую долговременную надежность этого блока питания и первые кандидаты на выход из строя, это выходные конденсаторы и вентилятор. Как и многие другие бюджетные блоки питания, данный экземпляр также не имеет средств для контроля перегрева и работоспособности вентилятора. Выход из строя системы охлаждения под нагрузкой более 50% чреват печальными последствиями.
Несколько удивило то, что выходной дроссель работает явно с перегрузкой по току, так как сечение проводов его обмотки явно мало для токов в 40-50 Ампер, я бы даже сказал что его рабочий ток ближе к 30 Ампер, но блок питания прошел тест и это факт.

В плане электрических характеристик блок питания показал, что способен выдавать даже заявленные 600 Ватт, не говоря о оговорке насчет 80% от максимума, указанных на этикетке, но режим работы некоторых компонентов находится на грани безопасной работы.

Если дорабатывать такой блок питания, то следует:
1. Добавить емкость входного фильтра
2. Заменить диодный мост на более мощный
3. Перемотать выходной дроссель
4. Заменить выходные конденсаторы на более качественные, возможно попутно увеличив емкость.

Почему я это все расписал. Как по мне, то при цене в 27 долларов данный БП возможно заинтересует кого-то как объект для доработки, но это лично мое мнение.

Вот теперь все, как всегда жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.

Небольшой бонус

Решил я снять небольшое видео на тему конденсаторов типа Y, возможно будет полезно. постарался ответить на самые популярные вопросы.


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Конвертер ватт в амперы. Конвертер ватт в амперы Блок питания 12 вольт 15 ампер

Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.

Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.

5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.

19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.

Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.

В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.

На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен , вышел в итоге около 17 долларов.

БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.

Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.

Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12

Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.

Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.

Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.

Мне он сходу напомнил блок питания на я бы даже сказал что они один в один.

Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.

1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.

2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.

3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.

4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.

5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.

6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.

По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.

2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.

3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.

Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.

Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу.

Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.

Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.

Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть:)

Вот теперь можно проводить тесты.

В качестве тестового стенда использовались

1. Электронная нагрузка 2. Мультиметр 3. Осциллограф 4. Тепловизор 5. Термометр 6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне

2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ

2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.

Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.

Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.

Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.

Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.

Конечно я не претендую на высокую точность, так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.

И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:

Вход — Выход — КПД.

189,3 — 159 — 84%

290,4 — 238 — 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.

Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что —

Особенности:

Долговечные 105°C электролитические конденсаторы

Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности

Высокая рабочая температура до 70°C

Вибрации 5G

Малые размеры, высокая удельная мощность

Высокие КПД, долговечность и надежность

Все модули проходят 100% прогон

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.

2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.

3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.

4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.

5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая:) Намотка кривая, закатали в какой то клей.

6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.

На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.

Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.

В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.

Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

  1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
  2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
  3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

шением. Все просто и доступно!


Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

В одном из своих я показал как сделать неплохой блок питания самому и жаловался, почему в продаже редко попадаются хорошие блоки питания. Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
Продолжение читайте под катом.

Мои читатели наверняка помнят обзор «12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.» Этот блок питания мне напомнил тот, что делал я в конце обзора:)

Но тесты и проверки это конечно хорошо, но начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.
А вот к упаковке была претензия, но так как упаковку любят далеко не все, то я несколько фоток спрячу под спойлером.

Упаковка

Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.


Краткие характеристики:
Входное напряжение 85-265 Вольт
Выходное напряжение — 12 Вольт
Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

Основные компоненты платы поближе.
Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера
Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома производства Infineon.
Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
Емкость почти в норме, ESR в норме.
Производитель конденсатора Taicon.

Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
Ничего необычного:
Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Осциллограф
Всякие соединители и провода.

Тестирование блока питания

Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
Измерялись температуры:
Силового транзистора
Трансформатора
Выходного диода
Первого по схеме выходного конденсатора.

Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.


Резюме:
Плюсы
Качественная сборка
Довольно качественные компоненты с запасом.
Соответствие заявленным параметрам.
Отличная точность стабилизации выходного напряжения
Не вижу необходимости в доработке.
Низкая цена.

Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину)
Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

Мое мнение.
Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.
Так же можно рассмотреть такого БП, но на меньшую мощность.

Небольшое замечание китайским инженерам

Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
Покажу на примере.
1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
Ток должен течь только в одном направлении.
В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.


Планирую купить +382 Добавить в избранное Обзор понравился +174 +380

Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
Продолжение читайте под катом.

Начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.

Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.

Краткие характеристики:
Входное напряжение 85-265 Вольт
Выходное напряжение — 12 Вольт
Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

Основные компоненты платы поближе.
Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера SG6842
Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома SPW20N60S5 производства Infineon.
Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
Емкость почти в норме, ESR в норме.
Производитель конденсатора Taicon.

Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
Ничего необычного:
Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Осциллограф
Всякие соединители и провода.

Тестирование блока питания
Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
Измерялись температуры:
Силового транзистора
Трансформатора
Выходного диода
Первого по схеме выходного конденсатора.

Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

Резюме:
Плюсы
Качественная сборка
Довольно качественные компоненты с запасом.
Соответствие заявленным параметрам.
Отличная точность стабилизации выходного напряжения
Не вижу необходимости в доработке.
Низкая цена.

Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину)
Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

Мое мнение.
Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.

Небольшое замечание китайским инженерам
Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
Покажу на примере.
1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
Ток должен течь только в одном направлении.
В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.

Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

Смежные, но разные

Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

  • фиксированным;
  • постоянным;
  • переменным.

С учетом этого и производится сопоставление показателей.

«Фиксированный» перевод

Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

Онлайн калькулятор

Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

«Переменные нюансы»

Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

Ампер — ватт таблица:

612244864110220380Вольт
5 Ватт0,830,420,210,100,080,050,020,01Ампер
6 Ватт10,50,250,130,090,050,030,02Ампер
7 Ватт1,170,580,290,150,110,060,030,02Ампер
8 Ватт1,330,670,330,170,130,070,040,02Ампер
9 Ватт1,50,750,380,190,140,080,040,02Ампер
10 Ватт1,670,830,420,210,160,090,050,03Ампер
20 Ватт3,331,670,830,420,310,180,090,05Ампер
30 Ватт5,002,51,250,630,470,270,140,03Ампер
40 Ватт6,673,331,670,830,630,360,130,11Ампер
50 Ватт8,334,172,031,040,780,450,230,13Ампер
60 Ватт10,0052,501,250,940,550,270,16Ампер
70 Ватт11,675,832,921,461,090,640,320,18Ампер
80 Ватт13,336,673,331,671,250,730,360,21Ампер
90 Ватт15,007,503,751,881,410,820,410,24Ампер
100 Ватт16,673,334,172,081,56,0910,450,26Ампер
200 Ватт33,3316,678,334,173,131,320,910,53Ампер
300 Ватт50,0025,0012,506,254,692,731,360,79Ампер
400 Ватт66,6733,3316,78,336,253,641,821,05Ампер
500 Ватт83,3341,6720,8310,47,814,552,271,32Ампер
600 Ватт100,0050,0025,0012,509,385,452,731,58Ампер
700 Ватт116,6758,3329,1714,5810,946,363,181,84Ампер
800 Ватт133,3366,6733,3316,6712,507,273,642,11Ампер
900 Ватт150,0075,0037,5013,7514,068,184,092,37Ампер
1000 Ватт166,6783,3341,6720,3315,639,094,552,63Ампер
1100 Ватт183,3391,6745,8322,9217,1910,005,002,89Ампер
1200 Ватт200100,0050,0025,0078,7510,915,453,16Ампер
1300 Ватт216,67108,3354,227,0820,3111,825,913,42Ампер
1400 Ватт233116,6758,3329,1721,8812,736,363,68Ампер
1500 Ватт250,00125,0062,5031,2523,4413,646,823,95Ампер

Сколько ватт соответствует 12 вольт?

Чтобы получить цифру ватт (или мощность), вам нужно иметь 2 значения, от которых нужно исходить. Используя закон Ома, вы умножите силу тока на вольт на , чтобы получить ватт . Например, схема 12 В и , потребляющая 2 ампера, потребляет 24 Вт мощности ( 12 * 2 = 24).

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Еще спрашивают, сколько ватт потребляет 12 вольт?

Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

Мощность Ток Напряжение
90 Вт 7.5 ампер 12 вольт
100 ватт 8,333 ампер 12 вольт
110 ватт 9,167 ампер 12 вольт
120 ватт 10 ампер 12 вольт

Еще можно спросить, сколько ватт составляет 12 вольт постоянного тока? Следовательно, 120 В переменного тока x 0,3 А равняется 36 Вт . DC Напряжение — Выходное напряжение — это номинальное значение вашей аккумуляторной системы, обычно от одной батареи 12 вольт .Мы используем 12,5 вольт для аккумуляторных систем 12 вольт . DC Ампер. Теперь мы знаем, что наше приложение использует 36 Вт общей мощности.

Учитывая это, сколько ватт в вольт?

Преобразуйте мощность 1000 ватт в вольт для цепи с силой тока 10 А. Используя уравнение мощности 1 ватт = 1 ампер × 1 вольт и преобразовав эту формулу, мы получим вольт. , получаем 1 вольт = 1 ватт ÷ 1 ампер.Разделите 1000 ватт на 10 ампер, и полученное напряжение будет равно 100 вольт .

Сколько ватт в 24 вольтах?

Измерения эквивалентных вольт и ватт

Напряжение Мощность Ток
6 В 12 Вт 2 А
6 В 18 Вт 3 А
6 Вольт 24 Вт 4 А
7 Вольт 7 Вт 1 А

c.2021: Математика — Как рассчитать ватты, амперы, вольт, омы

Последнее обновление: 21 августа 2021 г. URL страницы указывает дату исходной публикации; Между тем времена меняются, а обновления продолжаются. Удобное руководство по математике для ответов на вопросы по электрике и электронике и.

  • Как быстро и легко найти ответы на вопросы электроники
  • Использование закона Ома и его производных
  • Решения для электроники и электротехники
  • Включает полные уроки и примеры

Сами по себе шаблоны формул могут незамедлительно предоставить решение.



Предполагается, что вы здесь, чтобы найти математический ответ на конкретную электрическую или электронную проблему.

Это место, где можно вычислить ватты, амперы, вольты или омы для любого из двух других, используя закон Ома и его производные. Математика на удивление проста. Вы получите ответ в кратчайшие сроки. Не забудьте шаблоны и оглавление.

В большинстве случаев единственная необходимая математика — это умножение и деление. В законе Ома и его производных используются некоторые основные буквы для обозначения ватт, ампер, вольт и омов.

  • « P » — это промышленный стандарт для обозначения мощности в ваттах за единицу измерения. Иногда используется « W ».
  • « I » — это промышленный стандарт для обозначения силы тока в единицах измерения, ампер.
  • « E » и « V » оба используются для обозначения электродвижущей силы единицей измерения измерение, вольт. Раньше промышленный стандарт формул был «E», но теперь «E» и «V» используются как синонимы.
  • « R » — это промышленный стандарт для обозначения сопротивления в единицах измерения, Ом.
Вот и все. Не требуется степени в области ракетной хирургии. Запоминать не нужно, определения перепечатываются по мере необходимости.

Если ваш запрос касается конкретного прибора, устройства и т. Д .; проверьте, нет ли там какой-либо этикетки со спецификациями, металлической пластины или даже просто наклейки. Даже если он не дает однозначного ответа, мы надеемся, что у него будет достаточно другой информации, чтобы вы могли рассчитать ответ на основе шаблонов.Если у вас есть руководство (может быть, оно все еще в сети?), То вам действительно может повезти. Например, если он сообщает вам, что потребляет 200 Вт, и вы знаете свой напряжение в доме 120 вольт, тогда легко посчитать сколько ампер он использует и / или какое у него будет внутреннее сопротивление в Ом.


Шаблоны и содержание

Вот список формул и шаблонов. Если повезет, вы найдете тот, который сможете использовать, и вам не придется беспокоиться о выборе соответствующего заголовка для включенных уроков и примеров.Это большой файл, если вы все же сделаете выбор, отображение соответствующего раздела может занять несколько секунд.

Посчитайте, сколько Ватт в вольтах, амперах, омах (примеры). Шаблоны формул:
P = EI
Вольт * Ампер = Вт

P = E 2 / R64 Вольт62 Вольт62 = Вт

P = I 2 R
А в квадрате * Ом = Вт

Посчитайте, сколько AMPS в ваттах, вольтах, омах (примеры). Шаблоны формул:
I = P / E
Вт / Вольт = А

I = E / R
Вольт / Ом = А

I = √ (P / R)
Квадратный корень из ( Вт, / Ом15, ps) = 902

Подсчитайте, сколько Вольт в усилителях, ваттах, омах (примеры). Шаблоны формул:
E = P / I
Ватт / Ампер = Вольт

E = IR


16215 9016 Вольт 902

E = √ (PR)
Квадратный корень из ( Вт * Ом ) = Вольт

Посчитайте, сколько Ом в вольтах, амперах, ваттах (примеры). Шаблоны формул:
R = E / I
Вольт / Ампер = Ом

R = E 2 / P в квадрате
Вт
= Ом

R = P / I 2
Вт / Ампер в квадрате = Ом

Уроки

На этой странице есть четыре независимых отдельных руководства.Просто выберите в оглавлении шаблона тот, который специально предназначен для того, что вы хотите найти. Каждый сегмент с практическими рекомендациями включает примеры. Благодаря законам физики; пытается ли он вычислить, сколько ампер, ватт, омов или вольт; Закон Ома и его производные всегда предоставляют три различных возможных способа найти ответ.

Надеюсь, что между табличкой с техническими характеристиками устройства, руководством (-ями) и приведенной выше математикой; Вы сможете найти ответ на свой вопрос.Если требуется объяснение по алгебре, вот учебник по основам алгебры .

Что такое VOM (определение электроники) и некоторые общие примечания …

VOM — это аббревиатура от миллиамперметра Volt Ohm, точнее, он известен как мультиметр или мультитестер. Обычный VOM может измерять переменное и постоянное напряжение, ток в миллиамперах и сопротивление в омах и мегаомах. Для целей этой страницы обычно требуется найти сопротивление. Как только количество Ом известно, можно использовать больше шаблонов и формул, когда обычные значения вольт / ампер / ватт недоступны.

Когда дело доходит до тестовых инструментов, откажитесь от дешевых. То, что вам покажет тестовый прибор, в свою очередь, приведет к принятию важных решений. Таким образом, инструмент для проверки качества намного важнее, чем обычная бывшая игрушка-новинка RadioShack, кусок проводки, батарейки и т. Д. И что бы вы ни делали, не покупайте комплект для изготовления собственного инструмента для тестирования. Покупка и сборка комплектов для других вещей — это нормально, но оставьте производство VOM профессионалам с качественной репутацией (это голос личного опыта).

Не покупайте ВОМ, пока вы действительно не знаете, что делаете. Более дешевые метры крайне неточны при измерении определенных диапазонов сопротивление и т. д. Могут возникнуть подозрения даже измерения напряжения и миллиампер. Сначала действительно исследуйте предмет.

Вот статья из журнала Wired Magazine, которая мне очень понравилась, она затрагивает более эзотерические и физические аспекты: как определить электрическое поле, напряжение и ток? В статье даже рассказывается, что делать, если вы случайно оказались рядом с неисправной линией электропередачи.

Уроки и примеры математики по закону Ома следуют или выбирают ссылки примеров из приведенных выше шаблонов формул.


Примерная карта мирового потребления энергии.


(P = ватты, E = вольты, I = амперы, R = омы)

Включает амперы в ватты и вольт в ватты.

Вт — это комбинированное измерение электродвижущей силы и тока, также известное как напряжение и сила тока.Так мы количественно оцениваем количество и потребление электроэнергии.

Три способа определить количество электроэнергии, измеренное в ваттах …

№1. P = EI — ватты равны вольт, умноженному на ампер

(P = ватты, E = вольт, I = амперы, R = ом)
Некоторые примеры …
  • Лампа накаливания с вольфрамовой нитью. 120 В, умноженное на 0,8333 А, равняется 100 Вт. 120 * 0,8333 = 100
  • Микроволновая печь. 120 вольт умноженное на 5,8333 ампер, равняется 700 ваттам. 120 * 5,8333 = 700
  • Микроволновая печь.120 вольт, умноженное на 9,1666 ампер, равняется 1100 ваттам. 120 * 9,1666 = 1100
  • Некоторые кондиционеры. 240 вольт, умноженное на 4 ампера, равняется 960 ваттам. 240 * 4 = 960
  • Автомобильный аккумулятор. 12 вольт, умноженное на 3 ампера, равняется 36 ваттам. 12 * 3 = 36
  • Напряжение в автомобиле при работающем двигателе. 14,5 В, умноженные на 3 А, равняются 43,5 Вт. 14,5 * 3 = 43,5
  • Автомобильный аккумулятор. 12 вольт, умноженное на 15 ампер, равняется 180 ваттам. 12 * 15 = 180
  • Напряжение в автомобиле при работающем двигателе. 14,5 вольт, умноженное на 15 ампер, равняется 217.5 Вт. 14,5 * 15 = 217,5
  • Аккумуляторы для большинства ноутбуков. 19 вольт, умноженное на 3,5 ампера, равняется 66,5 ватт. 19 * 3,5 = 66,5
Примечание: приставка «милли» означает одну тысячную.
  • В ватте 1000 милливатт.
  • В вольте 1000 милливольт.
  • В усилке 1000 миллиампер.
Еще примеры …
  • Игрушка, использующая 9-вольтовую батарею, потребляет 250 миллиампер (0,25 ампера). Умножение 9 вольт на 250 миллиампер составляет 2.25 Вт. 9 * 0,25 = 2,25
  • Подсхема на 350 милливольт потребляет 455 миллиампер (0,455 ампер). Умножение 350 милливольт на 455 миллиампер означает, что часть схемы использует 159 милливатт (округленно) энергии. 350 * 455 = 159,25
  • Светодиодная матрица на 4,5 В потребляет 75 мА. Умножение 4,5 В на 0,075 показывает, что светодиодная матрица потребляет 337,5 милливатт. 4,5 * 0,075 = 337,5

№2. P = E² / R — Ватты равны квадрату вольт, разделенному на Ом

(P = ватты, E = вольт, I = амперы, R = ом)
Некоторые примеры…
  • 110 вольт в квадрате, затем разделенное на 65 Ом, равно 186,15 Вт. 110² / 65 = 12100/65 = 186,15
  • 120 В в квадрате, затем разделенное на 125 Ом, дает 115,2 Вт. 120² / 125 = 14400/125 = 115,2
  • 70 В в квадрате, затем разделенное на 42 Ом, получится 116,67 Вт. 70² / 42 = 4900/42 = 116,67
  • Возведенное в квадрат 12 вольт, разделенное на 24 Ом, равняется 6 ваттам. 12² / 24 = 144/24 = 6
  • 12 вольт в квадрате, затем разделенное на 100 Ом, равняется 1,44 Вт. 12² / 100 = 144/100 = 1.44
  • 6 вольт в квадрате, затем разделенное на 100 Ом, равно 360 милливатт. 6² / 100 = 36/100 = 0,36
  • Двигатель требует 40 вольт и имеет внутреннее сопротивление 25 Ом. 40 вольт В квадрате, затем деленном на 25 Ом, общее потребление энергии составляет 64 Вт. 40² / 25 = 1600/25 = 64
  • Через компонент с сопротивлением 5 Ом проходит 7,5 Вольт. Его мощность составит 11,25 Вт. 7,5² / 5 = 56,25 / 5 = 11,25

№3. P = I²R — Ватты равны квадрату ампер, умноженному на сопротивление

(P = Вт, E = вольт, I = ток, R = Ом) точка остановки
Некоторые примеры…
  • 1 ампер в квадрате, умноженный на 30 Ом, равняется 30 Вт. 1² * 30 = 1 * 30 = 30
  • 5 ампер в квадрате, умноженные на 30 Ом, равняются 750 Вт. 5² * 30 = 25 * 30 = 750
  • 14 ампер в квадрате, умноженные на 2 Ом, равны 392 Вт. 14² * 2 = 196 * 2 = 392
  • 100 миллиампер в квадрате, умноженное на 30 Ом, равняется 30 милливатт. 0,100² * 30 = 0,01 * 30 = 0,03
  • 334 миллиампера в квадрате, умноженное на 15 Ом, равняется 1,6725 Вт. 0,334² * 15 = 0,115 * 15 = 1.6725
  • 750 миллиампер в квадрате, умноженное на 5 Ом, равняется 2,8125 Вт. 0,750² * 5 = 0,5625 * 5 = 2,8125



(I = амперы, E = вольт, P = ватты, R = омы)

Включает вольт в амперы и ватты в амперы.

Это ток и сила тока, которые заставляют эти измерители мощности вращать и включать переключатели блока предохранителей и автоматические выключатели. повод. Нагреватель на 1500 ватт — хороший тому пример. Микроволновые печи могут быть на втором месте. Неожиданное короткое замыкание в приборе или домашней электропроводке — это то, что вызывает возгорание зданий, если автоматический выключатель не выполняет свою работу.

Три способа определения силы тока в амперах …

№1. I = P / E — амперы равны ваттам, разделенным на вольт

(I = ампер, E = вольт, P = ватт, R = ом)
Некоторые примеры …
  • Вышеупомянутый обогреватель. 1500 Вт, разделенные на 120 вольт, равняются току 12,5 ампер. 1500/120 = 12,5
  • Вышеупомянутая микроволновая печь. 1100 Вт, разделенные на 120 вольт, равняются току 9,17 ампер. 1100/120 = 9,17
Одновременное включение обоих переключит автоматический выключатель на 15 А.Автоматический выключатель на 20 ампер тоже не будет в восторге от этого.
Другие примеры …
  • 2 ватта, разделенные на 6 вольт, равняются току 0,3333 ампера. 2/6 = 0,34
  • 5 Вт, разделенные на 12 вольт, равняются току 0,416666 ампер. 5/12 = 0,417
Примечание: приставка «милли» означает одну тысячную.
  • В вольте 1000 милливольт.
  • В усилке 1000 миллиампер.
  • В ватте 1000 милливатт.
Еще примеры…
  • 140-ваттная компьютерная плата использует 360 вольт от повышающего трансформатора. Это не та печатная плата, с которой вы хотите возиться. Разделив 140 Вт на 360 вольт, мы получим, что через него проходит ток в 389 миллиампер. 140/360 = 0,389 ампер (или 389 миллиампер)
  • Печатная плата на 300 мВт подключена к источнику питания 3 В. Разделив 300 милливатт на 3 вольта, значит, что печатной плате требуется ток в 100 миллиампер (0,1 ампер). .3 / 3 = .1
  • Устройство на 20 Вт использует стандартный 120-вольтный домашний ток.Разделив 20 ватт на 120 вольт, мы получим, что устройство потребляет 0,1666 ампер или 167 миллиампер. 20/120 = 0,167

№2. I = E / R — Амперы равны вольтам, разделенным на омы

(I = амперы, E = вольт, P = ватты, R = омы)
Некоторые примеры …
  • 240 В, разделенные на 500 Ом, составляют 480 миллиампер. 240/500 = 0,480
  • 110 вольт, разделенное на 2000 Ом, дает ток в 55 миллиампер. 110/2000 = 0,055
  • 12 вольт, разделенное на 250 Ом, соответствует току 48 миллиампер.12/250 = 0,048
  • Крошечный моторчик для хобби требует для работы 3 вольта и имеет внутреннее сопротивление 40 Ом. 3 вольта, разделенные на 40 Ом, указывают на использование 75 мА. 3/40 = 0,075
  • Через контроллер проходит 9 вольт с внутренним сопротивлением 135 Ом. 9, разделенное на 135, равняется текущему потреблению 67 миллиампер. 9/135 = 0,066666

№3. I = √ (P / R) — Амперы равны квадратному корню из отношения ватт, разделенных на Ом

(I = ампер, E = вольт, P = ватт, R = ом)

В отличие от общего введения, это третье и последнее средство предполагают использование квадратных корней; так выломай калькулятор, электронную таблицу или поисковую систему, если вы еще этого не сделали.

По сути, все, что нужно сделать, это разделить ватты на Ом; затем просто найдите квадратный корень из частного, чтобы определить силу тока.

«» — символ квадратного корня.

Некоторые примеры …
  • 100 Вт, разделенные на 4 Ом, дают частное 25. Квадрат корень 25 составляет 5 ампер. √ (100/4) = √25 = 5
  • 900 Вт, разделенные на 5 Ом, дают нам частное 180. Квадрат корень 180 равен 13,42 ампер (округленно). √ (900/5) = √180 = 13.4164
  • 40 Вт, разделенные на 40 Ом, дают нам частное 1. Квадрат корень из 1 равен 1 ампер. √ (40/40) = √1 = 1
  • 5 Вт, разделенные на 100 Ом, дают нам коэффициент 0,05. Площадь корень из 0,05 дает ответ 224 миллиампер (округлено). √ (5/100) = √ (0,05) = 0,2236 Квадратные корни из чисел меньше 1,0 в этом случае будут нечетными.



(E = вольт, P = ватты, I = амперы, R = ом)

Включает амперы в вольты и ватты в вольты.

В отличие от большинства вопросов о ваттах и ​​усилителях, вопросы о напряжении и падении напряжения обычно связаны с печатными платами и их вспомогательными компонентами.Тем не менее, вот некоторые основы …

  • Типичное напряжение в доме в США составляет 120 вольт; хотя для некоторых приборов напряжение повышается до 240 вольт.
  • Стандартный автомобильный аккумулятор — 12 вольт.
  • Стандарт ноута чаще всего 19 вольт.
  • Стандартные угольные или щелочные батареи (типоразмеров D, C, aa, aaa и т. Д.) На 1,5 вольта каждая. Их последовательное соединение — это просто добавка. Например, если вы видите, что рекламируется фонарик на 6 вольт, вы знаете, что для этого потребуется четыре батарейки.

Три способа вычислить вольты …

№1. E = P / I — Вольт равны ваттам, разделенным на ток

(E = вольт, P = ватты, I = амперы, R = ом)
Некоторые примеры …
  • 500 Вт, разделенные на 5 ампер, равны 100 вольт. 500/5 = 100
  • 12 Вт, разделенные на 0,1 ампера, равняются 120 вольт. 12 / .1 = 120
  • 150 Вт, разделенные на 2 ампера, равняются 75 вольт. 150/2 = 75
  • Через 6-ваттную автомобильную приборную панель проходит половина усилителя. Двигатель автомобиля работает или нет? Разделив 6 Вт на.5 ампер дают нам 12 вольт. Двигатель выключен (при работающем двигателе напряжение в системе колеблется от 14 до 14,5 вольт). 6 / 0,5 = 12
  • Стартер мощностью 600 ватт для небольшого двигателя требует 50 ампер. Разделив 600 Вт на 50 ампер, вы поймете, что 12-вольтовая батарея действительно справится с этой задачей. 600/50 = 12
Примечание: приставка «милли» означает одну тысячную.
  • В вольте 1000 милливольт.
  • В усилке 1000 миллиампер.
  • В ватте 1000 милливатт.
Еще примеры …
  • Печатная плата мощностью 400 милливатт (0,4 Вт) потребляет 80 мА (0,080 ампер). Разделив 400 милливатт на 80 миллиампер, вы увидите, что он подключен к 5-вольтовому входу. 400/80 = 5
  • Компонент мощностью 180 милливатт потребляет 45 миллиампер. Разделив 180 милливатт на 45 миллиампер, получим 4 вольта. 180/45 = 4

№2. E = IR — Вольт равны амперам, умноженным на Ом

(E = вольт, P = ватты, I = амперы, R = ом)
Некоторые примеры…
  • 10 ампер, умноженных на 12 Ом, равняются 120 вольт. 10 * 12 = 120
  • 35 ампер, умноженные на 42 Ом, равны 1470 вольт. 35 * 42 = 1470
  • ,5 ампер, умноженные на 6 Ом, равны 3 вольтам. 0,500 * 6 = 3
  • Кондиционер требует 50 ампер. Мотор, насос и другие схемы имеют полное сопротивление 4,8 Ом (на самом деле удивительно низкое). Для работы этого кондиционера требуется 240 вольт. 50 * 4,8 = 240
  • Через цепь с измеренным сопротивление 5 Ом.Это будет 600 миллиампер на 5 Ом, что даст вам 3 вольт. 600 * 5 = 3

№3. E = √ (PR) — Вольт равны квадратному корню из произведения Вт на Ом

(E = вольты, P = ватты, I = амперы, R = Ом)

В отличие от общего введения, это третье и последнее средство действительно включает использование квадратных корней; так что откройте калькулятор, электронную таблицу или поисковую систему, если вы еще этого не сделали.

По сути, все, что нужно сделать, это умножить ватты на ом; затем просто найдите квадратный корень из произведения, чтобы определить напряжение.

«» — символ квадратного корня.

Некоторые примеры …
  • 14 Вт, умноженные на 10,285 (округленно) Ом, равняются произведению 144. Корень квадратный из 144 составляет 12 вольт. √ (144 * 10,285) = √144 = 12
  • 300 Вт, умноженное на 20 Ом, равняется произведению 6000. Корень квадратный из 6000 составляет 77,46 вольт (округлено). √ (300 * 20) = √6000 = 77,46
  • Магнетрон для микроволновой печи мощностью 900 Вт имеет внутреннее сопротивление 15 Ом. 900 Вт умножить на 15 Ом дает произведение 13 500.Квадратный корень из 13 500 составляет 116 вольт (округлено). √ (900 * 15) = √13500 = 116,2. Что с домашним напряжением от 110 до 120 вольт, это будет работать нормально.
Примечание: приставка «килограмм» означает тысячу.
  • В киловольте (кв) 1000 вольт.
  • В килоампере (ка) 1000 ампер.
  • В киловатте 1000 Вт. (кВт).
Пример …
  • 1 000 Вт (1 кВт), умноженная на 10 Ом, равняется произведению 10 000.Корень квадратный из 10 000 составляет 100 вольт. √ (1000 * 10) = √10000 = 100



(R = ом, E = вольт, I = ампер, P = ватт)

В отличие от большинства вопросов о ваттах и ​​усилителях, вопросы сопротивления и сопротивления обычно связаны с печатными платами и их вспомогательными компонентами. Однако внутреннее сопротивление прибора или устройства сильно влияет на то, сколько энергии оно потребляет. Классическим примером этого является лампа накаливания с вольфрамовой нитью. Для одной 100-ваттной лампы требуется почти полный ампер при напряжении 120 вольт.Со временем это может накапливаться довольно быстро. Счетчики мощности это любят, а все остальные ненавидят.

Три способа определения сопротивления в Ом …

№1. R = E / I — Ом равняется вольт, разделенному на ток

(R = Ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)
Некоторые примеры …
  • Вышеупомянутая лампочка. 120 вольт, разделенное на 0,8333 ампера, равняется сопротивлению 144 Ом. 120 / .8333 = 144
  • 240 В, разделенные на 3 ампера, равняются сопротивлению 80 Ом. 240/3 = 80
  • 12 вольт, деленное на 1.50 ампер равны сопротивлению 8 Ом. 12 / 1,5 = 8
  • 19 вольт, разделенные на 2,3 ампера, равняются сопротивлению 8,26 Ом. 19 / 2,3 = 8,26
Примечание: приставка «милли» означает одну тысячную.
  • В вольте 1000 милливольт.
  • В усилке 1000 миллиампер.
  • В ватте 1000 милливатт.
Еще примеры …
  • Печатная плата с напряжением 9 В потребляет 140 мА (0,140 А). Разделив 9 вольт на 140 миллиампер, вы получите внутреннее сопротивление платы 64.29 Ом (округлено). 9 / 0,14 = 64,29
  • Компонент на 500 милливольт потребляет 120 миллиампер. Разделив 500 милливольт на 120 миллиампер, мы получим, что компонент имеет сопротивление 4,17 (округлено) Ом. 500/120 = 4,17
  • Светодиодная матрица на 4,5 В потребляет 15 мА. Разделив 4,5 на 0,015, мы получим сопротивление 300 Ом. 4,5 / 0,015 = 300

№2. R = E² / P — Ом равняется квадрату вольт, разделенному на ватты

(R = Ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)
Некоторые примеры…
  • 120 вольт в квадрате, затем разделенное на 100 ватт, равняется сопротивлению 144 Ом. 120² / 100 = 14400/100 = 144
  • Возведенное в квадрат 50 вольт, затем разделенное на 35 ватт, получится сопротивление 71,43 Ом. 50² / 35 = 2500/35 = 71,43
  • Возведенное в квадрат 6 вольт, затем разделенное на 4 ватта, означает сопротивление 9 Ом. 6² / 4 = 36/4 = 9
  • Для двигателя требуется 36 вольт, а мощность — 40 ватт. 36 вольт в квадрате, затем разделенные на 40 ватт, имеют общее сопротивление 32,4 Ом.36² / 40 = 1296/40 = 32,4
  • Через компонент, потребляющий 2 Вт, проходит 1,5 Вольт. Его сопротивление составит 1,125 Ом. 1,5² / 2 = 2,25 / 2 = 1,125

№3. R = P / I² — Ом равняется ваттам, разделенным на квадрат ампер

(R = Ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)
Некоторые примеры …
  • 150 Вт разделить на 7 ампер в квадрате. В квадрате 7 ампер получается 49, поэтому мы имеем 150 ватт, разделенных на 49; давая нам ответ 3,06 Ом. 150 / 7² = 150/49 = 3.06
  • 40 Вт разделить на 20 ампер в квадрате. В квадрате 20 ампер получается 400, поэтому у нас есть 40 ватт, разделенных на 400, что дает нам ответ 0,1 Ом или 100 миллиом. 40 / 20² = 40/400 = .1 Мы в значительной степени наблюдаем короткое замыкание на 2 В на плате, которая требует ремонта, возможно, закороченный конденсатор.
  • Холодильник мощностью 500 Вт, разделенный на 11 ампер в квадрате. 11 ампер в квадрате равно 121, то есть 500 ватт разделить на 121, что дает нам ответ 4,13 Ом (округленно).
  • 5-ваттная дополнительная плата потребляет 300 миллиампер.Таким образом, уравнение 5 / .3² дает нам сопротивление в омах. .3² равно 0,09, поэтому мы имеем 5 / 0,09 = 55,56 Ом (округлено) в расчетном сопротивлении.



Последняя мысль …

Будьте осторожны. Законы физики неумолимы.

— Конец статьи —

Re: Используете мобильный телефон?
Домашняя страница : вступление к сайту и избранные статьи / ресурсы.
Просмотр веб-версии : отображает категории статей в главном меню (будут расположены ниже), дополнительную информацию о сайте (внизу и сбоку), функцию поиска, функцию перевода.


Преобразователи

RV и усилители Draw

Марк Дж. Полк

Некоторое время назад я написал статью об основном электричестве в доме на колесах. Я получил так много вопросов и комментариев от читателей, что статья в следующем месяце стала продолжением с дополнительной информацией об электрических системах жилых автофургонов. Как раз когда я подумал, что мы полностью рассмотрели эту тему, я получил еще один хороший вопрос об электрических системах жилых автофургонов, который я не смог обсудить в предыдущих статьях.На днях я получил один из этих хороших вопросов и подумал, что найдется много других RVers, которые хотели бы услышать ответ.

Вопрос читателя: В одной из своих предыдущих статей вы указали преобразователь RV как токовый 8 ампер. Поскольку, как я полагаю, преобразователь работает каждый раз, когда вы подключаетесь к системе переменного тока на 120 вольт (30 ампер), означает ли это, что на самом деле у вас есть только 22 ампера для работы (30 минус 8 = 22, не считая тактовых импульсов. , так далее.)? Я разрабатываю схему электрических усилителей, которую можно повесить внутри шкафа, и мне нужно решить этот вопрос, так как это будет иметь большое значение.

Прежде всего, давайте кратко поговорим о том, что делает ваш преобразователь RV. Когда вы подключаете свой жилой дом к источнику электроэнергии или когда вы используете бортовой генератор, работа преобразователя заключается в понижении 120 вольт переменного тока до 12 вольт постоянного тока для подачи питания на все 12-вольтовые приборы и аксессуары в доме на колесах. Если бы вы не были подключены к источнику электропитания, ваша батарея (батареи) для дома на колесах обеспечивала бы питание всех 12-вольтных приборов и аксессуаров в доме на колесах. Преобразователь в основном предотвращает разрядку аккумулятора (-ов) вашего жилого автофургона, когда вы подключены к электросети.

Существует два типа потребляемой силы тока для вашего дома на колесах. Усилители переменного тока, которые мы используем, и усилители постоянного тока, которые мы используем. Я постараюсь объяснить. Когда вы подключаете свой жилой дом к источнику электроэнергии и используете 120-вольтовые приборы, такие как кондиционер на крыше, микроволновая печь и телевизор, вы потребляете ток из доступного источника питания в кемпинге, обычно 30 или 50 в зависимости от электрической системы вашего дома на колесах и электросети. поставка, к которой вы подключены. Когда вы подключены к источнику электроэнергии и используете приборы и аксессуары постоянного тока, такие как вентиляторы, лампы, насосы или усилитель телевизионной антенны, вы получаете ток от преобразователя.Вы запутались больше, чем когда мы начали? Попробуем сформулировать это немного иначе.

Допустим, вы подключаете свой домик к электросети на 30 ампер и используете только приборы на 120 вольт. Вы используете доступные усилители от источника питания на 30 ампер для всех работающих устройств на 120 вольт, но преобразователь потребляет почти 0 ампер, потому что вы не используете никаких дополнительных устройств постоянного тока. Он будет использовать небольшое количество для таких предметов, как детектор утечки газа LP, часы или, возможно, освещение прохода, но недостаточно, чтобы действительно повлиять на силу тока, к которой вы подключены.

Ваш преобразователь RV рассчитан на определенную силу тока, то есть 30 ампер, 45 ампер, 55 ампер. Другими словами, преобразователь на 45 А способен работать с приборами на 12 В на 45 А в доме на колесах. Когда преобразователь вашего жилого дома работает на максимальной мощности, которая в данном случае вырабатывает 45 ампер для 12-вольтовых приборов и аксессуаров, он потребляет полные 8 ампер из 30 ампер, имеющихся в электроснабжении кемпинга.

Допустим, вы подключены к сети и используете пару накладных ламп на 12 В (2 А) и потолочный вентилятор (4 А).В этом случае ваш преобразователь потребляет очень мало электроэнергии от 30-амперного источника питания на территории лагеря. В другом сценарии предположим, что вы используете много потолочных светильников на 12 В (8 А), у вас работает вентилятор печи (11 А), водяной насос (4 А), усилитель ТВ-антенны (8 А), вытяжной вентилятор. (2,5 ампера), а аккумулятор заряжается зарядным устройством преобразователя (3 ампера). Теперь, когда преобразователь работает почти на полную мощность, он потребляет полные 8 ампер из кемпинга 30 ампер, оставляя вам 22 ампера для других устройств и аксессуаров на 120 вольт.Как видите, маловероятно, что все это произойдет одновременно. Суть в том, что потребляемая мощность преобразователя будет колебаться в зависимости от предъявляемого к нему напряжения 12 В.

Еще один вопрос, который мне задали: Я знаю, что мой преобразователь также является зарядным устройством для аккумуляторов, так почему же он не полностью заряжает мои разряженные аккумуляторы? Преобразователи RV обеспечивают зарядку аккумуляторов в доме RV, но для этого используется лишь небольшая часть номинальной силы тока преобразователя. Обычно от 3 до 5 ампер, чего недостаточно для зарядки разряженных батарей.

Зарядное устройство преобразователя аккумуляторов предназначено для поддержания заряда домашних аккумуляторов с помощью этого капельного заряда. Другая проблема старых преобразователей RV заключается в том, что они заряжаются при фиксированном напряжении в диапазоне 13,5 В. Если ваши батареи полностью заряжены, этого может быть слишком много для плавающего заряда, и со временем это приведет к снижению уровня воды в элементах батареи. Вот почему так важно регулярно проверять уровень воды в ваших батареях, особенно если вы оставляете RV подключенным к сети на длительные периоды времени.Вам нужно трехступенчатое зарядное устройство, которое может обеспечить объемную зарядку, затем абсорбционную зарядку и, наконец, плавающую зарядку. Более новые преобразователи для жилых автофургонов, представленные на рынке, способны заряжать батареи таким образом.

Теперь, чтобы помочь вам с диаграммой усилителей, я включил некоторые типичные значения силы тока для приборов и аксессуаров, обычно используемых в жилых автофургонах. Имейте в виду, что я не специалист по электричеству ни при каких обстоятельствах. Это просто базовое руководство, которое поможет вам определить, сколько усилителей вы используете в любой момент времени.Если вам нужно знать точные значения силы тока, вы можете проверить данные на табличке с данными любых двигателей, приборов или электронного оборудования, которое вы используете. Если вы не можете найти паспортную табличку с этой информацией, обратитесь к руководству пользователя устройства или электронного оборудования. Эта информация может содержать информацию о требованиях к мощности, а не об амперах. Вот пара простых формул, которые помогут вам преобразовать некоторые общие электрические термины.

Мощность,% Вольт = Ампер
Ампер X Вольт = Мощность

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — многим бытовым приборам для запуска требуется больше ампер, чем для запуска.Крышный кондиционер может потреблять 16 ампер для запуска, но может потреблять только 13 ампер, когда он работает.

Номинальные параметры усилителя переменного тока 120 В
Приборы или электронное оборудование Расчетный ток
Кондиционер (X количество A / C) 12-16 ампер
Блендер 5-6 ампер
Кофеварка 5-8 ампер
Проигрыватель компакт-дисков 1 ампер
Компьютер (ноутбук) 2-3 А
Преобразователь 1-8 А
Мультиварка 1-2 А
Щипцы для завивки <1 А
Сверло 2-6 А
Электрическое одеяло 0.5-1,5 А
Электровентилятор 1 ампер
Электрический водонагреватель 9-13 ампер
Электрическая сковорода 6-12 ампер
Фен 5-12 ампер
Утюг 5-10 ампер
Свет (60 Вт% 120 В) <1 А
Микроволновая печь 8-13 ампер
Микроволновая печь (конвекционная печь) 13 ампер
Холодильник в режиме переменного тока 5-8 ампер
Обогреватель пространства 8-13 ампер
Телевидение 1.5-4 Ампер
Тостер 7-10 ампер
Пылесос (ручной) 2-6 А
Видеомагнитофон 1-2 А
Стиральная машина / сушилка 14-16 А
Номинальные параметры усилителя постоянного тока 12 В
Устройство или принадлежности Расчетный ток
Проходной свет 1 ампер
Детектор CO 1 ампер
Люминесцентный свет 1-2 А
Печь 10-12 ампер
Детектор утечки сжиженного газа 1 ампер
Верхние фары (на лампу) 1 ампер
Подсветка 1 ампер
Вентиляционное отверстие на крыше 1.5 ампер
Радио / стерео 4 А
Вытяжка (вентилятор и свет) 2-3 А
Холодильник (режим сжиженного газа) 1,5 — 2 А
Система безопасности 1 ампер
Телевидение (12 В) 4-5 ампер
ТВ антенный усилитель <1 А
ТВ антенный усилитель, выход 12 В до 8 ампер
Потолочный / вытяжной вентилятор с регулируемой скоростью 4 А
Видеомагнитофон / проигрыватель 2 А
Водяной насос 4 усилителя

Надеюсь, это устранит любую путаницу в отношении разницы между использованием усилителей, питаемых от источника электричества на территории кемпинга (усилители переменного тока), и усилителей, подаваемых через преобразователь (усилители постоянного тока).

Счастливого кемпинга!

Как вы рассчитываете ватты из вольт и ампер? — Цвета-NewYork.com

Как вы рассчитываете ватты из вольт и ампер?

Формула для ватт — это вольт, умноженное на ампер. Чтобы использовать диаграмму, закройте W на диаграмме пальцем и используйте оставшуюся видимую диаграмму для вычисления V, умноженного на A. Используя наши данные панели образцов, 12 вольт, умноженные на 5 ампер, равняются 60 ваттам. Формула для вольт — это ватты, разделенные на амперы.

Как получить мощность от усилителя?

Расчет ампер при линейном напряжении

  1. I (A) = P (W) / (√3 × PF × VL-L (V)) Таким образом, ампер равен ваттам, деленным на квадратный корень из 3-кратного коэффициента мощности, умноженного на вольты.
  2. ампер = Вт / (√3 × PF × вольт) или.
  3. A = W / (√3 × PF × V) Пример.
  4. I = 330 Вт / (√3 × 0,8 × 110 В) = 2,165 А. Расчет ампер при линейном напряжении.

Сколько вольт в 1000 Вт?

1333,33 В

Что такое 12 В в ваттах?

Измерения эквивалентных вольт и ватт

Напряжение Мощность Текущий
12 В 12 Вт 1 ампер
12 В 24 Вт 2 А
12 В 36 Вт 3 А
12 В 48 Вт 4 А

Сколько ампер в 600 Вт?

5.00 Ампер

Сколько ампер в 2200 Вт?

18,333 ампер

Можете ли вы преобразовать вольты в ватты?

Как перевести из вольт в ватты? Формула для преобразования напряжения в ватты: ватт = ампер x вольт.

Сколько вольт в 3 ваттах?

Постоянный ток (DC): V = [3 Вт] / [0,75 A] = 4 вольт.

Сколько ватт в 60 вольт?

90 Вт

Сколько вольт в 7 ваттах?

Постоянный ток (DC): V = [7 Вт] / [0.75 А] = 9,33 вольт.

Сколько вольт в 9 ваттах?

Постоянный ток (DC): V = [9 Вт] / [0,75 A] = 12 вольт.

Сколько ватт составляет 3,6 вольт?

5,4 Вт

Сколько ватт в батарее 3,7 вольт?

91,2 Вт

Сколько ватт составляет 2,8 вольт?

4,2 Вт

Сколько ватт в Гц?

Гц обозначает герцы, а Вт * с — ватт-секунды. Формула, используемая для преобразования герц в ватт-секунды: 1 Гц = 6.62606957030801E-34 Ватт-секунда. Другими словами, 1 герц в 1,5091676E + в 33 раза меньше ватт-секунды.

Сколько Герц в 1000 Вт?

Преобразователь частоты 1000 Вт, универсальный вход переменного тока, выход 110 В, 400 Гц, чисто синусоидальный сигнал

Преобразователь частоты AC / AC 1000 Вт От 115 В до 115 В переменного тока 400 Гц
Выходная частота Чистая синусоида 400 Гц
Максимальный выходной ток (с) 8.7 ампер непрерывно
Максимальная выходная мощность 1 кВА
Пик-фактор нагрузки 2 при нагрузке 90%

60 Гц означает 60 Вт?

Число 60 Гц означает, что ток меняется со скоростью 60 раз в секунду. Согласно информации на этикетке микроволновой печи, мощность равна напряжению x ток = мощность.

В чем разница между ваттами и Гц?

Вт — это мера мощности, то есть количество энергии, переданное за определенный промежуток времени.Единица измерения ватт (Вт) означает количество джоулей (Дж), передаваемых за одну секунду. Герц — это мера частоты определенного явления.

Сколько ватт потребляет телевизор?

Использование электроэнергии ТВ типа

Размер ЖК-дисплей светодиод
30 дюймов 60 Вт 50 Вт
42 дюйма 120 Вт 80 Вт
50 дюймов150 Вт100 Вт

Сколько ватт в лампе 60 Гц?

60 Вт

Сколько ампер в 1000 мА? — Реабилитационная робототехника.нетто

Сколько ампер в 1000 мА?

преобразовать 1000 миллиампер в амперы

1000 Миллиампер (мА) 1 Ампер (А)
1 мА = 0,001000 А 1 А = 1000 мА

Сколько мА соответствует ампер?

1000 ма

1000 миллиампер — это то же самое, что 1 ампер?

1 ампер равен 1000 миллиампер или 1 ампер.

500 мА — это то же самое, что 0,5 А?

5 мА (5 миллиампер) равно 0.005A (амперы). Префикс SI milli представляет собой 1/1000, что равно 0,001. Абсолютно нет! 0,5 ампер равняется 500 миллиамперам.

Сколько мА составляет 0,5 А?

500 Миллиампер

Что такое 2,5 мА?

, так что 2,5 мА = 0,0025 ампер.

Сколько ампер в 750 мА?

0,750000 Ампер

Сколько ватт в 2,5 ампера?

Как перевести ватты в амперы?

Мощность Текущий Напряжение
25 Вт 2.083 ампер 12 вольт
30 Вт 2,5 ампер 12 вольт
35 Вт 2,917 ампер 12 вольт
40 Вт 3,333 ампера 12 вольт

Что означает мА в токе?

миллиампер

Что такое единица измерения времени в мА?

Мега-год

Что больше мА или А?

Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Миллиампер кратен амперу, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ.

мА меньше a?

Ампер (ампер) — это стандарт для измерения электрического тока. Миллиампер (миллиампер) — это 1000-я ампер, то есть 1/1000 ампер.

Что такое 0,4 мА в?

Преобразовать 0,4 миллиампер в амперы

0,4 Миллиампер (мА) 0,000400 Ампер (А)
1 мА = 0,001000 А 1 А = 1000 мА

Что означает блок питания в мА?

миллиампер

Сколько это 200 миллиампер?

Преобразовать 200 Миллиампер в Амперы

Как рассчитать мА?

Формула: (А) * (1000) = (мА).Например, если у вас 2 А, то количество миллиампер будет (1000) * (2) = (2000) мА.

Может ли вас убить 1 ампер тока?

1 ампер тока определенно достаточно, чтобы убить, если он действительно проходит через ваше тело и достаточно близко к вашему сердцу, чтобы нарушить сердцебиение. 1 ампер тока определенно достаточно, чтобы убить, если он действительно проходит через ваше тело и достаточно близко к вашему сердцу, чтобы нарушить сердцебиение.

Какой минимальный ток может ощущать человек?

Минимальный ток, который может почувствовать человек, зависит от типа и частоты тока (переменного или постоянного тока).Человек может чувствовать не менее 1 мА переменного тока при частоте 50-60 Гц и не менее 5 мА постоянного тока. Ток может, если он достаточно высокий, вызвать повреждение тканей или фибрилляцию, что приведет к остановке сердца.

Может ли постоянный ток убить вас?

Как переменный, так и постоянный ток могут вызвать фибрилляцию сердца на достаточно высоких уровнях. Обычно это происходит при 30 мА переменного тока (среднеквадратичное значение, 60 Гц) или 300–500 мА постоянного тока. Хотя как переменный, так и постоянный токи и удары смертельны, требуется больше постоянного тока, чтобы иметь тот же эффект, что и переменный ток.

Сколько напряжения в теле человека?

Средний нейрон содержит напряжение покоя примерно 70 милливольт или 0,07 вольт. Это довольно мало по сравнению с 1,5 В в батарее AA или 115 В в сетевой розетке.

Может ли 30 мА тебя убить?

Да, существует риск смерти и серьезных травм, таких как ожоги, повреждение сердца и нервной системы. УЗО мое отключение на 30 мА, но ток не течет долго. Это всегда зависит от вашего отношения и подготовки к электробезопасности.

Может ли 50000 вольт тебя убить?

50 000 вольт — это не смертельно. В лучшем случае это может просто сжечь их до чертиков. Важным аспектом любого электрошокера или электрошокера является величина подаваемого им тока (амперы, мАч) в сочетании с эффектом высокочастотной пульсации.

Может 220 вольт тебя убить?

Итак, 220 Вольт — это достаточно, чтобы убить вас, если источник может обеспечивать достаточный ток, и если бы это убило вас, вы были бы «убиты электрическим током». Однако, если бы вы были только ранены, а не убиты электричеством, вас бы не «ударило током».

Сколько вольт смертельно?

Предполагая постоянный ток (в отличие от удара конденсатора или статического электричества), удары выше 2700 вольт часто приводят к летальному исходу, а удары выше 11000 вольт обычно приводят к летальному исходу, хотя были отмечены исключительные случаи.

Насколько сильно 220 вольт?

Если в цепи освещения есть выключатель на 10 А, цепь достаточно сильна, чтобы выдержать 220 x 10 = 2200 Вт или 2,2 кВт. Таким образом, сила 220 В зависит от размера и номинального тока проводов, а также от установленной защиты.

Сможете ли вы пережить удар током?

В зависимости от того, насколько высоким было напряжение, травма может быть смертельной. Однако, если человек пережил первоначальное поражение электрическим током, ему следует обратиться за медицинской помощью, чтобы убедиться, что не произошло никаких травм. Если кто-то думает, что кто-то получил серьезное поражение электрическим током, немедленно звоните в службу экстренной помощи.

Достаточно ли 110 вольт, чтобы убить вас?

Людей ударили электрическим током от бытовых приборов с обычным домашним током 110 вольт и от электрических приборов, потребляющих всего 42 вольта постоянного тока.Любое электрическое устройство, используемое в электрической цепи дома, может при определенных условиях передавать смертельный ток.

Может ли домашнее электричество убить вас?

Обычное бытовое электричество с напряжением 120 В переменного тока опасно и может убить. течь по контуру. Мы можем использовать простую формулу для расчета силы тока: ток в амперах = напряжение в вольтах, деленное на сопротивление в омах. Использование электрических инструментов или оборудования во влажных помещениях может быть опасным.

Сколько ампер в 70 Вт при 12 вольт? — AnswersToAll

Сколько ампер в 70 Вт при 12 вольт?

Измерения эквивалентных напряжений и ампер

Напряжение Текущий Мощность
12 В 5 ампер 60 Вт
12 В 5.417 ампер 65 Вт
12 В 5,833 А 70 Вт
12 В 6,25 А 75 Вт

Сколько ампер в 80 Вт при 12 вольт?

Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

Мощность Текущий Напряжение
70 Вт 5,833 А 12 Вольт
80 Вт 6.667 ампер 12 Вольт
90 Вт 7,5 А 12 Вольт
100 Вт 8,333 А 12 Вольт

Сколько ватт составляет 1 ампер при 12 вольт?

120 Вт
При 120 В, 120 Вт дает 1 ампер. Это означает, что 1 ампер = 120 Вт. Сколько ватт в 1 ампер при 220 вольт?

Сколько ампер в 150 Вт при 12 вольт?

Ватт и усилитель преобразования при 120 В (переменный ток)

Мощность Текущий Напряжение
140 Вт 11.667 ампер 12 вольт
150 Вт 12,5 ампер 12 вольт
160 Вт 13,333 ампер 12 вольт
170 Вт 14,167 ампер 12 вольт

Имеет ли значение ток на генераторе?

Ампер — это количество электрического тока, которое может подавать ваш генератор переменного тока. То есть ваш генератор будет обеспечивать только то количество силы тока, которое требуется конкретному компоненту, и не более того.Таким образом, генераторы с высокой выходной мощностью не повредят ваши компоненты или систему зарядки, независимо от того, насколько высоки вы используете усилители.

Сколько ампер должен выдавать генератор переменного тока?

Генераторы большинства последних моделей вырабатывают от 120 до 155 ампер и более. Выходной ток увеличивается с частотой вращения двигателя, примерно с 20 до 50 ампер на холостом ходу до максимальной выходной мощности устройства при 2500 об / мин или выше (точные характеристики выходной мощности зарядки для вашего автомобиля см. В руководстве по обслуживанию).

Сколько ампер потребляет кондиционер

, сколько ампер использует кондиционер 5 ампер, подскочило до 13.Используйте приведенное выше уравнение, чтобы точно определить, сколько усилителей необходимо вашему дому. Перефразируя EIOED, это потому, что компрессоры кондиционеров содержат тепло. 05 / счет за кВт · ч становится = 3, 5 ампер для работы. 16 ампер. Кондиционер в среднем требует около 12-16 ампер. Наиболее важные оконные блоки переменного тока: 1440 Вт. При недостатке тепла вы столкнетесь с ситуацией замерзания, в результате которой ваш компрессор отключится, но внутренний вентилятор останется включенным. 05 / кВтч = 0 $. Нажмите «Рассчитать», чтобы узнать энергопотребление центрального кондиционера, потребляющего 3500 Вт в течение 3 часов в день по цене 0 долларов США.Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток) Номинальный ток генератора основан на выходной мощности в киловаттах при трехфазном переменном токе 120, 208, 240, 277 и 480 В с коэффициентом мощности. Кондиционеры для небольших комнат, обычно в диапазоне от 5000 до 6000 БТЕ, потребляют от 5 до 7 ампер мощности. Ответ 9. Как правило, вам потребуется от 15 до 45 ампер на мини-сплит. Спецификации кондиционера говорят все [ad # block] Электрический вопрос: Мне нужен 2-полюсный 20-амперный выключатель для моей распределительной коробки.Обычно схема на 60 ампер. 4 марта 2020 г. · Однако существуют общие оценки количества ватт, которые используют разные кондиционеры: Центральный кондиционер: 3500 Вт. 1. Блоки с одним вентилятором на 12 вольт потребляют приблизительно 5 ампер. Поставляется с предварительно заряженным экологически чистым R410A и изготовлен из прочных компонентов с 10-летней заводской гарантией, обеспечивающей длительное использование. Максимум. Блок с воздуховодом для дома на колесах будет иметь небольшие воздуховоды внутри кемпера и вентилируемый потолок. 5-тонный кондиционер рекомендуется для комнаты 12 * 12 * 9.Возьмите 0. Обратите внимание, что американские приборы используют 110 В, в то время как некоторые другие страны используют 220 В, поэтому я включу оба значения в удобную таблицу. Кондиционирование воздуха зависит от многих факторов, таких как температура наружного воздуха, изоляция помещения, количество дверей и окон и тому подобное. Вот как мы можем подсчитать, сколько ампер потребляет такой кондиционер на 10 000 БТЕ: I (в амперах) = 10 000 БТЕ / (12 x 115 В) = 7. Однако, если ваш центральный кондиционер работает в режиме «только вентилятор», потребление энергии снижается до 750 Вт в час.Нога 5 ампер подскочила до 20. 25 ампер Мы видим, что в этом блоке переменного тока используется 7. 24 июня 2020 г. · Диапазон ампер варьируется в зависимости от того, сколько британских тепловых единиц или БТЕ используется в мини-сплит-системе. 84 кВт / ч, а за полный месяц 835. Как ни странно, кондиционер не находится на той ноге, которая подскочила до 20. Как только вы узнаете мощность, используемую для конкретного оконного кондиционера, вы можете объединить это число с ценой за кВт / ч, которую вы оплатить электроэнергию дома. Ампер x 120 вольт = ватт) 27 октября 2020 г. · 100-амперный сервис подходит для дома площадью менее 3000 квадратных футов, в котором нет центрального кондиционирования воздуха или электрического отопления.Сложная часть — это запуск компрессора, когда нагрузка в амперах удваивается на несколько секунд и дает вам кратковременную нагрузку 3000-3600 Вт. Бег 3 часа в день — это то же самое, что бегать 9 часов в день в течение 4 из более теплых месяцев. Если написано 15. В большинстве случаев они подключены к розетке, которая обслуживается 15-амперным выключателем. 18. Большинство кондиционеров в диапазоне 5000 БТЕ используют пять ампер, что не должно стоить много в месяц. В комнатном кондиционере используется заряд 15 F. Это примерно от 110 до 120 вольт на нижнем конце и от 208 до 240 вольт на верхнем конце.Модель BPACT12H рассчитана на 1160 Вт. 36 в час, чтобы использовать кондиционер с обратным циклом для обогрева комнаты. 25 мая 2016 г. · 5000 BTUh / 10 SEER = 500 Вт в час, которые будет использовать наш кондиционер. 25 ампер для обеспечения мощности охлаждения 10000 БТЕ. 05 / кВтч. Вы можете разделить БТЕ на рейтинг EER (что-то вроде 5000 БТЕ / 10 EER = 500 Вт). Если там указано 34 А, как в примере ниже, нам нужен провод 8-го калибра. После этого включите его в электрическую розетку, используя тяжелый удлинитель для работы кондиционера.Теперь используя формулу выше: I = P / V * cos phi. За один час портативный кондиционер Black & Decker потребляет 1,16 кВтч электроэнергии. 5 ампер на одной ноге и 3. ампера при 240 вольт 1 фаза. Например, кондиционер на 5000 БТЕ потребляет 500 Вт энергии. Средняя центральная сеть переменного тока будет потреблять от 3000 до 5000 Вт энергии в течение примерно 9 часов в день в жаркие месяцы. Опять же, в случае с кондиционерами нам не нужно согласовывать размер автоматического выключателя с размерами проводов. Центральная система кондиционирования воздуха мощностью 48 000 БТЕ оснащена как конденсатором, так и устройством обработки воздуха, что обеспечивает одну из самых мощных автономных систем охлаждения на рынке.МОЖЕТ ЛИ УСТРОЙСТВО ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА ИЛИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ? 2 июля 2021 г. · Сколько ампер у фритюрницы? Благодаря закону Ома, основной формуле для расчета мощности, основанной на напряжении и токе, мы можем получить приблизительное число того, сколько ампер потребляют разные фритюрницы. Для сравнения, блок переменного тока мощностью 5000 БТЕ из Примера 1 обеспечивает мощность охлаждения 5000 БТЕ, используя 4. Два более низких номинальных напряжения являются обычными для небольших блоков, в то время как блоки с номиналом выше 15000 БТЕ потребуют 220-вольтной цепи.В то время как кондиционер на 13 500 БТЕ потребляет около 12 ампер. 5-тонная тяга переменного тока? 1 тонна дает примерно 10 ампер тяги. У вас лучший оконный кондиционер? Наиболее распространенные номинальные значения напряжения для блоков переменного тока — 115, 125 и 220 вольт, а номинальная сила тока может составлять от 15 до 20 ампер. (Формула преобразования: ватты ÷ 120 вольт = амперы. I. 24 мая 2021 г. · Другой способ узнать, есть ли у вас RV на 30 или 50 ампер. 5 унций хладагента R22 с высоким боковым давлением 350 фунт / кв. дюйм и низкое давление 150 фунтов / кв. дюйм.. Для среднего кондиционера, который вы используете в своем доме на колесах, потребуется 13. Электрический лучистый обогреватель стоит примерно столько же — 0 долларов. 5 ампер и 3. Например, если у вас 3-тонный кондиционер, работающий от 220 В переменного тока, он будет потреблять около 3900 Вт. 13 — 0 долларов. 4 кВт). Кондиционеры мощностью 5000 БТЕ рекомендуются для помещений площадью менее 200 квадратных футов (в идеале менее 150 квадратных футов). Сколько электроэнергии потребляет кондиционер за один сезон охлаждения? Типичный пример, который мы используем (потому что математика проста), — это предположить, что у нас есть 125 дней охлаждающего сезона, в течение которых мы включаем кондиционер на восемь часов в день.41 БТЕ, поэтому кондиционер на 10 000 британских тепловых единиц будет равняться 2932 ваттам и потреблять 24 ампера при 120 вольт и 12 ампер при 240 вольт. Услуга на 100 ампер хороша для дома площадью менее 3000 квадратных футов, в котором нет центрального кондиционирования воздуха или электрического отопления. Каждая цепь 120 В в вашем доме рассчитана на ток от 15 до 20 ампер, а цепи на 240 В рассчитаны на 30 А. Вам не нужно предоставлять специальную электрическую розетку, поскольку они могут работать от 110 В или 115 В, в зависимости от их номинала. Обратите внимание, что MCA — 28.2-тонный AC при этом рейтинге SEER составляет приблизительно 15 ампер; 3 тонны — 18 ампер; 4 тонны — это 21 ампер. На вопрос о том, сколько мощности он потребляет, нет однозначного ответа, поскольку это зависит от марки и модели, двигателя, состояния двигателя, системы кондиционирования и многого другого. Для более крупного жилого дома переменного тока мощностью десять тысяч БТЕ требуется около 2000 Вт для запуска и 700 Вт для продолжения работы. Также спросили, сколько ватт потребляет кондиционер для автофургона? Кондиционеры — это энергоресурсы среднего жилого дома.Используйте рейтинг BTU и EER, чтобы рассчитать, сколько энергии потребляет ваш кондиционер. Включил переменный ток и 4. sachin 14 марта 2011 г. в 20:10 · Ответ Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы. Какую электрическую мощность (амперы / ватты) использует мой кондиционер? Вопрос: Оцените ежемесячную стоимость 1 тонны кондиционера, которая работает в течение 3 часов в день, если счет выставлен на уровне 0 долларов. Кондиционеры в Фениксе и других странах с очень теплым климатом могут работать на этом уровне большую часть года. Крышный кондиционер может потреблять 16 ампер для запуска, но может потреблять только 13 ампер, когда он работает.6 кВтч. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — многим бытовым приборам для запуска требуется больше ампер, чем для запуска. Потребляемая мощность усилителя может варьироваться в зависимости от множества факторов. Тепловой насос Coleman-Mach является эффективным источником тепла, если температура наружного воздуха превышает 45 ° F. Типичный кондиционер для всего дома использует розетку на 240 вольт. 35 ампер. 8 13 июня 2007 г. · Потребляемая мощность усилителя может варьироваться в зависимости от множества факторов. В результате, вы можете включить кондиционер в доме на колесах, когда вы подключены к дому.Используя закон Ома, статистика по th. Точное значение зависит от BTU и режима, в котором он работает. Y. Сколько ампер используется в кондиционере на 5000 БТЕ? Эти кондиционеры обычно имеют небольшие размеры и требуют меньше энергии для работы. 5. 6 ампер, согласно NFPA NEC 70. А при 208. Например, мы будем использовать кондиционер 16 SEER. Помимо этого, сколько ампер используется в доме на колесах переменного тока? Более крупное седельно-сцепное устройство или фургон класса A обычно используют мощность 50 А. Ответ: 1 тонна переменного тока = 1200 Вт = 1.В характеристиках указано номинальное напряжение 208/230 фаз, 1 герц, 60, напряжение, мин. 197, макс. 253. 2 кВтч. Поскольку потребляемая сила тока низкая, другие мелкие бытовые приборы могут использовать ту же розетку, что и кондиционер. Блоки с двумя вентиляторами на 12 В используют приблизительно 10 А Блоки с одним вентилятором 24 В используют приблизительно 2 1/2 А Блоки с двумя вентиляторами на 24 В используют приблизительно 5 А. Это означает, что это устройство можно установить на автоматический выключатель на 50 ампер и провод на 28. Дом площадью более 2000 квадратных футов, имеющий центральное кондиционирование или электрическое отопление, вероятно, нуждается в обслуживании на 200 ампер.1 августа 2021 г. · Кондиционеры на крыше автодома 5-го колеса и кемпингового трейлера: Ватты, необходимые для запуска: Средняя мощность при запуске: 7000 BTU Кондиционер для дома на колесах: 1700: 600: 10 000 BTU Кондиционер для дома на колесах: 2000: 700: 13 500 BTU на колесах кондиционер: 2750: 1250: 15 000 BTU Кондиционер для автофургона: 3500: 1500: Предметы домашнего обихода: Требования к рабочей мощности. 5 ампер, значит, что-то в конденсаторном блоке поднимает одну ногу выше, чем другую. Если у вас есть трейлер на 30 ампер, ваш RV AC, скорее всего, будет 13 500 BTU, а если у вас есть прицеп на 50 ампер с одним блоком кондиционирования воздуха, то это, вероятно, будет 15 000 BTU.Предохранитель или автоматический выключатель на 30 ампер. В течение одного дня работы потребуется 27. 80) = 22. Используйте ток заторможенного ротора, чтобы определить требования к пусковому скачку. Кроме того, сколько ампер использует кондиционер 18000 БТЕ? Ваш домашний кондиционер будет спроектирован для работы либо от стандартной цепи на 120 В, либо, если это блок высокой мощности, он может потреблять 240 В, что потребует специальной цепи в вашем доме. 5 ампер. Прочтите внимательно и планируйте соответственно Потребление усилителя комнатного кондиционера с охлаждающей способностью 10 000 БТЕ / ч должно составлять примерно 9.Для преобразования 30 ампер RV используйте переходник с вилки на 15 ампер на розетку 30 ампер. кВтч В течение 3 часов в день = 3 * 1. Это при полной нагрузке (компрессор работает, а вентилятор работает на высокой мощности). 2 кВт. I = 3900 / (220 * 0. Это для провода, идущего к моему блоку кондиционирования воздуха. Кроме того, кондиционеры представляют собой очень тяжелую нагрузку из-за высокого скачка напряжения при пуске. Оконный кондиционер среднего размера, который потребляет 900 Вт электроэнергии, будет потребляют примерно 200 киловатт-часов электроэнергии каждый месяц при работе 8 часов в день.Затем рассчитайте потребляемую мощность.Мы увидим, сколько электроэнергии потребляет портативный кондиционер за один час, один полный день и, в конце концов, за весь месяц. Как правило, 110 единиц электроэнергии дают вам около 15 ампер. КАК ДОЛГО БУДЕТ ОХЛАЖДАЕТСЯ АППАРАТ? От 1 до 4 часов в зависимости от приобретаемого вами размера устройства. Они должны быть подключены жестко и иметь выделенную цепь. Ватт = БТЕ / EER = 5000/10 = 500 Вт. Чтобы рассчитать максимальный потенциальный запуск: Найдите потребляемую мощность в усилителе для вашей системы и умножьте ее на 2. Нагрузки кондиционера и теплового насоса на генераторе.Это закон Ома, Вт ÷ Вольт = Ампер 2932 Вт ÷ 120 В = 24 А 2932 Вт ÷ 240 В = 12 А Диаграмма, показывающая, сколько кВт и Ампер потребляет кондиционер и тепловой насос. 10 за кВтч. Центральный кондиционер с выключенным компрессором и только вентилятором: 750 Вт. Общий принцип для расчета того, сколько ватт потребляет переменный ток, состоит в том, чтобы разделить BTU на 10,8 как значение cos phi. Для этого определите силу тока RV, а затем преобразуйте усилители с помощью различных адаптеров. 43, но ни один из них не нагреет такую ​​большую площадь. 15 мая 2009 г. · Типичный жилой дом на 13 500 британских тепловых единиц будет использовать 14 единиц.Первоначальные показания были 4. Предположим, что в следующей таблице. Кондиционер на 15 000 БТЕ в доме на колесах в среднем потребляет около 12. Мы проверим потребляемую мощность наружного блока кондиционера сплит-системы и сравним их со значениями, указанными на табличке модели. В среднем оконный кондиционер может потреблять от 500 до 1500 Вт электроэнергии для работы. Кондиционер мощностью 10 000 БТЕ может потреблять 900 Вт электроэнергии, а другой — 1 000 Вт. 2 кВтч = 3. Уловка заключается в том, как ваш кондиционер запускается, чтобы он не потреблял слишком много ампер одновременно и не срабатывал прерыватель.Средняя электрическая розетка, которую вы найдете по всему дому, даст вам 15 ампер. 8 ампер. 18 сентября 2017 г. · Обратите внимание на бирку компрессорно-конденсаторного агрегата Lennox на странице 19. По цене 0 долларов. . Важно отметить, что пусковой ток может быть в 6 раз выше рабочего тока. Крышному жилому дому переменного тока мощностью семь тысяч БТЕ требуется около 1700 Вт для запуска и 600 Вт для поддержания его работы. Для агрегатов требуется от 15 до 60 ампер в зависимости от их количества. Ниже 45 ° F снаружи недостаточно тепла для поглощения системой, и эффективность падает.Если вы пытаетесь подсчитать, сколько батарей вам понадобится для автономного питания кондиционера, ответ будет зависеть от того, как долго вы хотите работать от сети переменного тока. Сколько квадратных футов будет охлаждать 4-тонный кондиционер? 1 ватт = 3. Какую мощность использует кондиционер GE 8 100 БТЕ? Это видео также является тестом точности Kill-A-Watt Meter (P3). Оконный блок переменного тока (BTU) Вы можете подключить кондиционер к розетке 110. 02 дек.2020 г. · Сколько стоит запустить кондиционер для обогрева? Обычно это стоит 0 долларов.36 в час, как и электрический панельный обогреватель за 0 долларов. Мы исследуем высокую или низкую потребляемую мощность усилителя и то, что я. Ниже вы найдете таблицу с указанием того, сколько ватт используют разные кондиционеры — от 5000 до 18000 БТЕ. Минимальная допустимая нагрузка цепи 18. Примечание: приведенные ниже данные о размерах кондиционера не относятся к мегатермическому климату и предполагают использование 24 часа в сутки. в этом видео мы используем измеритель энергопотребления, чтобы измерить, сколько потребляет наш мини-сплит-блок мощностью 12000 БТЕ в жаркий летний день. 5-13 ампер. Сколько ампер использует переменный ток? Наиболее распространенные номинальные значения напряжения для блоков переменного тока — 115, 125 и 220 вольт, а номинальная сила тока может составлять от 15 до 20 ампер.Общая мощность зависит от того, насколько энергоэффективным производитель сделал прибор. Технически, вы можете питать свой кондиционер от пары аккумуляторов по 100 ампер-часов — просто он не проработает очень долго. 9. Это текущий ток. 41 Тонна / 1. Блоки переменного тока с наименьшим окном: 500 Вт. 8 ампер при напряжении питания 115 вольт, 60 герц и однофазном. 6 ампер, а максимальный предохранитель или автоматический выключатель — 50 ампер. Обладая этой информацией, производитель вашего генератора сможет помочь вам выбрать генератор, подходящий для вашего применения.Все, что работает от усилителя, должно иметь цепь, предотвращающую перегрузку усилителя. 1 ампер, нам нужно поднять его до медного провода 12-го калибра. Средний центральный кондиционер в теплые месяцы потребляет от 3000 до 3500 Вт в час. 5-15A и модель с высоким КПД около 11. Потребляемая мощность 5000 БТЕ кондиционеров (0,5 А на другой ноге. Например, 40 А, 240 В или 208 В будет потреблять примерно 9600 Вт при 240 и примерно 8320 Вт при 208. Да, вы можете запустить кондиционер в доме на колесах на 15 ампер.Блоки переменного тока со средним окном: 900 Вт. Если вы решите использовать такой кондиционер на своей установке, у вас не должно быть других устройств, которые одновременно работают от сети переменного тока, например, холодильника. Также нужно знать, сколько ампер потребляет центральный кондиционер? Сколько тока требуется 1. Центральным кондиционерам требуется 208/240 вольт. 6 кВт * 0 $. Умножьте усилители на 240 Вт, что равняется 4320 Вт. Ниже приведена таблица, показывающая, сколько мощности (в ваттах) оконного переменного тока потребляет на БТЕ от 5000 до 18000 БТЕ.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *