Рубрики
Тесты

Убийца Титаната — Тест Клемм

Для многих экспертов, кто глубоко в теме титаната уже давно известно, что потери на «высоких» гайках внушительные. Их как правило используют при сборке секций в качестве выходных элементов, к которым уже подсоединяют провода питания. За неимением альтернатив сам частенько использовал эти гайки. Но время не стоит на месте, работаем, развиваемся и убираем слабые места конструкции, тем самым снижая потери и повышая эффективность общей конструкции.

 

1. Замеряем внутреннее сопротивление банки Литий Титаната 40ач. В исходном состоянии имеем 0,25мОм.

литий титанат 40ач

2. Далее замер банки + высокая гайка. Сразу видим потери 0,15мОм (0,40-0,25). Значение не абсолютное, в зависимости от хвата щупа, сопротивление скачет 0,38-0,45, выбрал более менее стабильную цифру.

титанат замер сопротивления

3. Далее замер сопротивления со специально изготовленными Клеммами от БасКлуба. Результат не может не впечатлить. Потери Нулевые !!! Конечно совсем ноля там нет, все таки присутствует погрешность измерения, но все равно потери — ОКОЛО НУЛЕВЫЕ.  Цифры на приборе говорят сами за себя.

Литий титанат 40ач

В итоге имеем следующую картину:

Внутреннее сопротивление

Да, я знаю, у многих после этого теста происходит взрыв мозга и они с пеной у рта начинают доказывать, что такого быть не может, что одну гайку просто наживили и что кругом одно мошенничество )) Но факты и цифры на приборе упорно доказывают обратное. Ведь если убрать эмоции в сторону, все объясняется до безобразия просто, первое это материал из которого изготовлены клеммы и второе площадь контакта. Ниже привожу фото для сравнения. При проектировании Клемм БасКлуба, площадь расчитывал, чтобы на 100% перекрыть минусовую (круглую) площадку аккумулятора. По моему данное фото ярче некуда показывает разницу площадей и объясняет результаты этого теста.

Но в любом случае, выбор всегда за Вами! Подписывайтесь на наши обновления. Здесь говорят правду, об Автозвуке ))

Клеммы басклуба для титаната

Рубрики
Теория Автозвука

Что такое Гелевая АКБ

И так, вы задумались о покупке гелевого АКБ. Но вас все еще терзают сомнения, стоит ли его покупать? Чем он отличается от обычной акб? Какие преимущества у гелевого АКБ перед обычными? Данный материал поможет вам разобраться с этими вопросы.

 На данный момент среди специальных «звуковых» аккумуляторов наиболее широкое распространение получили герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (VRLA), которые изготавливаются по двум технологиям. Первая — Gelled Electrolite (GEL), так называемые гелевые аккумуляторы, электролит в которых имеет гелеобразное состояние благодаря добавлению в него соединений кремния. Вторая, наиболее распространенная технология — Absorptive Glass Mat (AGM), на основе которой реализованы АКБ «Optima», благодаря чему они обладают выдающимися электрическими параметрами. В данном случае путем применения пористого заполнителя-сепаратора из стекловолокна, пропитанного электролитом, добиваются его безжидкостного состояния. Давайте попробуем поэтапно разобраться в отличиях данной продукции от обычных свинцово-кислотных АКБ.

гелиевый АКБ

Активной массой положительного электрода обычной автомобильной батареи служит двуокись свинца, отрицательного — чистый свинец, а электролитом — водный раствор серной кислоты. При разряде батареи активные массы преобразуются в сульфат свинца. Кислота активно расходуется и выделяются молекулы воды. При заряде происходит обратный процесс. Решетки электродов, удерживающие активную массу, уже давно легируют 5,5-6,5% сурьмы и 0,1-0,2% мышьяка. Добавки улучшают технологичность литья, повышают твердость и коррозионную стойкость электродов. В то же время сурьма способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС батареи в процессе эксплуатации. Дальнейшее развитие привело к снижению доли сурьмы до 2,5% и менее. Обслуживание малосурьмяных аккумуляторов стало менее хлопотным, увеличился срок их службы. Затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. «Гибридные» АКБ стали требовать долива еще реже. Применение кальция в положительных пластинах привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако они выходят из строя от глубоких разрядов. Чтобы повысить стойкость, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро.

гелиевый АКБ

Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.

Наиболее современная технология — AGM (Absorptive Glass Mat) — вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.

Для гелевых аккумуляторов глубокий разряд является практически штатным режимом работы. Происходит это благодаря тому, что электролит как бы «связан», и разряд аккумулятора не сопровождается его выпариванием с последующим окислением пластин, как это случается с традиционными АКБ. Поэтому при глубоком разряде (падение напряжения до 10,5 В) срок службы AGM-батареи гарантированно составит 400 циклов перезаряда. А если не доводить до крайностей, то количество циклов может увеличиться еще в десять раз. И это, согласитесь, впечатляет, учитывая тот факт, что для обычных свинцово-кислотных аккумуляторов данный параметр не превышает десятков циклов, а на практике и того меньше.

устройство гелиевого акб

Еще один очень важный плюс гелевых АКБ — это герметичность. Благодаря работе без выделения паров электролита батарею можно размещать в салоне автомобиля, в непосредственной близости от усилителей, не заботясь о его положении, так как в аккумуляторах такого типа попросту нечему расплескиваться. Благодаря этому свойству мы избавляемся от падения напряжения на длинных питающих проводах. Вследствие этого обстоятельства, а также с учетом чрезвычайно малого внутреннего сопротивления (3–4 мОм) необходимость использования конденсатора большой емкости тоже становится не актуальной. Сделать параметры скорости отдачи тока (это самый важный фактор, на который влияет внутреннее сопротивление) аккумуляторов почти такими же, как у конденсаторов, удается благодаря использованию плотно упакованных пластин-электродов, выполненных из высокочистых свинцовых материалов.

устройство гелиевого акб

Ознакомившись с перечисленными характеристиками, приходим к выводу, что применением гелевого аккумулятора в качестве звукового можно, как говорится, убить даже не двух, а как минимум трех зайцев. Тот факт, что есть возможность избавить штатный аккумулятор от очень «тяжелой» аудионагрузки, уже значительно сокращает возможность возникновения непредвиденного разряда. Помимо этого, одновременно значительно улучшается энергообеспечение аудиотракта, а его компоновка упрощается.

Рубрики
Теория Автозвука

Гелевая АКБ — инструкция по зарядке

Как правильно заряжать гелевый АКБ? Этот вопрос интересует многих владельцев и потенциальных покупателей гелевых аккумуляторов (AGM технология). Ведь как упоминается в различных источниках эти АКБ очень требовательны к величинам зарядного напряжения и очень не хотелось бы испортить достаточно дорогую вещь по причине неправильной ее зарядки.   Инструкция по зарядке тяговых аккумуляторов OPTIMA (желтый верх/синий верх) приводится ниже.

Применение/система Способ зарядки Ток, напряжение и продолжительность зарядки

На автомобиле.

Автомобильный генератор

При постоянном напряжении Напряжение 14,2-15,0 V

Зарядное устройство

 

При постоянном напряжении Напряжение 14,2-15,0 V
Ток 10 А
Продолжительность До момента, когда ток упадет ниже 0,2 А

Тяговое использование

Зарядное устройство

При постоянном токе и при постоянном напряжении Ступень 1

Заряжать при постоянном токе 25 А до тех пор, пока напряжение не достигнет значения 14,7 V.

Ступень 2

Продолжать зарядку при 14, 7 V до тех пор, пока ток не понизится до значения < 1A.

Ступень 3 Продолжать зарядку при постоянном токе 2А в течение одного часа, напряжение – без ограничения.
Ускоренная зарядка При постоянном токе и/или при постоянном напряжении Ток

Без ограничения при температуре < 500 C.

Напряжение

Максимум 15,6 V.

Продолжитель-ность Устанавливается в пределах, которые могли бы обеспечить зарядку 110% — 120% от использованной емкости.
Стационарное использование. Флотирующая зарядка С регулируемым напряжением Напряжение

От 13,2 до 13,6 V.

Ток

120 mA

 

Гелевая АКБ - инструкция по зарядке

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИРОВАНИЮ НОВЫХ ТЯГОВЫХ АКБ ОПТИМА (С ЖЕЛТЫМ И СИНИМ ВЕРХОМ)

Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную емкость. В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации, допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими рекомендациями:

  1. Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока напряжение не понизится до 10,5 V
  2. Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А.
  3. Повторите операции №1 и №2 три раза.