• Buradasın

    TP4056 direnç ayarı nasıl yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    TP4056 modülünde direnç ayarı, şarj akımını belirlemek için ProG pini üzerinden yapılır 24.
    İşlem adımları:
    1. Harici bir direnç ProG pininden toprağa bağlanır 24.
    2. Precharge fazı sırasında, bu pinin voltajı 0.1V olarak modüle edilir 4.
    3. Sabit akım şarj aşaması sırasında, voltaj 1V olarak sabitlenir 24.
    4. Şarj akımını ölçmek için, bu pinin voltajını ölçerek aşağıdaki formülle hesaplama yapılır: Şarj Akımı (mA) = (1V / Direnç Değeri (Ω)) * 1000 5.
    Bu ayarlamaları yaparken, şarj akımının pil özelliklerine ve spesifik koşullara göre uygun şekilde ayarlanması gerektiği unutulmamalıdır 2.

    Konuyla ilgili materyaller

    Ayarlı direnç çeşitleri nelerdir?

    Ayarlı direnç çeşitleri şunlardır: 1. Trimpot: Devre direncinin bir veya birkaç defa ayarlandıktan sonra sabit bırakıldığı yerlerde kullanılır, ince uçlu tornavida ile ayarlanır. 2. Potansiyometre: Devre direncinin sık sık değiştirilmesi gereken yerlerde kullanılır, direnç değeri el ile değiştirilebilen ince ayar çubuğu ile yapılır. 3. Çok Turlu Potansiyometre: Hassas ayar yapmak istenen yerlerde kullanılır, her 360 derece bir tur olarak kabul edilir. 4. Reosta: Yüksek güçlü devrelerde kullanılır, üzerinden yüksek akım geçebilir, ayar yapılan ucu tel üzerinde hareket ettirilerek direnç değeri ayarlanır.

    TP4056 şarj akımı nasıl ayarlanır?

    TP4056 şarj modülünde akım ayarı, PROG (Pin 2) pini üzerinden yapılır. Akım ayar tablosu: - RPROG değeri (kΩ): 10, 5, 4, 3, 2, 1.66, 1.5, 1.33, 1.2. - Şarj akımı (mA): 130, 250, 300, 400, 580, 690, 780, 900, 1000. Formül: IBAT = (VPROG / RPROG) 1200 (VPROG = 1V). Ayrıca, güç kaynağının akımı, TP4056 modülünün ayarlanan akımından biraz daha yüksek olmalıdır, aksi takdirde adaptör arızalanabilir veya korumaya geçebilir.

    TP4056 kaç ohm direnç kullanılır?

    TP4056 modülünde programlanabilir direnç (R3), şarj akımını ayarlamak için kullanılır ve değeri 10 kΩ olarak ayarlandığında şarj akımı 130 mA olur. Diğer direnç değerleri ve karşılık geldikleri şarj akımları şu şekildedir: - 5 kΩ: 250 mA; - 4 kΩ: 300 mA; - 3 kΩ: 400 mA; - 2 kΩ: 580 mA; - 1.66 kΩ: 690 mA; - 1.5 kΩ: 780 mA.

    Direnç hesaplama nasıl yapılır?

    Direnç hesaplama için iki temel yöntem vardır: Ohm Kanunu ve paralel/seri bağlantı formülleri. Ohm Kanunu'na göre direnç hesaplama: R = V/I formülüyle yapılır. Burada: - R: Direnç (Ohm); - V: Voltaj (Volt); - I: Akım (Amper). Paralel bağlantıda direnç hesaplama: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ... formülüyle yapılır, burada: - Rt: Toplam direnç; - R1, R2: Paralel dirençlerin değerleri. Seri bağlantıda direnç hesaplama: Dirençlerin değerleri toplanır. Direnç değerleri genellikle üzerlerindeki renk kodlarıyla belirtilir ve bu kodları kullanarak da direnç değerini hesaplayabilirsiniz.

    Direnç nasıl çalışır?

    Direnç, elektrik devrelerinde akımın geçişine karşı bir engel oluşturarak çalışır. Direncin çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir: 1. Ohm Kanunu: Elektrik akımı, elektronların bir iletken üzerinden hareketi ile oluşur. 2. Malzeme Kullanımı: Dirençler, ince iletken malzeme, uzun iletken malzeme veya daha az iletkenliğe sahip malzemeler kullanılarak üretilir. 3. Enerji Dönüşümü: Elektronlar direnç boyunca hareket ederken malzeme içindeki atomlarla çarpışır ve bu çarpışmalar elektronların hareketini zorlaştırır. Sonuç olarak, direnç sayesinde devreden geçen akım kontrol edilir, gerilimler düşürülür ve devrenin diğer bileşenleri korunur.

    TP4056 voltaj ayarı nasıl yapılır?

    TP4056 şarj modülünde voltaj ayarı, "Prog" pimine harici bir direnç bağlanarak yapılabilir. Bu pimin voltajı, şarj durumunun tüm modlarında 0.1V olarak modüle edilir ve sabit akım şarj aşamasında 1V olarak sabitlenir. Ayrıca, TP4056'nın maksimum çıkış voltajı 4.2V olarak ayarlanmıştır ve bu değer değiştirilemez, çünkü çip bu sınırla üretilmiştir.