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2024年5月29日 06時22分に生成された05時00分のデータです
2018-12-27 20:46:02
災害時の電源確保! 超低消費電流チャージコントローラとUSB充電ユニット太陽光/風力発電向けチャージコントローラの説明とデモです。
過充電防止機能、過放電防止機能を備え、5Vを出力しUSB充電を行います。
自己消費電流250uAと非常に低消費電流です。
2019年4月1日現在のコメントバックです。
https://www.chariot-lab.com/comment_back/niconico_charge_ccc03-03.html
クラウドファンディングのプロジェクトページです。
2019年3月1日~2019年5月10日、締め切り迫る。
2,800円、5,500円のリターン追加。
https://camp-fire.jp/projects/view/127975
前のバージョンのプリント基板のデモです。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm32569218
Chariot Lab.のウェブサイトもよろしくお願いします。
https://www.chariot-lab.com/index.html
自然エネルギーに関するウェブページをお持ちの方、是非Chariot Villageにご入居ください。
http://village.chariot-lab.com/ディアナチュラ 怖い BGM,てってってーでも流したほうが良さそう SCP紹介動画で流れてそうなBGM その派手なLEDいる? ううーん凄さがわかりづらいからパトロンあつまらなさそう どういうことなんだってばよ BGMが不穏すぎるだろw ディアナチュラで草
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2018-01-11 21:21:04
太陽光/風力発電向けUSB充電チャージコントローラ太陽光/風力発電向けチャージコントローラの試作品の動作です。 5Vを出力しUSB充電を行います。 非常に低消費電流です。
コメントバックです。(2018/10/30更新)
https://www.chariot-lab.com/comment_back/niconico_charge_controller.html
次の世代のプリント基板の説明とデモです。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34384394
技術の詳細を解説した電子書籍です。
https://www.amazon.co.jp/%E7%9C%81%E9%9B%BB%E5%8A%9B-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9-cc-03-01%E6%8A%80%E8%A1%93-%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%9B%B8-%E5%B2%A9%E4%BD%90%E6%8B%93-ebook/dp/B07MDZLV4J/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547800664&sr=8-1&keywords=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E6%8A%80%E8%A1%93入力止めるのでなく転換に回すとちょっとした遊びが出来るというわけやね 自家発電したい お体軋んでますよ 回路から描いたんなら凄いな 太陽光発電って大掛かりなんだな 流石にデカすぎ おそらくうp主は作った基盤の部分を見てほしいんだと思う ファンは風力発...
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2018-03-31 17:17:04
Chariot Lab. チャージコントローラ 大電流限界試験Chariot Lab.では、超低消費電流のチャージコントローラの研究をしております。
このチャージコントローラは、満充電と判定されると、電力捨てFETで電流を消費します。
今回は、電力捨てFETで、どれだけの電流を消費することができるかを実験しました。
用いた直流電源は、菊水PWR801L、冷却ファンはETS-50AXE、電力捨てFETはIXYS IXFN100N50Pです。
クラウドファンディングCAMPFIREでプロジェクトを公開中です。
https://camp-fire.jp/projects/view/62728赤のときが過電流ってことですね
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2018-04-23 23:52:05
Chariot Lab. チャージコントローラ簡易温度評価Chariot Lab.では、超低消費電流のチャージコントローラの研究をしております。
このチャージコントローラは、満充電と判定されると、電力捨てFETで電流を消費します。
今回は、電流を消費しているときに、ファンの温度がどれだけ上がるかを測定しました。
まず、放射温度計の紹介、そして、独立電源システムでファンの温度を評価しました。
次に、直流電源を用いて20Aの電流を流し温度評価、
最後に、ファンを止めて10Aの電流を流し評価しました。
用いた直流電源は、菊水PWR801L、冷却ファンはETS-50AXE、電力捨てFETはIXYS IXFN100N50Pです。
クラウドファンディングCAMPFIREでプロジェクトを公開中です。
https://camp-fire.jp/projects/view/62728- 1,302
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