Stützakku: Unterschied zwischen den Versionen

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Aufbau einer simplen Akkuweiche<br><br>
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Die folgende Schaltung ermöglicht es, den Spannungseinfluss von 2 Akku Packs/Stomversorgungen
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aufeinander zu trennen. Dies ermöglicht es z.B. Ein BEC und eine Empfängerbatterie parallel zu
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==Aufbau einer simplen Akkuweiche==
verwenden.<br>
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Die folgende Schaltung ermöglicht es, den Spannungseinfluss von 2 Akku Packs/Stomversorgungen aufeinander zu trennen.<br>
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Dies ermöglicht es z.B. Ein BEC und eine Empfängerbatterie parallel zu verwenden.
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===Der Schaltplan===
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Der Schaltungsplan sieht wie folgt aus:<br>
 
Der Schaltungsplan sieht wie folgt aus:<br>
Schotky Diode: MBR2045CT<br>
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[[Datei:Stuetzakku01.png]]
C1: Kondensator 3300uF/16V<br>
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B1: Emfänger Akku 1 oder BEC Anschluss<br>
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===Stückliste===
B2: Empfänger Akku 2 oder BE Anschluss<br>
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Receiver: Empfänger<br>
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- Schotky Diode: MBR2045CT (enthält 2 integrierte Dioden)<br>
Spannungsverlust ca. 0.3V.<br>
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- C1: Kondensator 3300uF/16V<br>
Die Funktionsweise
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- B1: Empfänger Akku 1 oder BEC Anschluss<br>
Die Diode lässt Spannung/Strom nur in eine Richtung durch, unter anderem liegt am Ausgang die
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- B2: Empfänger Akku 2 oder BEC Anschluss<br>
höhere Spannung an.
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- Receiver: Empfänger<br>
Sollten die Servos durch beanspruchung mehr Strom ziehen so dass die Spannung abfällt – wird
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- Spannungsverlust an der Diode ca. 0,3V.<br>
irgendwann die Spannung an beiden Eingängen die Selbe sein, somit werden auch beide Eingänge
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parallel Spannung/Strom liefern. Sollte ein Eingang ausfallen, so bleibt der andere vorhanden.
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Der Kondensator C1 dient hier dazu schnell Spannungsreserven zur Verfügung zu stellen, wie auch
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induzierte Rückströme der Servos ab zu fangen.
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===Die Funktionsweise===
Benoetigte Materialien:
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Benötigt wird auch noch Schrumpfschlauch in
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Die Diode lässt Spannung/Strom nur in eine Richtung durch, unter anderem liegt am Ausgang die höhere Spannung an.<br>
mehreren durchmessern.
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Sollten die Servos durch Beanspruchung mehr Strom ziehen so dass die Spannung abfällt – wird irgendwann die Spannung an<br>
Schotky Diode: MBR2045CT
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beiden Eingängen die Selbe sein, somit werden auch beide Eingänge parallel Spannung/Strom liefern.<br>
C1: Kondensator 3300uF/16V
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Sollte ein Eingang ausfallen, so bleibt der andere vorhanden. Der Kondensator C1 dient hier dazu schnell Spannungsreserven zur Verfügung zu stellen,
2 JR Stecker mit Kabel
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wie auch induzierte Rückströme der Servos ab zu fangen.<br>
2 JR Büchsen mit Kabel
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Wie man hier sehen kann, wurden 2 JR Büchsen mit je 3 Litzen verwendet. D.h. Man kann das BEC an
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beide anschliessen. Als ausgang wurden 2 Stecker verwendet wobei nur einer 3 Litzen hat. Dieser
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geht dann in den Motor-Regler Stecker am Empfänger. Der andere kann an der anderen Batterie-büchse
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am Empfänger eingesteckt werden.
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Der nächste Schritt ist ganz einfach. Alle schwarzen Kabel (-) in ein Schrumpfschlauch stecken un
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Diese zusammen verlöten. Das gleiche gilt für die gelben Leitungen.
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Da wo wir darauf achten müssen, sind die roten Leitungen. Hier nur die beiden Die an den Steckern
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- benötigt wird auch noch Schrumpfschlauch in mehreren Durchmessern.<br>
sind – zusammen verlöten.
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- Schotky Diode: MBR2045CT<br>
Die beiden rfoten Leitungen der
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- C1: Kondensator 3300uF/16V<br>
JR-Büchsen (hier mit gelben
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- 2 JR Stecker mit Kabel<br>
Schrumpfschlauch markiert)
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- 2 JR Buchsen mit Kabel<br>
sind die Stromversorgungs
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Eingangsleitungen (Akku oder BEC) –
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und werden jeweils links und rechts
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and der Schotky-Diode verlötet.
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===Aufbaubeschreibung===
In der Mitte werden dann die beiden Roten Leitungen der Beiden JR-Stecker angelötet.
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Wenn man noch eine Kondensator anlöten will – so kann man Diesen jetzt hinzufügen laut Schaltbild.
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Wie man hier sehen kann, wurden 2 JR Büchsen mit je 3 Litzen verwendet. D.h. Man kann das BEC an beide anschließen.<br>
Ein Beinchen an die Masse/Minnus und eins an den mittleren Anschluss an der Schottky-Diode.
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Als Ausgang wurden 2 Stecker verwendet, wobei nur einer 3 Litzen hat. Dieser geht dann in den Motor-Regler Stecker am Empfänger.<br>
Der Mittlere Anschluss der Schottky-Diode liefert jetzt den Strom/Spannung für die Empfangsanlage
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Der andere kann an der anderen Batteriebüchse am Empfänger eingesteckt werden.<br>
und Servos im Modell. Der Spannungesabfall beträgt a 0.3V. Bei den T-Reglern von Graupner kann
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Der nächste Schritt ist ganz einfach. Alle schwarzen Kabel (-) in ein Schrumpfschlauch stecken und diese zusammen verlöten.<br>
man die Spannung demenstprechend einstellen.
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Das gleiche gilt für die gelben Leitungen.<br>
Wenn zum Beispiel ein 2s LiFePo Pack eingesetzt wird kann man beim T-Regler die Spannung des
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Da wo wir darauf achten müssen, sind die roten Leitungen. Hier nur die beiden, die an den Steckern sind – zusammen verlöten.<br>
BEC auf 6.6V stellen. Dann haben beide Strom-Lieferanten einen ähnlichen spannungspegel.
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Allerdings wird dann der LiFePo Pack meistens dazu benutzt spannungs-spitzen abzufangen.
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Zum schluss muss man lediglich alles etwas verpacken, damit an der Diode nichts abknickt und
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dadurch abbrechen kann oder ein Kurzschluss entstehen kann. Der Kondensator wurde mit ein wenig
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Die beiden roten Leitungen der JR-Büchsen (hier mit gelben Schrumpfschlauch markiert) sind die Stromversorgungseingangsleitungen (Akku oder BEC) –<br>
selbstklebender Schaumstoff etwas auf Abstand gehalten – sollte die Diode heiß werden
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(Kondensatoren mögen Hitze überhaupt nicht).
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So schaut dann das Engergebnis aus.
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Bevor man es benutzt sollte man auf alle Fälle einen Funktions-Test machen.
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und werden jeweils links und rechts an der Schotky-Diode verlötet.<br>
Hierzu 2 Akku-Packs an die Büchsen anklemmen, und am Stecker ein Voltmeter anstecken.
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Wenn man jetzt einen Akku trennt, muss immer noch Spannung anliegen (die vom noch vorhandenen
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In der Mitte werden dann die beiden Roten Leitungen der Beiden JR-Stecker angelötet.<br>
Akku). Umgekehrt auch den Test machen, und das Ergebnis muss das Selbe sein. Anderen Stecker auch
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Wenn man noch eine Kondensator anlöten will – so kann man diesen jetzt hinzufügen laut Schaltbild.<br>
testen !
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Ein Beinchen an die Masse/Minus und eins an den mittleren Anschluss der Schottky-Diode.<br>
Ich habe jetzt mehrere Flüge mit der Akkuweiche in meiner Spitfire und in meinem Beaver gemacht,
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und keine Probleme festgestellt.
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Der Mittlere Anschluss der Schottky-Diode liefert jetzt den Strom/Spannung für die Empfangsanlage und Servos im Modell.<br>
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Der Spannungsabfall beträgt a 0.3V. Bei den T-Reglern von Graupner kann man die Spannung dementsprechend einstellen.<br>
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Wenn zum Beispiel ein 2s LiFePo Pack eingesetzt wird kann man beim T-Regler die Spannung des BEC auf 6.6V stellen.<br>
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Dann haben beide Strom-Lieferanten einen ähnlichen Spannungspegel.<br>
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Allerdings wird dann der LiFePo Pack meistens dazu benutzt Spannungsspitzen abzufangen.<br>
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Zum Schluss muss man lediglich alles etwas verpacken, damit an der Diode nichts abknickt und dadurch abbrechen kann oder ein Kurzschluss entstehen kann.<br>
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Der Kondensator wurde mit ein wenig selbstklebender Schaumstoff etwas auf Abstand gehalten – sollte die Diode heiß werden (Kondensatoren mögen Hitze überhaupt nicht).<br>
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So schaut dann das Endergebnis aus.<br>
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Bevor man es benutzt sollte man auf alle Fälle einen Funktions-Test machen.<br>
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Hierzu 2 Akku-Packs an die Büchsen anklemmen, und am Stecker ein Voltmeter anstecken.<br>
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Wenn man jetzt einen Akku trennt, muss immer noch Spannung anliegen (die vom noch vorhandenen Akku).<br>
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Umgekehrt auch den Test machen, und das Ergebnis muss das Selbe sein. Anderen Stecker auch testen !<br>
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Ich habe jetzt mehrere Flüge mit der Akkuweiche in meiner Spitfire und in meinem Beaver gemacht, und keine Probleme festgestellt.<br>
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===Danksagung===
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Jörg Mertin hat uns freundlicherweise seinen Bericht über eine kleinen elektronischen Schaltung zur Verfügung gestellt, mit der man ohne Probleme einen Stützakku betreiben kann.

Aktuelle Version vom 17. Dezember 2015, 20:52 Uhr

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Aufbau einer simplen Akkuweiche


Die folgende Schaltung ermöglicht es, den Spannungseinfluss von 2 Akku Packs/Stomversorgungen aufeinander zu trennen.
Dies ermöglicht es z.B. Ein BEC und eine Empfängerbatterie parallel zu verwenden.

Der Schaltplan


Der Schaltungsplan sieht wie folgt aus:
Stuetzakku01.png

Stückliste


- Schotky Diode: MBR2045CT (enthält 2 integrierte Dioden)
- C1: Kondensator 3300uF/16V
- B1: Empfänger Akku 1 oder BEC Anschluss
- B2: Empfänger Akku 2 oder BEC Anschluss
- Receiver: Empfänger
- Spannungsverlust an der Diode ca. 0,3V.


Die Funktionsweise


Die Diode lässt Spannung/Strom nur in eine Richtung durch, unter anderem liegt am Ausgang die höhere Spannung an.
Sollten die Servos durch Beanspruchung mehr Strom ziehen so dass die Spannung abfällt – wird irgendwann die Spannung an
beiden Eingängen die Selbe sein, somit werden auch beide Eingänge parallel Spannung/Strom liefern.
Sollte ein Eingang ausfallen, so bleibt der andere vorhanden. Der Kondensator C1 dient hier dazu schnell Spannungsreserven zur Verfügung zu stellen, wie auch induzierte Rückströme der Servos ab zu fangen.


Benötigte Materialien:


Stuetzakku02.jpg
- benötigt wird auch noch Schrumpfschlauch in mehreren Durchmessern.
- Schotky Diode: MBR2045CT
- C1: Kondensator 3300uF/16V
- 2 JR Stecker mit Kabel
- 2 JR Buchsen mit Kabel

3

Aufbaubeschreibung


Wie man hier sehen kann, wurden 2 JR Büchsen mit je 3 Litzen verwendet. D.h. Man kann das BEC an beide anschließen.
Als Ausgang wurden 2 Stecker verwendet, wobei nur einer 3 Litzen hat. Dieser geht dann in den Motor-Regler Stecker am Empfänger.
Der andere kann an der anderen Batteriebüchse am Empfänger eingesteckt werden.
Der nächste Schritt ist ganz einfach. Alle schwarzen Kabel (-) in ein Schrumpfschlauch stecken und diese zusammen verlöten.
Das gleiche gilt für die gelben Leitungen.
Da wo wir darauf achten müssen, sind die roten Leitungen. Hier nur die beiden, die an den Steckern sind – zusammen verlöten.

Stuetzakku03.jpg
Die beiden roten Leitungen der JR-Büchsen (hier mit gelben Schrumpfschlauch markiert) sind die Stromversorgungseingangsleitungen (Akku oder BEC) –

Stuetzakku04.jpg
und werden jeweils links und rechts an der Schotky-Diode verlötet.

In der Mitte werden dann die beiden Roten Leitungen der Beiden JR-Stecker angelötet.
Wenn man noch eine Kondensator anlöten will – so kann man diesen jetzt hinzufügen laut Schaltbild.
Ein Beinchen an die Masse/Minus und eins an den mittleren Anschluss der Schottky-Diode.

Stuetzakku05.jpg
Der Mittlere Anschluss der Schottky-Diode liefert jetzt den Strom/Spannung für die Empfangsanlage und Servos im Modell.
Der Spannungsabfall beträgt a 0.3V. Bei den T-Reglern von Graupner kann man die Spannung dementsprechend einstellen.
Wenn zum Beispiel ein 2s LiFePo Pack eingesetzt wird kann man beim T-Regler die Spannung des BEC auf 6.6V stellen.
Dann haben beide Strom-Lieferanten einen ähnlichen Spannungspegel.
Allerdings wird dann der LiFePo Pack meistens dazu benutzt Spannungsspitzen abzufangen.
Zum Schluss muss man lediglich alles etwas verpacken, damit an der Diode nichts abknickt und dadurch abbrechen kann oder ein Kurzschluss entstehen kann.
Der Kondensator wurde mit ein wenig selbstklebender Schaumstoff etwas auf Abstand gehalten – sollte die Diode heiß werden (Kondensatoren mögen Hitze überhaupt nicht).
So schaut dann das Endergebnis aus.

Stuetzakku06.jpg
Bevor man es benutzt sollte man auf alle Fälle einen Funktions-Test machen.
Hierzu 2 Akku-Packs an die Büchsen anklemmen, und am Stecker ein Voltmeter anstecken.
Wenn man jetzt einen Akku trennt, muss immer noch Spannung anliegen (die vom noch vorhandenen Akku).
Umgekehrt auch den Test machen, und das Ergebnis muss das Selbe sein. Anderen Stecker auch testen !
Ich habe jetzt mehrere Flüge mit der Akkuweiche in meiner Spitfire und in meinem Beaver gemacht, und keine Probleme festgestellt.

Danksagung


Jörg Mertin hat uns freundlicherweise seinen Bericht über eine kleinen elektronischen Schaltung zur Verfügung gestellt, mit der man ohne Probleme einen Stützakku betreiben kann.