539
5
2
12v strømkilde faller ved belastning
1,411
Hordaland
0
Hei
Er ingen elektriker, det fremgår nok av følgende. Men kan noen hjelpe meg litt på vei..?
Jeg har koblet opp en temperatursensor som slår inn ved en gitt temperatur åpner en bryter for strømmen til en liten vifte. Inn er det 12v. og ut blir det bare 6-7v når viften er tilkoblet. Kobler jeg bort viften er inn/ut samme.
Strømkilden er en gammel strømforsyning til en dekoder. Den gir max 4.16amp/50w noe som bør mildt sagt være tilstrekkelig for en bitteliten vifte.
Kan noen si meg hvorfor volten faller såpass ved belastning? Er det kanskje noe i "bryteren" som trekker uforholdsmessig mye strøm?
Er ingen elektriker, det fremgår nok av følgende. Men kan noen hjelpe meg litt på vei..?

Jeg har koblet opp en temperatursensor som slår inn ved en gitt temperatur åpner en bryter for strømmen til en liten vifte. Inn er det 12v. og ut blir det bare 6-7v når viften er tilkoblet. Kobler jeg bort viften er inn/ut samme.
Strømkilden er en gammel strømforsyning til en dekoder. Den gir max 4.16amp/50w noe som bør mildt sagt være tilstrekkelig for en bitteliten vifte.
Kan noen si meg hvorfor volten faller såpass ved belastning? Er det kanskje noe i "bryteren" som trekker uforholdsmessig mye strøm?
Signatur
For et par år siden var det noen med teoretisk peiling som presenterte en formel for spenningsfallet ΔU:
ΔU = (2 × I × l × ρ × cos Φ) / A
For likestrøm er cos Φ lik 1, så den kan vi glemme.
I er belastningen i ampere
l er kabellengden i meter
ρ er en materialkonstant som for kobber er 0,0175 Ω mm2/m.
A er tversnitts-arealet.
Så om vi antar at vifta er på 12 W, dvs. 1 A, du har 10 meter kabel, i kobber, og ledningstverrsnitt 2,5 mm2, får du et spenningsfall på (2 × 1A × 10 m × 0,0175 Ω mm2/m) / 2,5 mm2 = 0,14 V spenningstap.
Trekker vifta di 2 A, du har brukt syltynn kabel på f.eks. 0,2 mm2, og du har 20 meter av denne "sytråden" fram til vifta, da får du (2 × 2A × 20 m × 0,0175 Ω mm2/m) / 0,2 mm2 = 7 V spenningstap.
Dobler du kabellengden, dobler du spenningstapet.
Dobler du belastningen, dobler du spenningstapet.
Halverer du ledningstverrsnittet, dobler du spenningstapet.
Jeg har ikke ρ-verdien for annet enn kobber, men for de fleste metaller er motstanden høyere og gir øket spenningstap.
Forbehold: Jeg bare bruker denne formelen. Du må få andre til å forklare hvorfor f.eks. du har denne 2-faktoren.
Uansett tyder et spenningsfall av den størrelse som du antyder at du har en laaang og syltynn ledning, som muligens ikke er kobber. Skift ut til 2,5-kvadrat, så går det antagelig greit. Kan du i tillegg korte ned på lengden, er det naturligvis ikke å forakte.
Jeg hadde tenkt tanken, men spenningsfallet er ikke på vei inn, ei heller fra bryteren til viften. Her er et bilde av "bryteren":
Jeg måler strømmen på disse punktene/skruene. Så spenningsfallet må være internt i bryteren.
HSt: Du er nok inne på noe.. Jeg kjente på bryteren nå og den sorte store klossen nederst til venstre blir relativt varm..! Så feilen sitter nok sikkert der.
Får påkoste meg en ny bryter.. Ligger jo på 4-6 kroner, så det får vi tåle
Sprengkiler.no - Fjellkiler/sprengkiler til deling av fjell og stein
Releet er «den store sorte klossen» på kretskortet. Jeg antar at dette er NO = normalt open. Da er releet relativt kaldt. Ved innkoblet last går det både spolestrøm og kontaktstrøm. Begge deler bidrar til at relete kan bli merkbart varmere.
Koble fra K0/K1 og kortslutt ledningene. Går lasten? Mål spenning ut av strømforsyning, over lasten og strømmen som går.
Med et ohmmeter, mål spenningen over K0/K1 avslått og på. Antas å være 0 V, kun en test.
Mål ohm mellom K0 og K1 i av og på-tilstand, bør være ca uendelig og null.
Dersom dette er ok, koble til K0 og K1. Mål spenningen over K0/K1. Skal være 12V (spenning ut strømforsyning) i av, og nær 0V i på.
Formelen:
ΔU = (2 × A × L× ρ × cos Φ) / T
(Byttet bokstaver for lesbarhet: A=strøm, L= ledningens lengde, T=tverrsnitt)
Faktoren 2 kommer av at formelen er oppgitt med lengde for en dobbeltleder med lengde L. Den aktuelle lederlengden er dermed 2L for tur/retur.