12V电风扇扇,电池12V在充满电的情况下如何测试一二三档的功率?就是用电池如何测试风扇一二三档的功率?

深圳市中联领尚科技主营卡通移动电源,暖宝宝。产品已通过国家安全总局技术鉴定,已获得国家办法的CE,ROHS,FCC,质量检查报告。对未来前景还有主要研发代替传统产品为主导,创新型技术完美结合的产品。

炎炎夏日,全国大片地区都是火热火热,出行在外那个激情四射,阳光是毫不吝啬,居家有空调但总不能整天整夜的开吧,风扇成了必须品。而如今早已不是当年手摇蒲扇的年代,在电子产品快速发展的时代,18650锂电小风扇横空出世,今天给大家带来的就是一款保龄球款电风扇,让我们一起开始吧。

长方形的盒子,简洁明了

打开包装盒产品所有配置,说明书合格证数据线都有,主体风扇材质应该是工程塑料,体型像保龄球,风扇中间部位有ZLS的LOGO,下面有一个点动开关,第一个是关、下面就是低中高档,开关的下面有两道红色的腰带,算是配色白+红

风扇的背面是中联领尚的二维码,扫扫就可以关注了,背面无仓盖内置锂电池,这个对小孩子用还是不错,熊孩子万一短路电池是相当危险

先轻触两下开关,可以看见蓝色的LED灯亮了,一阵凉风迎面吹来,开关触点轻脆不卡涩

看一下保护壳的密度,因为生活使用中小孩子最容易把指头卡进去,容易出现危险。我用五岁小孩的手指试过,整体硬实一般情况下指头不容易卡住。

看一下外型大小,对比我用的手机稍长,总尺寸大约22cm和生活中用的筷子差不多长

厚度4.5cm应该和鸡蛋立起来那么高,整体尺寸不是太大,便于平时携带逛街放包包都不是什么事

风扇的噪音是个很大的问题,声音小风力小,风力大了声音也大,如何平衡这两者的关系,又要风大又要声音小才是关键,本次测试使用手机软件做测试,无精密设备本组数据仅作参考,有兴趣的朋友可以下载(sound meter)自己测试一下平时的噪声
低中高档分别是60/62/65分贝,这个属于人体舒适的分贝范围。由于测试的位置位于马路边噪声有点大,其实小风扇的声音相比某友商的小多了。

接下来我们测试一下充电情况,充电电流过小会直接影响风扇的使用体验,由于本款是整体密封式电池,平时不能更换电池来达到增加续航的目的,充电的快速显得更加重要,在关机的情况下电流0.95a,这个成绩在风扇界来说是相当的不错。

风扇工作时的电流1.05A,充电的时候任意档位都是以低速运转,估计是考虑边充边放对电池寿命影响较大。

总共五颗小镙丝,松开即可记得分开前把下面的两根红皮筋拿下来

分开风扇外壳,上部纯铜无刷静音电机共有七片扇叶,好像从动力学上讲单数风叶的安全性稳定性要高于偶数,中间部分是PCB板,下面可以看到是一颗18650电池

风扇的材质不错用手压了一下,有一定的弹性

PCB背面有两孔用镙丝固定,这样经常拔插充电也没问题

看一下芯片情况,粉色框是锂电池保护IC DW01+  8205s,红框点动开关,绿框是充电时显示的 LED,蓝框内是高中低的三颗LED显示

拆下PCB看一下正面情况,红框英集芯移动电源风扇管理IC。绿框TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,最高可提供1A的充电电流。蓝框ss14肖特基二极管。黄框2R2电感。粉色框内是1.2k电阻这个电阻的大小控制了充电电流的大小,上次试用的风扇就是2K充电电流只有0.5A。
两个输入输出插座,一个充电口

取下电池,外面是热缩膜包裹着,拉开看看用的是什么电池,1800mAh平时没怎么见过这容量,上面有ZLS 1800mah应该是某厂定制的膜,看不出所以然,测容出真知

英集芯 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC,可为便携式风扇应用提供完整的解决方案。采用线性充电技术,提供最大1A 充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流,可以通过 VSET 设定 4.2, 4.3, 4.35, 4.4V电池。支持三档风速 LED指示,并有自然风功能;可单独电风扇使用,也可风扇和移动电源同时使用。

接上临时弄的线,看看风扇工作时电池的输出电流,一档0.277A如果足容应该工作6小时没问题

中档电流增加一倍,0.578A,足容差不多工作3小时

高速档,1.014a电流又比中档增加一倍,满电续航近两小时

EBD测试图首次放电1771mah,放电电流设置的是0.4C放,接近平时中档工作电流,多循环几次电池测试足容没什么问题

POWER-Z KM001金表充电离线曲线图,本来是有完整的EBD充电图,弄一大半已经充了1400mAh,结果家里熊孩子来了……

末期电流关停充电安全没有问题,测试电压4.22V

造型新颖,风力持久,夏季居家旅行必备。

蓝色,绿色,粉色,白色,橙色,紫色,黑色

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结论可能要颠覆很多人的认知了——大多数电风扇(尤其是老式电风扇),档位不同,耗电量是一样的。我第一次接触到这个结论是在大学的课堂上,当时听到老师这么说,我也觉得震惊。不过听完解释以后,发现果然是如此——也正是因为如此,所以印象格外深刻。

电扇转动的快慢由什么决定?

电风扇转速的快慢,实际上就是电机功率的大小——功率越大,转的就越快。这里要注意一下,是电机的功率,而不是整个电扇的功率,我下面会解释这句话。

电动机的功率计算公式为P=UI(功率=电压*电流),所以,我们如果想改变它的功率,主要改变电动机两端的电压和流过电机的电流——二者任意改变其一或同时改变均可。

想要改变这两个数值,电风扇采用的是以下三种方法。

使用最多的,就是改变电机两端的电压。我们初中物理就学过,串联分压。所以我们用的方法,就是和电机串联一个什么东西,从而达到降低电机两端电压的目的。这个东西,就是电抗器。

电抗器这个东西好啊,既能分压,又不改变电路中的电流大小——通过控制串联的电抗器的线圈匝数,来控制电抗器分压的多少(匝数越多,分压越多,电动机实际功率就越小,转的也就越慢)。电路就变成了这样的(a,b,c三种均可)▼

简单说一句,有的朋友可能对图中的电容器C不太理解,电风扇使用的电机是电容电机,这种电动机的内部有电容,主绕组(工作绕组)和副绕组(启动绕组)。这都是电动机结构,我们不需要理解太多。

这种调速器,如果单看电动机的话,的确是转速越低,耗电量越低(电压降低了,电流没变)。但说一个电风扇的耗电量,不能只看电动机,整台电扇的功率P=U电机I+U电抗I——U电机+U电抗=输入电压(220V)。所以,整台风扇的输入电压是始终不变的,它的耗电量W=Pt也就不变。此时无论转速快慢,耗电量都是一样的。

这种方法结构最简单,也很常见,一般是那种小型台式风扇上使用。所用的方法是直接控制电动机的绕组数量——控制主绕组、副绕组线圈匝数或直接外接一段绕组。它的接法有很多种,直接改变电机主副绕组的接法叫“L型接法”,有三种▼

外接一段线圈的接法叫做“T型接法”,有两种▼

虽然线圈画在电路图上看起来都是一样的,但是电动机线圈和电感线圈不同——电感线圈只分压,电机线圈却能够改变电流大小。因此,利用抽头的方法控制线圈匝数,实际上是改变了电路中的电流大小。

此时的电风扇功率P=电动机功率P,因此,转速越高就越费电。

简单解释一下啥叫抽头:就是从线圈中间抽出来一根线,做接头——有几个档位,就抽几个头出来。

同时控制电压和电流——无极调速

上面说的两种方法,都是有档位的——每一档的转速都是固定的。但是一些很好的风扇,或是一些吊扇,会使用无极调速的方法——没有档位,调速开关直接控制风扇转速,其中有无数个点。

这种调速方式利用的是晶闸管、电位器和电容器的组合▼

嗯,解释起来很麻烦,所以我就懒得解释了(就是这么任性)。但是我可以把结论告诉你:转速越快越费电!

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