详细介绍: 產品名稱:APS-11020GG單入單出穩壓器
產品特徵:
4高:
高輸入功率因數:≧0.95 (避免虛功率損失)。
高VA效率:滿載時≧98%。
高過載能力:可承受瞬間3倍的負載電流,而不會損害本設備。
高可靠度:微電腦控制電路及模組化設計,提高其穩定性。
6低:
低環境污染:綠色環保電源設計。 輸入電流之功率因數接近於1,不只避免虛功率損失,也降
低諧波對周邊設備的影響,既節省能源消耗,又可提供高品質的輸出電力。
低電磁干擾:不會產生磁場幅射干擾或對電網產生傳導性干擾。
低諧波污染:低失真之純淨波形輸出,提供品質一致的輸出電力,使製程順利、延長設備壽命。
低 噪 音:小於45dB(距機器1m)。安靜無聲,適用於辦公室與電腦機房等設備。
低 成 本:插拔式設計,維修快速、簡單又方便。 且不須定期更換碳刷,減少設備故障率。
低空載電力消耗 :≦1.5%。
省:
超低空載電力消耗,每年為您省下20﹪的電費。 小型量輕,僅有傳統機形的1/4,省空間、省運費。
靜:
具備突波吸收器、LC濾波器、EMI 濾波器、隔離變壓器,避免高壓突波、雜訊干擾、高壓與低壓等現象,使輸出電力完全純淨
快:
快速反應時間 (≦4mS / step)。電壓偵測靈敏,快速穩定輸出電壓,使設備永遠維持在最佳穩壓狀態。
新:
CE認證通過、新設計、新電路、新專利(專利號:實用新型62569、62624,新式樣39713)。
安:
自動旁路保護、過載保護、輸出電壓超限保護及模組化設計,讓您安心使用無後顧之憂。
穩:
數位化 / 微電腦處理電路,穩定又值得信賴。
廣:
穩壓範圍廣(額定電壓±25﹪亦可使用)。
負載範圍廣,適用於:電感性、整流性、純阻性,如馬達、雷射印表機、照片沖洗設備、電腦及發電機等。
規格說明:APS-11020GG
型號
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APS-11002
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APS-11005
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APS-11007
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APS-11010
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APS-11015
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APS-11020
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APS-11030
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APS-11050
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APS-11080
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APS-11100
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額定容量(kVA)
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2kVA
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5kVA
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7.5kVA
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10kVA
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15kVA
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20kVA
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30kVA
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50kVA
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80kVA
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100kVA
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製作方式
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智慧型微電腦自動控制
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交流輸入
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相數
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單相
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額定電壓
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220V (G)
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穩壓範圍
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± 18%
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± 18% (25%選項)
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頻率
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47Hz ~ 63Hz
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功率因數
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0.95 ~ 1
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交流輸出
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相數
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單相
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額定電壓
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220V (G)
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頻率
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同輸入頻率
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功率因數
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± 0.7 ~ 1 (負載功因適用範圍)
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效率
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≥ 98% (滿載時) / 空載消耗功率 ≤ 2%
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電源穩壓率
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± 1% ~ ± 4%
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± 1% ~ ± 2%
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負載穩壓率
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± 1% ~ ± 4%
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± 1% ~ ± 2%
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波形失真度(THD)
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附加失真 < 1%
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反應時間
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≤ 4ms / Step (設定)
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指示
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電壓表
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具備
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電流表
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無
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具備
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指示燈
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電源異常、輸出電壓超限(高壓/低壓)、自動旁路供電
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保護
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超過穩壓範圍
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自動斷電(選項)
LED 指示
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LED 指示
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超載
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無熔絲斷路器
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150%可維持15秒,130%可維持30秒,110%可維持300秒(超載轉旁路不可逆)
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過壓/欠壓保護
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告警及自動切斷
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告警(選項)及自動切斷(選項)
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自動旁路
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LED 指示及告警
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雜訊消除
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突波吸收器、LC濾波器、EMI濾波器(選項)
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超載能力
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200% 可維持10秒鐘 ; 500% 可維持50ms
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噪音(距離機器1m處)
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≤45dB
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≤50dB
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≤55dB
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冷卻方式
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自然冷卻
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風扇冷卻
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輸出入連接方式
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插座或端子盤
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端子盤
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銅排
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環境
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溫度
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0℃~40℃
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相對溼度
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0~95% (非凝結狀態)
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APS系列單相機型箱號尺寸及重量(mm/kg)
型號
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箱號尺寸及重量
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110V-110V系統
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重量
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220V-220V系統
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重量
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220V-110V系統
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重量
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APS-11002
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① 120×360×220
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10
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① 120×360×220
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15
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② 170×400×310
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40
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APS-11005
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② 170×400×310
|
20
|
② 170×400×310
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25
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③ 200×550×380
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70
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APS-11007
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③ 200×550×380
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35
|
③ 200×550×380
|
35
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④ 300×550×605
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90
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APS-11010
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④ 300×550×605
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40
|
③ 200×550×380
|
40
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④ 300×550×605
|
110
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APS-11015
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④ 300×550×605
|
60
|
③ 200×550×380
|
45
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④ 300×550×605
|
140
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APS-11020
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⑤ 355×650×770
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90
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④ 300×550×605
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75
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⑦ 450×800×860
|
180
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APS-11030
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⑦ 450×800×860
|
250
|
⑦ 450×800×860
|
200
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⑧ 450×800×1190
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280
|
APS-11050
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——
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——
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⑦ 450×800×860
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270
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——
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——
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APS-11080
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——
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——
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⑩ 600×900×960
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390
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——
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——
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APS-11100
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——
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——
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⑩ 600×900×960
|
430
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——
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——
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⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請諮詢本公司相關人員。
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。
其他产品知识:
电池串联和并联的区别:
如何正确地把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。
在电池组中是把多个电池串联起来,得到所需要的工作电压。如果所需要的是更高的容量和更大的电流,那就应该把电池并联起来。另外还有一些电池组,把串联和并联这两种方法结合起来。一个膝上型电脑的电池有可能是把四节3.6V锂离子电池串联起来,总电压达到14.4V;然后,再把两组串联在一起的电池并联起来,这样,电池组的总电量就可以从2000毫安时提高到4000毫安时。这种接法称作“四串两并”,它的意思是:把两组由四节电池串联在一起的电池组并联起来。
在手表、备份用的存储器和蜂窝电话里一般使用一节电池。一节镍基电池的标称电压是1.2V,碱性电池是1.5V,氧化银电池是1.6V,铅酸性电池是2V,锂电池是3V,而锂离子电池的标称电压则是3.6V.使用锂离子聚合物和其他类型的锂电池,它的额定电压一般为3.7V.如果要想得到像11.1V这种不常见的电压,就得把三节这种电池串联在一起。随着现代微电子技术的发展,我们已经可以用一节3.6V的锂离子电池,为蜂窝电话和低功耗的便携通讯产品供电。在上世纪六十年代,在照度计中广泛使用的汞电池,出于环境保护方面的考虑,如今已经完全退出市场。
镍基电池的标称电压为1.2V或1.25V.它们之间,除了市场偏好之外,没有任何差别。大部分的商用电池,每节电池的电压为1.2V;工业电池、航空电池和军用电池,每节电池的电压仍是1.25V.
并联
为了得到更多的电量,可以把两个或者更多个电池并联起来。除了把电池并联起来,另一个办法是使用尺寸更大的电池。由于受到可以选用的电池的限制,这个办法并不适用于所有情况。此外,大尺寸的电池也不适合做成专用电池所需要的外形规格。大部分的化学电池都可以并联使用,而锂离子电池最适合并联使用。由四节电池并联而成的电池组,电压保持为1.2V,而电流和运行时间则增大到四倍。
电池组的实例与电池串联相比,在电池并联电路中,高阻抗或“开路”电池的影响较小,但是,并联电池组会减少负载能力,并缩短运行时间。这就好比一个发动机只启动了三个汽缸。电路短路所造成的破坏会更大,这是因为,在短路时,出现故障的电池会迅速地耗尽其他电池里的电量,并引起火灾。
串联
需要高电量的便携设备,一般是由两节或更多节电池串联起来的电池组供电。如果使用高电压的电池,导体和开关的尺寸可以做得很小。中等价位的工业电动工具一般使用电压为12V至19.2V的电池供电;而高级电动工具使用电压为24V至36V的电池,以获得更大的电力。汽车工业最终把启动器的点火电池电压从12V(实际上是14V)提高到36V,甚至是42V.这些电池组是由18节串联起来铅酸性电池组成。在早期的混合型汽车中,用来供电的电池组,电压为148V.比较新的车型所使用的电池组,电压高达450V至500V,大部分是镍基化学电池。一个电压为480V的镍金属氢电池组是由400节镍金属氢电池串联而成。有一些混合型汽车也用铅酸性电池做过试验。
42 V的汽车用电池价格昂贵,而且,比起12V电池,它在开关上会产生更多的电弧。使用高电压电池组所带来的另一个问题,就是有可能遇到电池组里的某一节电池失效的情况。这就像一个链条,串联在一起的电池越多,出现这种情况的几率就越高。只要一节电池有问题,它的电压就会降低。到最后,一节“断开”的电池可能会中断电流的输送。而要更换“坏”电池也绝非易事,因为新老电池是互不匹配的。一般说来,新电池的容量要比老电池的高得多。
我们来看一个电池组的实例,第三节电池仅产生0.6V的电压,而不是正常的1.2V(图1)。随着工作电压的下降,它比正常电池组更快地达到放电结束的临界点,同时,它的使用时间也急剧缩短。一旦设备因电压过低而切断电源,其余三节仍然完好的电池就不能把所存储的电量送出来了。这时,第三节电池还呈现很大的内阻,如果此时还带有负载,那么,将会导致整个电池链的输出电压将大幅度下降。在一组串行电池中,一节性能差的电池,就像是一个堵住水管的塞子,会产生巨大的阻力,阻止电流流过去。第三节电池也会短路,这将使终端的电压降低至3.6V,或者,使电池组链路断开并切断电流。一个电池组的性能是取决于电池组里最差的那块电池的性能。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)
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