Das video hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ezh0ylkAyTw&t=721s Schaltplan im bild. Meiner meinung nach macht der fet unten rechts keinen sinn. Das solarpanel soll ja nie geladen werden, das muss nicht bidirektional sein. Denke schaldbild bild no. 2 ist genug? Das oben rechts ist das solarpanel, dessen spannung ist grösser als die batteriespannung, deshalb umgestellt. Und "load ausgang" braucht eh niemand.
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Ich denke, man braucht die beiden Fets, damit sich bei Dunkelheit die Akkus nicht über die Body-Dioden und das Solarpanel entladen.
Da würde eine diode nicht auch genügen? Zitat google: Der Spannungsabfall an der Body-Diode eines MOSFETs beträgt typischerweise etwa 0,7V bis 1V, wenn die Diode in Durchlassrichtung betrieben wird. Läuft original nicht der gesamte ladestrom durch einen body diode?
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Hadmut F. schrieb: > Das solarpanel soll ja nie geladen werden, Ich seh überhaupt kein Solarpanel. Aber manchmal ist es schlau, eine Elektronik gegen Verpolung durch Trottel zu schützen. Hadmut F. schrieb: > Und "load ausgang" braucht eh niemand Wenn man Solarstrom nur sammeln will und nicht verbrauchen mit Tiefentladeschutz...
Überkomplizierter Mist. Das Ding macht kein MPP-Tracking, also kann man sich den ganzen Kram mit den FETs da rechts komplett sparen. Das funktioniert dann so, daß der Strom von der PV über eine dicke Diode direkt in den Akku fließt (Minus/Masse wird durchverbunden) und wenn der Akku voll ist, wird die PV-Anlage vor der Diode mit einem dicken FET periodisch kurzgeschlossen, so daß kein weiterer Ladestrom fließt. Diesen FET kann man gegen Masse steuern, jeder dicke N-FET passt dafür und wird dank geringem Rds(on) noch nicht mal groß warm dabei. Die meisten Verluste entstehen dann in der Diode, wenn man möchte, könnte man diese auch durch einen FET ersetzen bzw. mit einem invers betriebenen N-FET und Ladungspumpe überbrücken solange Ladestrom fließt.
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