LABURRA:
Metagailuak berotzea eta gainberotzea

Topa egiteko, bi arrazoi nagusi daude

  • Switch-aren gehiegizko erabilera → eragin larririk gabe
  • Atomizagailuan erresistentzia bat muntatzea metagailura egokituta ez dagoena.

Horretarako metagailuen gutxieneko gauza bat ulertzea beharrezkoa da, sinplifikatzeko bi bateria motari buruz hitz egingo dugu:

  • Bateria babestuak: Fabrikatzaileak gomendatutakoa baino balio baxuagoko erresistentzia bat egiten baduzu, akumulatzailea moztuta dago segurtasunagatik eta ez duzu zure erresistentzia hornitzeko tentsiorik izango. 

 

  • Babestu gabekoentzat : Fabrikatzaileak gomendatutakoa baino balio txikiagoa duen erresistentzia bat egiten baduzu, zure metagailua modu anormalean berotuko da.
    Arriskua: elementuaren gehiegizko presioa eta berotzea da, orokorrean (edo partzialki) barne-zirkuituek tenperatura igoeretatik eta gehiegizko presioetatik babestuta dagoena, baina pizte indartsuarekin itzulezin honda daitekeena. Horrek elementua ezegonkor bihurtzen du eta zure metagailua behar baino lehen hondatzen du behin betiko hilda ez dagoenean.

Tenperatura igoera hautematen baduzu, anormala da.

Berehala kendu bateria modetik.

Gehiegi berotzeko, Atomizagailuaren Switcha, oro har, oso bero bihurtzen da. Litekeena da zirkuitu laburra izatea (zirkuituko bi punturen ustekabeko konexioa, horien artean potentzial-diferentzia bat, erresistentzia txikiko eroale baten bidez).

             Zirkuitu labur bat, zirkuituko bi punturen ustekabeko konexioa da, horien artean potentzial-diferentzia dagoen, erresistentzia baxuko eroale baten bidez. Zirkuitu laburreko korronte bat sortzen du.

             Gure kasuan, sinplifikatzeko, eskematizatu dut behean ezarritakoa.

 Berokuntza eta gainberotzea 1. diagrama

Zirkuitu labur bat dago gorrian dagoen zati positiboa, bateriaren "+"-k elikatzen duena, modaren edo atomizatzailearen beste metal-atal batekin zuzenean harremanetan dagoenean, metagailuaren "--k elikatzen denean. Etengailua aktibatuta dago.

Une honetan, metagailua berotu egiten da eta beroaren intentsitatea Etengailuan xahutzen da, metagailuarekin harreman zuzeneko azalera handiena duen zatia delako.
Baina ezinezkoa da arazoa Switchetik etortzea (elementu honetan ez dago aldi berean kontaktu positibo eta negatiborik).

Zirkuitu laburren arazo ohikoenak :

  •  Modaren 510 konexioa:

Hiru zati bereizi ditu:

Berokuntza eta gainberotzea 2. diagrama

  • 510 konexioaren haria (grisean) goiko kaparen bidez modarekin konektatuta
  • Isolatzailea (horiz), lotura honetan sartuta hirugarren zatitik isolatzeko
  • Atomizagailuaren 510 konexioaren torloju positiboa (gorriz).

Berokuntza eta gainberotzea 3. diagrama

Zirkuitu laburrak gertatzen dira bereziki polo positiboa duten torlojua nahikoa ateratzen ez den atomizatzaileetan.

Berokuntza eta gainberotzea 4. diagrama

Torlojua sakatzen denean, metagailuaren "+"-arekin kontaktua, zabalegia, torloju positiboa eta atomizatzailearen 510 ertz hariztatua aldi berean ukitzeko aukera dago.

Hau lehen aukera bat da

SAMSUNG

  • Erretilua:

Taularekin konektatutako torlojua torlojutzean eta askatzean, erresistentziaren alde positiboa dagoen euskarria biratzeko arriskua dago, eta desplazamendu honek plaka bereko kontrako poloa uki dezake (lehen argazkia).

SAMSUNG

Arrisku hori saihesteko, beroarekiko erresistentea den isolatzaile mehe bat sar dezakezu, maila honetan bi poloen kontaktua saihestuko duena (bigarren argazkia).

  • Erresistentzia:

Erresistentziak egiterakoan, arreta jarri bi gauzari.
– Lehenengoa egiaztatzea ez dela baxuegia (hondatzeko arriskuagatik) eta ez duela ukitzen hanken bidez lotzen den oinarria. 

SAMSUNG

  • Bigarrena, ziurtatu behar bezala moztu torlojuarekin, erresistentzia finkoaren hanken soberakina, zirkuitu labur bat egiteko arriskurik ez izateko kanpai honen ertzak ukituko lituzkeen tximinia jarriz.

SAMSUNG

  • Kayfun-erako nano kita:

Ez da hain agerikoa: Kayfun Lite-ren tximiniaren (kanpai) beheko aldea Kayfun V3-arena baino laburragoa da. Bobinaren finkatzeko torlojuak altuegiak badira, tximiniaren goiko aldea jarriz gero, bi poloak aldi berean ukitzeko arriskua duzu. Horregatik, zirkuitu laburra!  

Berokuntza eta gainberotzea 9. diagrama

  •  Subohm zaleak:

Oso balio txikiko erresistentziak erabiltzen dituztenentzat higadura besteek baino azkarrago egiten da. Horietatik igarotzen den intentsitatearen ondorioz goizago gastatuta, hausteko arriskua dute. Egungo balioa dutenean baino maizago berregin behar dira.
Zukuz bustitako metxeak ezkutatuta, haustura hau ez da erraza detektatzen.
Gainera, bobinarako erabiltzen den materialak eta alanbrearen diametroak ere badu zeresana, altzairu herdoilgaitza Kanthal baino hauskorragoa delako, altzairu herdoilgaitzak tenperatura baxuagoak onartzen dituelako.
Zalantzarik baduzu, egin erresistentzia berri bat.

Azkenik, zure mod beroa dagoenean, berehala kendu bateria eta sartu hozkailuan barneko elementuak azkar egonkortzeko. Dena den, aukera handia dago jada hondatu egin da eta jada ez edukitzea hasierako ahalmen berdinak zerbitzutik kanpo ez badago. Tenperaturak elementua ezegonkorra egiten laguntzen duelako.

Azken aholku bat: INOIZ EZ KARGATU BATERIA BERO DENEAN

Gehigarrizko bideoa:

Eta azkenik, metagailu arruntenei buruzko datu batzuk eransten ditut egin daitekeen erresistentziaren muga-balioarekin:

 

 

izena

Tamaina

 

Etengabeko Deskarga Ampere

 

 

Gehienezko Deskarga

 

 

Amps

 

C-Balorazioa

 

Ai korrika egitea

AW IMR
Aw 14500 600 mah/ 4.8 amp/ 6 amp/ 8c/ 0.9 ohm
Aw 16340 550 mah/ 4.4 ampere/ 5.5 ampere/ 8c/ 1 ohm
AW 18350 700 mah/ 6.4 amp/ 7 amp/ 8c/ 0.7 ohm
Aw 18490 1100 mah/ 8.8 amp/ 11 amp/ 8c/ 0.5 ohm
Aw 18650 1600 mah/ 16 amp/ 20 amp/ 10c/ 0.3 ohm
Aw 18650 2000 mah/ 16 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.3 ohm

Efest IMR
Efest 10440 350 mah/ 1.4 amp/ 3 amp/ 8c/ 3 ohm
Efest 14500 700 mah/ 5.6 amp/ 7 amp/ 8c/ 0.8 ohm
Efest 16340 700 mah/ 5.6 amp/ 7 amp/ 8c/ 0.8 ohm
Efest 18350 800 mah/ 6.4 amp/ 8 amp/ 8c/ 0.7 ohm
Efest 18490 1100 mah/ 8.8 amp/ 11 amp/ 8c/ 0.5 ohm
Efest 18650 1600 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 18.75c/ 0.3 ohm
Efest 18650 2000 mah/ 15 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.4 ohm
Efest 18650 2250 mah/ 18 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.5 ohm
Efest 26500 3000 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 6.5c/ 0.5 ohm
Efest 26650 3000 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 6.5c/ 0.5 ohm


Efest IMR Morea

Efest 18350 700 mah/ 10.5 amp/ 35 amp// 0.7 ohm
Efest 18500 1000 mah/ 15 amp/ 35 amp// 0.5 ohm
Efest 18650 2500 mah/ xx amp/ 35 amp// 0.15 ohm
Efest 18650 2100 mah/ xx amp/ 30 amp// 0.2 ohm

EH IMR
EH 14500 600 mah/ 4.8 amp/ 6 amp/ 8c/ 0.9 ohm
EH 15270 400 mah/ 3.2 amp/ 4 amp/ 8c/ 1.4 ohm
EH 18350 800 mah/ 6.4 amp/ 8 amp/ 8c/ 0.7 ohm
EH 18500 1100 mah/ 8.8 amp/ 11 amp/ 8c/ 0.5 ohm
EH 18650 2000 mah/ 16 amp/ 20 amp/ 8c/ 0.4 ohm
EH 18650 NP 1600 mah/ 20 amp/ 30 amp/ 18.75 c/ 0.3 ohm

 

MNKE IMR
MNKE 18650/ 20amp/ 30amp/ 18.75c/ 0.4 ohm
MNKE 26650/ 20amp/ 30amp/ 18.75c/ 0.4 ohm

Samsung ICR INR
Samsung ICR18650-22P 2200 mah/ 5 amp/ 10 amp/ 4.5c/ 0.9 ohm
Samsung ICR18650- 30A 3000 mah/ 2.4 amp/ 5.9 amp/ 1c/ 1.5 ohm
Samsung INR18650-20R 2000mah/ 7.5amp/ 15amp/ 7c/ 0.6 ohm

Sony
Sony US18650v3 2150 mah/ 5 amp/ 10 amp/ 4.5c/ 0.9 ohm
Sony US18650VTC3 1600 mah/ 15 amp/ 30 amp/ 9.5c/ 0.4 ohm
Sony US18650vtc4 2100 mah/ 10 amp/ 25 amp/ 12 c/ 0.5 ohm
Sony US26650VT 2600 mah/ 25 amp/ 45 amp/ 17c/ 0.1 ohm

Trustfire IMR
Trustfire 14500 700 mah/ 2 amp/ 4 amp/ 2c/ 2.2 ohm
Trustfire 16340 700 mah/ 2 amp/ 4 amp/ 2c/ 2.2 ohm
Trustfire 18350 800 mah/ 4 amp/ 6.4 amp/ 5c/ 1.1 ohm
Trustfire 18500 1300 maah/ 6.5 amp/ 8.5 amp/ 5c/ 0.7 ohm
Trustfire 18650 1500 mah/ 7.5 amp/ 10 amp/ 5c/ 0.6 ohm


Panasonic

NCR18650B 18650/ 3 amp/ 4 amp/ 1.1c/ 1.5 ohm
NCR18650PF 18650/ 5 amp/ 10 amp/ 3.4c/ 0.9 ohm
NCR18650PD 18650/ 5 amp/ 10 amp/ 3.4 c/ 0.9 ohm
NCR18650 18650/ 2.7 ampere/ 5.5 ampere/ ,5 c/ 1.6 ohm

Babestutako beste edozein 18650 3amp 4amp 1.5ohm
Babestu gabeko edozein 18650 5 amp 10 amp 0.9 ohm

Orbtronikoa
sx22 18650 22 amp 29 amp 11 c 0.2 ohm

bigmandown-ek egina

Sylvie.i