5a Mppt-solarladeplatine, Verpolungsschutz, Geringer Stromverbrauch
ab 24,99 € inkl. Versand bei ManoMano DE
Angebot1 Angebot
Preise zuletzt geprüft: heute
| Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|
ManoMano DE | 24,99 € | Gratis | 24,99 € | Zum Shop |
1. Ausgestattet mit echtem MPPT (Maximum Power Point Tracking) optimiert dieses Solarladegerät die Nutzung von Solarenergie. Es zeichnet sich durch automatisches und intelligentes Lademanagement sowie geringen Stromverbrauch aus. 2. Kompatibel mit 6-V- oder 12-V-Batterien, 8,4-V-, 12,6-V- und 16,8-V-Lithiumbatterien sowie 7,2-V-, 10,8-V- und 14,4-V-Lithium-Eisenphosphat-Batterien. 3. Extrem niedriger Spannungsabfall für geringen Stromverbrauch und hohe Umwandlungseffizienz, ideal für Solarmodule. 4. Automatischer und intelligenter dreistufiger Lademodus mit automatischer Solarleistungsnachführung und automatischer Ladestromanpassung. 5. Automatische Aktivierung auch bei schwachem Morgenlicht, ohne manuelles Eingreifen. 6. Verpolungsschutz dank eines MOS-Transistors mit extrem niedrigem Spannungsabfall: Das Ladegerät ist bei Verpolung funktionsunfähig. 7. Die MPPT-Spannung variiert je nach Solarmodul. Die MPPT-Funktion verhindert effektiv, dass die Spannung des Solarmoduls durch die Batterie beeinflusst wird und es dadurch zu einem langsamen Ladevorgang kommt. 8. Der Verpolungsschutz verhindert effektiv Rückstrom aus der Batterie während des nächtlichen Ladevorgangs. 9. Geeignet für Solarmodule zum Laden von Akkus, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Akkus (Akkupacks), Windkraftanlagen, Solarstraßenlaternen usw. 10. Doppelte Anzeige des Ladestatus und des Ladeendes (rotes Licht während des Ladevorgangs / blaues Licht nach Abschluss des Ladevorgangs / blinkendes rotes und dauerhaft leuchtendes blaues Licht zeigen an, dass die Batterie nicht angeschlossen ist). Produkttyp: Solarladeplatine. Materialien: Leiterplatte, Aluminiumlegierung. Anwendungen: 1 W – 100 W, 8 V – 28 V, geeignet für 9-V-, 12-V-, 18-V- und 24-V-Solarmodule zum Laden von Akkus, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid- und Lithium-Akkus (Akkupacks), Windkraftanlagen, Solarstraßenlaternen usw. Eingangsspannung: DC 8–28 V (AC verboten). Ausgangsspannung: DC. Lademanagementplatine für Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePO4), 5–26 V, stufenlos einstellbar. Ausgangsstrom: 5 A. Ladeanzeige: Ja (rote LED leuchtet während des Schnellladens; rote und blaue LEDs blinken abwechselnd, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, und schalten sich dann automatisch ab). MPPT-Funktion: Ja (automatische Maximum Power Point Tracking für optimale Solarenergienutzung). Minimale Spannungsdifferenz: 1 V (Abwärtsreglermodul: Die Eingangsspannung muss mindestens 1 V höher als die Ausgangsspannung sein). Extrem niedriger Stromverbrauch: Ja. Betriebstemperatur: Industriequalität (-40 °C bis +85 °C). Laderegelung: ±1 %. Spannungsanpassung: ±0,5 %. Wirkungsgrad: Maximal: 93 %, Spitze: 95 % (variiert je nach Lichtverhältnissen). Ladeverfahren: Automatisches und intelligentes dreistufiges Laden. Leerlaufstrom: 3 mA. Verpolungsschutz am Eingang: Ja. Rückstromschutz am Ausgang: Ja (verhindert effektiv, dass Strom in die Batterie zurückfließt). (Nachts) Verdrahtung: Mit Klemmenblock. MPPT-Spannung: Einstellbar. Fehlerbehebung: Schritt 1: Schließen Sie das Solarpanel an (nicht die zu ladende Batterie). Liegt am Ausgang eine Spannung an, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Andernfalls verringern Sie die Ausgangsspannung des MPPT-Reglers schrittweise gegen den Uhrzeigersinn, bis eine Spannung anliegt. Schritt 2: Verringern Sie die Ausgangsspannung gegen den Uhrzeigersinn, bis die rote und die blaue LED blinken. Stellen Sie sie dann annähernd auf die maximale Abschaltspannung ein. Schritt 3: Schließen Sie eine entladene Batterie an und überwachen Sie den Ladestrom mit einem Amperemeter am Ausgangsanschluss. Stellen Sie anschließend das MPPT-Potentiometer so ein, dass der maximale Ladestrom erreicht ist. Schritt 4: Schließen Sie eine voll geladene Batterie an. Leuchtet die blaue LED, erhöhen Sie die Ausgangsspannung im Uhrzeigersinn, bis die rote LED leuchtet. Verringern Sie dann die Ausgangsspannung schrittweise gegen den Uhrzeigersinn, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet. Messen Sie anschließend die Spannung mit einem Multimeter, um die korrekte Abschaltspannung zu überprüfen und eine Überlastung zu vermeiden. Wenn Sie den MPPT-Spannungswert Ihres Solarpanels kennen, können Sie diesen direkt beim Verkäufer erfragen. Methode zur Verwendung eines geregelten Netzteils anstelle von Solarenergie: Schritt 1: Stellen Sie das geregelte Netzteil auf die MPPT-Spannung des Solarmoduls (z. B. 18 V) ein. Schritt 2: Schließen Sie das geregelte Netzteil an den Eingangsanschluss an, nicht an die zu ladende Batterie. Falls eine Ausgangsspannung anliegt, erhöhen Sie die MPPT-Ausgangsspannung im Uhrzeigersinn, bis sie verschwindet. Verringern Sie die MPPT-Ausgangsspannung anschließend langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis eine Ausgangsspannung sichtbar ist. Schritt 3: Verringern Sie die Ausgangsspannung gegen den Uhrzeigersinn, bis die rote und die blaue LED blinken. Stellen Sie sie dann auf die maximale Abschaltspannung ein. Schritt 4: Schließen Sie die vollständig geladene Batterie an. Leucht