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Nous mesurons comme suit:
Dans les premières 1,5 ms le MOSFET traverse la zone entre le non-
conducteur (> 10M
Ω
) et parfai-tement conducteur (0,025
Ω
/
maxi
0,001
Ω
). Dans les 0,5 millisecondes suivantes, nous mesurons la
chute de tension à pleine charge causée par la circulation du courant
et décidons: Mise en sécurité (court-circuit) ou Utilisation normale.
Mais nous ne connaissons pas les performances des futures batte-
ries. En conséquence, nous ne pouvons pas garantir une protection de
court-circuit absolument fiable. Le cas pratique du couple résistance
/ inductance et des différentes batteries est beaucoup plus complexe!
Par conséquent:
s#ONSIDÏRONSUNERÏSISTANCEMINIMUMDE
Ω
/
maxi
0,1
Ω
!
s!SSUREZVOUSQUELESCONDITIONSDUTILISATIONSOIENTRESPECTÏES
s5TILISEZUNERÏSISTANCE
Ω
, si vous n‘êtes pas sûr!
En fait, il n‘y a pas de batterie approuvée pour une résistance de
0,1
Ω
. Un court-circuit se produit quand une batterie qui est approu-
vée par exemple pour 25A est utilisée avec une résistance de 0,17
Ω
ou plus basse. Exemple de calcul:
Rwicklung = Uakku (frisch geladen) / Imax (im ersten Moment)
=> Rmontage = 4.2V / 25A = 0,17
Ω
(résistance minimale pour la
batterie).
Une résistance de 0,1
Ω
n’est donc pas utilisable dans cette configu-
ration (pire des cas) !
Pourquoi parlons-nous plus des „dangers potentiels“ et pas plus des
„nouveaux trucs cool“
Très simplement ... Nous ne souhaitons pas que vous vous blessiez
avec notre matériel par manque d’informations!
Vous pouvez utiliser une batterie haute décharge au-delà des pa-
ramètres décrits par le fabricant sans même le savoir. C’est pour-
quoi nous envisageons ici des situations qui pourraient ne jamais se
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