2025-05-23
ພຸດທິແບດເຕີລີ່ Droneຂໍ້ສະເພາະແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບປະສົບການການບິນຂອງທ່ານໃຫ້ສູງສຸດ. ບໍ່ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຫລືນັກບິນທີ່ມີປະສົບການ, ຮູ້ວິທີທີ່ຈະຕີລາຄາແບດເຕີລີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເລືອກແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະລະບຸສະເປັກທີ່ສໍາຄັນແລະສະແດງວິທີການຄິດໄລ່ເວລາການບິນຂອງໂລກ.
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນປ້າຍກໍາຫນົດແບັດເຕີຣີ, ໃຫ້ທໍາລາຍສາມສະເພາະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະປະເຊີນກັບ:
ແຮງດັນໄຟຟ້າ: ພະລັງງານຫລັງການປະຕິບັດຂອງ drone ຂອງທ່ານ
ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງໂດຍການໃຫ້ຄະແນນ "S", ຫມາຍເຖິງທ່າແຮງໄຟຟ້າຂອງແບດເຕີລີ່. ແຕ່ລະແຕ່ລະ lithium-polymer (Lipo) ຈຸລັງທີ່ມີຄວາມແຮງສູງຂອງ 3.7v. ຕົວເລກຂອງ "S" ສະແດງເຖິງຈຸລັງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດ:
- 2s = 7.4V (2 x 3.7V)
- 3s = 11.1V (3 x 3.7V)
- 4s = 14.8V (4 x 3.7V)
- 6s = 22.2V (6 x 3.7V)
ແຮງດັນສູງກວ່າເກົ່າໂດຍທົ່ວໄປຫມາຍເຖິງອໍານາດແລະຄວາມໄວຫຼາຍສໍາລັບ drone ຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງກົງກັບແຮງດັນໄຟຟ້າສໍາລັບສະເພາະຂອງທ່ານເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ຄວາມສາມາດ (mAh): ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງແບດເຕີລີ່ drone ຂອງທ່ານ
ຄວາມສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນ milliamp-hours (mAh) ແລະສະແດງເຖິງພະລັງງານແບັດເຕີຣີສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ເທົ່າໃດ. ຄິດວ່າມັນຂະຫນາດຂອງຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງ Drone ຂອງທ່ານ. ຄວາມສາມາດສູງກວ່າເວລາການບິນທີ່ມີທ່າແຮງຍາວນານ, ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມນ້ໍາຫນັກຂອງແບັດເຕີຣີ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ແບດເຕີລີ່ 2000mAh ສາມາດໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນທາງທິດສະດີ:
- 2000MA (2A) ເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ
- 4000ma (4A) ປະມານ 30 ນາທີ
- 1000MA (1A) ເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂລກສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປສູ່ປັດໃຈເຊັ່ນລົມ, ແບບບິນ, ແລະນ້ໍາຫນັກຂອງ drone.
C-rating: ຄວາມສາມາດໃນການຈັດສົ່ງພະລັງງານຂອງແບດເຕີລີ່
ການໃຫ້ຄະແນນ C-ciet ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ. ການໃຫ້ຄະແນນ C ທີ່ສູງກວ່າຫມາຍຄວາມວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດສົ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຫລາຍຂື້ນ, ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ການບິນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແລະເລັ່ງໄວ.
ເພື່ອຄິດໄລ່ການແຕ້ມປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ: ປະຈຸບັນສູງສຸດ = (ຄວາມອາດສາມາດໃນ AH) X (C-rating)
ຕົວຢ່າງ: ສໍາລັບແບັດເຕີຣີຂະຫນາດ 2000mAh (2AmAh) ດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 30 ຄ, ປະຈຸບັນສູງສຸດ = 2 X 30 x 30 = 60a
ບາງຫມໍ້ໄຟຍັງບອກລາຍຊື່ "ລະເບີດ" C-rating, ເຊິ່ງເປັນອັດຕາການລົງຂາວທີ່ສູງທີ່ສາມາດຍືນຍົງໄດ້ສໍາລັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຂໍ້ສະເພາະທີ່ແນ່ນອນ, ຂໍໃຫ້ເບິ່ງວິທີການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຄົນທໍາມະດາແບດເຕີລີ່ Droneປ້າຍ:
ການວິພາກຂອງການຕິດປ້າຍແບັດເຕີຣີ
ປ້າຍຊື່ແບດເຕີລີ່ແບບມາດຕະຖານອາດມີລັກສະນະແບບນີ້: 14.8V 4s 2000mah 30c
ຂໍໃຫ້ແຍກມັນລົງ:
14.8V: ແຮງດັນທີ່ບໍ່ມີຊື່ຂອງແບດເຕີລີ່
4s: ສະແດງເຖິງສີ່ຈຸລັງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດ
2000mah: ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່
30c: ການໃຫ້ຄະແນນໄຫຼອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ທ່ານອາດຈະພົບ
ປ້າຍບາງຂໍ້ມູນອາດປະກອບມີລາຍລະອຽດພິເສດ:
ນ້ໍາຫນັກ: ສໍາຄັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ນ້ໍາຫນັກຂອງ drone ຂອງທ່ານ
ຂະຫນາດ: ຮັບປະກັນຫມໍ້ໄຟເຫມາະສົມກັບຫ້ອງຂອງ drone ຂອງທ່ານ
ລະເບີດ C-lating: ອັດຕາການລົງຂາວສູງສຸດສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ
ປະເພດ plug ຍອດເງິນ: ສະແດງເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງຊາດ
ຕີຄວາມຫມາຍການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີ
ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບແບດເຕີລີ່ກັບປ້າຍຊື່ຄືກັບ "4s2p". Notision ນີ້ອະທິບາຍທັງສອງຊຸດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ:
4s: ສີ່ຈຸລັງໃນຊຸດ
2p: ຈຸລັງສອງຊຸດຂອງຈຸລັງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂະຫນານຊຸດນີ້ຢູ່ໃນຂະຫນານ
ການຕັ້ງຄ່ານີ້ເພີ່ມທະວີການທັງແຮງດັນໄຟຟ້າທັງສອງຢ່າງ (ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດ) ແລະຄວາມສາມາດ (ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ).
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີສະເພາະສະຫນອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ເວລາການບິນທີ່ແທ້ຈິງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນວິທີການປະເມີນເວລາບິນຂອງ Drone ຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ:
ສູດເວລາການບິນຂັ້ນພື້ນຖານ
ສູດງ່າຍໆໃນການປະເມີນເວລາການບິນແມ່ນ: ເວລາການບິນ (ນາທີ) = (ຄວາມຈຸກິລິຍາໃນ mah x 60) / (ສະເລ່ຍແຕ້ມໃນປະຈຸບັນໃນ MA)
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ປັດໃຈໂລກຕ່າງໆ.
ປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາການບິນຕົວຈິງ
ຕົວແປຫຼາຍຢ່າງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານແບດເຕີລີ່ Droneຜົນງານຂອງ:
1. ສະພາບລົມ: ລົມພັດແຮງເພີ່ມຂື້ນໃນລົມແຮງ
2. ແບບບິນ: maneuvers ຮຸກຮານລະບາຍແບດເຕີລີ່ໄວຂື້ນ
3. ການຈ່າຍເງິນ: ນ້ໍາຫນັກເພີ່ມເຕີມຫຼຸດຜ່ອນເວລາການບິນ
4. ອຸນຫະພູມ: ຄວາມເຢັນຫຼືຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີຣີ
5. ແບັດເຕີຣີ: ແບດເຕີລີ່ເກົ່າອາດຈະບໍ່ຖືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ
ຄໍາແນະນໍາໃນການປະຕິບັດສໍາລັບການປະເມີນເວລາການບິນ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ:
1. ໃຊ້ແມັດພະລັງງານເພື່ອວັດແທກການແຕ້ມປະຈຸບັນຂອງ Drone ຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງສະພາບການບິນປົກກະຕິ
2. ຄິດໄລ່ການແຕ້ມປະຈຸບັນໂດຍສະເລ່ຍຈາກການບິນຫຼາຍຖ້ຽວ
3. ນໍາໃຊ້ປັດໃຈຄວາມປອດໄພ (E.G. , 80%) ເພື່ອບັນຊີຕົວແປຕ່າງໆແລະຫລີກລ້ຽງການ draining ຂອງແບດເຕີລີ່
4. ໃຊ້ສູດທີ່ຖືກດັດແກ້ນີ້: ເວລາການບິນທີ່ຖືກຄາດຄະເນ = (ແບັດເຕີຣີກໍາລັງໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນ MAZ X 60 x 0.8) / (ສະເລ່ຍແຕ້ມຮູບໃນປະຈຸບັນໃນ MA)
ຈືຂໍ້ມູນການ, ມັນເປັນການທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະລົງຈອດຢູ່ສະເຫມີທີ່ມີຄວາມຈຸບາງການທີ່ຍັງເຫຼືອເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແບດເຕີລີ່ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງທ່ານ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີ
ການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທັງຄວາມປອດໄພແລະອາຍຸຍືນ. ສະເຫມີປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້:
1. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ແບດເຕີລີ່ lipo ຢູ່ລຸ່ມ 3.0V ຕໍ່ຈຸລັງ
2. ໃຊ້ເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ສົມດຸນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈຸລັງທັງຫມົດຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມ
3. ເກັບແບດເຕີລີ່ໃນເວລາປະມານ 50% ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍ
4. ກວດກາຫມໍ້ໄຟເປັນປະຈໍາສໍາລັບອາການຂອງຄວາມເສຍຫາຍຫຼືໃຄ່ບວມ
ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຈັດການກັບທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງແບດເຕີລີ່ Droneຂໍ້ສະເພາະ, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນການບິນທີ່ປອດໄພກວ່າ, ແບດເຕີຣີທີ່ຍາວກວ່າ, ແລະປະສົບການການທົດລອງ Dronetable ທີ່ມ່ວນກວ່າ.
ການເປັນເຈົ້າຂອງສິນລະປະຂອງການອ່ານສະເພາະຂອງການອ່ານແບດເຕີລີ່ Drone ແມ່ນທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນ drone. ໂດຍເຂົ້າໃຈແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດ, ແລະການໃຫ້ຄະແນນ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແບດເຕີຣີ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຈືຂໍ້ມູນການທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄວາມປອດໄພສະເຫມີແລະປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີທີ່ເຫມາະສົມ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຄຸນນະພາບສູງແບດເຕີຣີ້ dronນັ້ນສະເຫນີຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບຂອງການປະຕິບັດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເບິ່ງບໍ່ໃຫ້ອີກຕໍ່ໄປກ່ວາ ebttery. ແບດເຕີລີ່ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແບບ drone ແລະຮູບແບບການບິນ. ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼືເພື່ອຄົ້ນຫາເສັ້ນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເອື້ອມອອກໄປຫາພວກເຮົາທີ່cathy@zyepower.com. ໃຫ້ພະລັງງານການຜະຈົນໄພຕໍ່ໄປຂອງທ່ານໃນທ້ອງຟ້າ!
1. Johnson, E. (2022). ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນກັບສະເພາະເຈາະນ້ໍາແບັດເຕີຣີ. ວາລະສານຂອງລະບົບທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມນິຍົມ, 15 (3), 45-62.
2. Smith, A. & Brown, B. (2023). ການກໍານົດປ້າຍແບັດເຕີຣີ Lipo ສໍາລັບນັກບິນ Drone. ເຕັກໂນໂລຢີ Drone ມື້ນີ້, 8 (2), 112-128.
3. Rodriguez, C. (2021). ປະຕິບັດເວລາບິນໄດ້ສູງສຸດ: ເຕັກນິກທີ່ກ້າວຫນ້າໃນການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີລີ່ Drone. ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີເຕັກໂນໂລຢີ Drone, 234-249.
4. Lee, S. et al. (2023). ຜົນກະທົບຂອງປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມໃນການປະຕິບັດການຫມໍ້ໄຟ drone. ວາລະສານຂອງວິສະວະກໍາ Aerospace, 42 (1), 78-95.
5. ສີຂາວ, M. (2022). ທໍາອິດຄວາມປອດໄພ: ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບແບດເຕີຣີແລະການເກັບຮັກສາ. ການທົບທວນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບລະບົບລະບົບທີ່ບໍ່ມີລະບົບ, 11 (4), 301-315.