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对,但是 ... 。
电容器可以按照您的建议提供帮助,但可能还需要更多。
重述史蒂文(Steven)的公式-法拉德(Farad)将以一伏的压降提供一秒钟的安培电流。因此,10,000 uF(= 0.010 Farad = 10 mFarad = 10 mF *)将在一秒钟内以0.01 V = 10 mA的电流提供一伏特的电压,而在1 amps下则以0.01 A的电压提供1 A的电压降。墨菲和现实在某种程度上调整了实际结果,但这给了您一个想法
电容器必须在直流导轨上(即不在交流输入上)。
请注意,某些此类设备使用电源的交流输入,以便可以在内部对其进行整流并生成正负电源轨。异常,但请检查电源组输出电压规格铭牌上的内容。
同样,一些电源从电源组提供2个或更多电压,但这是不寻常的。
超级上限可能有助于延长电力不足。
对于严重的节电情况,您可能无法明智地提供足够大的电容器。您可以使用略低于电源电压的电池组,并使用肖特基二极管将其连接至V +,这样,当电源跌落时,电池将自动接管。
9V的“ PP#” /“晶体管”无线电电池也许可以,但与9V的负载电源相比,电压可能太高。如果是这样,您可以使用从电池到9V电源轨的多个串联二极管来降低电压。例如,如果电池= 9.75VO / C(对于非常新的碱性9V,大约是正确的),并且如果负载的供电轨= 8.8V(例如),则差= 9.75-8.8 = 0.95V。
2 x硅(不是肖特基二极管会导致9V电池以ABOUT 9.75-1.2 = 8.55V接管。硅二极管两端的压降(例如1n400X)在10s至100s mA时IS> 0.6v。您可以使用LDO稳压器来允许非常精确的电池接管,但静态电流必须非常低,如果电池通常是通过电源充电的,则并非至关重要-参见下文。
如果使用电池,则可以使用可充电电池-通过上述二极管和与二极管并联的电阻器连接至导轨。尺寸电阻器可提供非常小的trick流电流,以保持电池供电。
最小的UPS带有自己的内置电池将可以很好地应对此应用。即使电池电量严重耗尽的电池,也可能为此保持足够长的时间。可能会免费提供或接近免费提供,具体取决于您身在何处。
出于兴趣,您在哪里?
大型电容器:
以下所有值均为示例。使用值来适应您的工作。
可以直接使用大型电容器-取决于电源在电容器充电时对严重的短期过载有何反应。
如果电源不“喜欢”电容器的启动负载,则请注意-使用电阻器为电容器充电,并在电阻器两端使用一个肖特基二极管,以在需要时放电至负载。
首先,请确定电阻的尺寸,以便在启动时电容短路时允许电容吸收最大允许电流。因此,例如,如果使用9V 500 mA电源,则当电容器在启动时完全短路时,R = V / I = 9 / 0.5 = 18欧姆电阻将占用500 mA的电流,并且随着电容器充电而减小。
如果电容器为10,000 uF,则上述电阻为18 ohm,时间常数= RC = 18 x 0.01F = 0.18S。电容器将在一秒钟内充电。1秒〜= 5个时间常数,但是由于电源也在驱动路由器,因此启动时所有电流将不可用。
在上面的示例中,您可以使用低于18欧姆的值。尝试看看。用示波器观察会有所帮助,但是即使是模拟仪表也可以让您了解充电需要多长时间。
路由器通常使用外壁疣作为电源。(主要原因是它们可以将有害的电压拒之门外,从而使他们不必担心安全距离等问题。)将电容器与整流后的直流电压平行放置;应该已经有一个电容器。电容器的值取决于功率骤降的持续时间和路由器的电流。功率骤降期间的电压降定义为
我能看到的唯一缺点是,在启动时,电容器充电时会有一个更大的电流峰值,但这通常并不是真正的问题。