Noem me dan even de natuurkundige berekening waar ik een fout maak. Zoals ik al zei mist het alleen de DOD.
Er is geen conspiracy ofzo. "volksverlakkerij", pff, niveau...
Nah, als je dat dan zo graag wilt:
100% volle accu is 0% DOD. 0% volle (dus een lege) accu is 100% DOD. Afhankelijk van de accu samenstelling:
AGM: 30-50% DOD.
Li-ion: 70-80% DOD.
Ik beperkt me tot de powerbanks met een lithium accu. daar heb je tegenwoordig vrijwel altijd mee te maken als je een powerbank in een doorsnee winkel koopt.
In de accu van de powerbank zit een beveiliging die er voor zorgt dat je de Li-ion accu niet volledig kán ontladen.
Als dit niet het geval was, zou dat gevaarlijk zijn.
Daarom kan je in de praktijk een Li-ion accu in een powerbank niet volledig ontladen. Bij een powerbank van
bijv. 10.000mAh kan
de accu deze capaciteit ongeveer leveren totdat de accu dat punt bereikt en er mee stopt.
Wil je het onderste uit de kan voor wat betreft levensduur dan hou je hem in de buurt van 50% of zo.
Maar dat hoeft niet, als je heel voorzichtig bent win je hier misschien 30 dagen levensduur mee.
Ik zou het er niet voor over hebben om er de hele tijd op te letten.
Het is niet verschrikkelijk om je powerbank tot de laatste mAh te ontladen, hoef je niet bang voor te zijn,
de accu is beschermd tegen teveel ontlading.
Je moet er alleen wel voor zorgen dat je hem asap weer oplaadt en gebruik dan vooral in het begin van de oplaadcyclus
een charger die rustig oplaadt.
Wat gemakkelijker is om op te letten en belangrijker voor de levensduur van de accu in de powerbank
is dat je een Li-ion accu niet met een te grote stroom oplaadt!
Als je de tijd hebt, gebruik dan een charger die minder snel oplaadt. Het duurt dan wel langer totdat je powerbank is opgeladen.
Waar komt het voornamelijk van dat een accu in een powerbank steeds minder levert:
https://www.digitaldestiny.co/articles/what-makes-the-power-bank-lose-charge/Drie dingen worden genoemd: 1.aantal laad/ontlaad-cycles 2.let op de lader waarmee je de powerbank oplaadt 3.temperatuur : hou hem onder alle omstandigheden tussen 0 en 40 graden celsius. (een temperatuursensor in de powerbank kan automatisch zorgen dat hij niet te heet wordt bij het laden)
En van mij dus 4. Laad zo mogelijk als je er de tijd voor hebt op met een lader die minder snel laadt. (ervaring)
"Powerbank helemaal ontladen" staat hier niet bij, en heeft helemaal niet zoveel negatieve invloed als jij denkt.
Ik vraag me nogsteeds af waar "slechts 6700mAh (gemeten praktijkwaarde)" vandaan komt!
Als je mAh' noemt moet je ook het desbetreffende voltage geven (anders is er geen natuurkundige som te maken).
Is dat op batterij voltage of op 5V?
Ja. Ik trek 0.5 Ampere uit de usb van de powerbank met een gestabiliseerde stroombron.
Dacht dat dit wel uit de tekst/berekening zou volgen. Er komt dus slecht 6700mAh uit.
Dat wil zeggen dat ik 6700mAh / 500mAh = 13,4 uren lang 0.5A stroom heb getrokken van de powerbank usb en toen stopte de powerbank ermee.
De berekening en conclusies van
19:01 door Anoniem zien er prima uit. Waarom zie jij het niet?
Je dient net als bij een transformator er een relatie bestaat tussen spanning V en stroom I.
namelijk Vp x Ip = Vs x Is (Vp=spanning primaire wikkeling, Vs = spanning secundaire wikkeling,
Ip is stroom in het primaire circuit en Is is stroom in het secundaire circuit.
Stel een transformator die de spanning op-transformeert zonder verliezen:
secundair 5 Volt en 0.5 Ampere, en primaire spanning is 3.8V. Wat is dan de stroom in het primaire circuit?
Het blijkt dat Ip groter is dan de 0.5 Ampere in het secundaire circuit, namelijk een factor Vp/Vs groter.
dat is waar jij geen rekening mee houdt.
DC-DC converters zoals een gelijkspanningsbooster werken net zo.
Ten slotte houd je dan nog rekening met de verliezen in de booster die er in het echt natuurlijk wel zijn,
en daaruit volgt het rendement van de booster.
https://blog.banggood.com/the-secret-marketing-trick-behind-powerbank-capacity-29982.html zegt hetzelfde als ik:
het rendement van de booster is een verliesfactor die waard is om rekening mee te houden.
De opgave van de capaciteit van de accu in de powerbank zegt dus niet alles.
Enerszijds heb je dus te maken met de energiehuishouding zoals die geldt voor een transformator die ook geldt voor een
DC-DC-converter, booster of wat je het maar noemen wilt. Bij 5 volt usb-spanning en een gemiddele accuspanning van 3.8
is dit 3,8/5 = 0.76. Dit houdt in dat 7600mAh bij benadering het maximaal haalbare is op de usb-uitgang.
Anderszijds heb je te maken met het rendement van de booster, bijv. 90% (rendement 0.9)
Dan krijg je een 0.76 x 0.9 = 0.684, wat inhoudt dat van een powerbank die wordt verkocht als een 10.000mAh powerbank
er op de usb-uitgang (bij 5 volt) maar 6840mAh beschikbaar is en geen 10.000.
Het rendement van de booster in de powerbank is dus medebepalend voor de maximale hoeveelheid energie die je op 1 volle lading uit de powerbank kan halen, maar de powerbank-fabrikant praat daar niet over.
Duidelijk zo?