Cesga

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Re: Durata Delle Batterie

Non capisco perché il mio consumo (watt per secondi) non sia espresso in kWh ma in joule. . inoltre ho.constatato che se volessi trovare il numero di secondi (non di tiri) basterebbe fare 8xmah: watt (di svapo). Un ultima cosa: seguendo la formula finale riassunta, abbiamo 8xmah, il che si traduce in un 40% in meno rispetto alla potenza nominale. . giusto?

Rubo un'idea non mia. Mi scuserà l'autore che non cito solo per motivi di privacy.

" E pensare che quando smisi di fumare e iniziai a svapare, la mia unica preoccupazione fu quella di trovare un liquido che si adattasse ai miei gusti"
 

Maestroberti

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Si anche. . però anche a parità di watt consumano di più le resistenze più basse. .
 

Tabac

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Igiit

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Si anche. . però anche a parità di watt consumano di più le resistenze più basse. .


Questo affermazione può essere vera nel tuo caso specifico ma non è universale in quanto il consumo è legato alla curva di efficienza del circuito. In un circuito ideale con efficienza costante il consumo dipende solo dalla potenza erogata (e, ovviamente, dal tempo per cui la eroghi). In un circuito DC/DC il massimo rendimento lo ottieni quando la tensione da applicare alla coil per ottenere una determinata potenza è uguale all'incirca alla tensione della cella (o leggermente superiore). Facciamo un esempio e consideriamo la tensione media erogata dalla cella (sotto carico) pari a 3.4V e supponiamo di voler svapare a 15W. La massima efficienza la otterrai con una coil di resistenza

Rc= V2/ P = (3.42) / 15 = 0.77 Ohm

Usando resistenze superiori ad 0.77 Ohm o inferiori l'efficienza sarà sempre più bassa e pertanto riuscirai a svapare di meno.
In altri termini un circuito DC/DC per erogare 15W alla coil deve assorbirne un po' di più dalla cella, tanto di più quanto più la resistenza si allontana dal valore ideale sopra calcolato.


C'è poi da dire che in modalità boost (quando la tensione erogata alla coil è superiore a quella della cella) l'efficienza è sensibilmente più bassa che in modalità step-down (o buck) e pertanto in generale è meglio usare resistenze un po' più basse di quella ideale piuttosto che valori più alti.
 

Maestroberti

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Eh no, continui a confondere volt e watt. Se dai 10 watt ad una coil, sempre 10 watt sono, non importa se sopra o sotto ohm. Se alimenti a 4 volt una coil, la potenza fornita dipende dal valore della resistenza, più si abbassa più a parità di tensione, i volt, più cresce la potenza. La formula ti è già stata fornita più volte, prova a riguardarla ed a ragionarci sopra ;)

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Tabac concordo però lo stesso cesga ha affermato che a parità di watt consuma di più una coil più bassa perché cambiano gli ampere. Se faccio radice quadrata di watt : ohm ottengo gli ampere, dunque radice quadrata di 10 watt : 1 ohm 3,16 ampere, se ho 0,5 ohm ottengo con gli stessi watt 4,5 ampere. .
 

Maestroberti

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Igit ottima spiegazione. . quindi quello che ho scritto non sembra avere molta importanza. . ovvero che a parità di watt consuma molto di più una resistenza il doppio più bassa perché richiede molti più ampere. .
 

Igiit

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Igit ottima spiegazione. . quindi quello che ho scritto non sembra avere molta importanza. . ovvero che a parità di watt consuma molto di più una resistenza il doppio più bassa perché richiede molti più ampere. .

Esatto. Gli Ampere misurano la corrente e la corrente non è energia. L'energia si misura in Joule o equivalenti (Wh, kWh,...). Tu consumi energia, le coil consumano energia le celle forniscono energia.

La capacità delle celle si dovrebbe esprimere in unità di energia ovvero in Joule, ma per tradizione si esprime in mAh sotto l'ipotesi che la scarica di test sia di circa 0.2 C o 500 mA. Basta moltiplicare il valore in mAh per la tensione nominale (3.6 o 3.7 V) e ottieni la capacità in termini di energia ovvero in mWh. Dividi il risultato per 1000 ed ottieni i Wh, moltiplichi per 3600 ed ottieni i Joule.

Esempio LG HG2 capacità dichiarata 3000 mAh, tensione nominale 3.7 V.

3000 * 3.7 = 11100 mWh = 11.1 Wh = 11.1 * 3600 = 39960 J


Però quei 39960 J li puoi estrarre solo con bassi prelievi di corrente e scaricando le celle fino a 2.5 V. Nel vaping il prelievo di corrente è minimo qualche Ampere e non si scende a voltaggi di scarica così bassi per cui riesci a tirargli fuori il 40% in meno circa, cioè 25000 J (è già tanto)
 
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Tabac

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Esatto. Gli Ampere misurano la corrente e la corrente non è energia. L'energia si misura in Joule o equivalenti (Wh, kWh,...). Tu consumi energia, le coil consumano energia le celle forniscono energia.
@Igiit, grazie. Forse ci siamo :113:
 
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Ok igit. .non voglio andare OT, però (parlo non da tecnico ma usando solo una logica), anche gli ampere significano in qualche modo un ipotetica durata. .se ad esempio la batteria può erogarmi 20 ampere, è chiaro (credo) che se utilizzo (con gli stessi watt) una resistenza da 1 ohm che gli chiede 3 ampere, la batteria dura di più, che se utilizzando una da 0.5 ohm, che (a parità di watt) ne chiede 4.5. .
 

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