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安全なベイピングのためのオームの法則の計算方法

この記事では以下を取り上げます
三角形
電流を計算する
電力(ワッテージ)を計算する
抵抗を計算する

あなたがVAPEバッテリーの安全性についての知識に自信があるなら、オームの法則計算機を使ってコイルビルドをあなたのバッテリーの安全な限界内に収めることを考慮してください。

さらに、それにより、あなたが望むVAPE体験を得るためにコイルを調整する機会を提供します。たくさんのオームの法則計算機があり、Steam Engine(steam-engine.org)のようなサイトは、あなたのために重労働をしてくれます。

結果の使い方さえ知っていれば、問題ありません。しかし、制御を望むなら、このガイドがあなたをスタートさせてくれるでしょう。

オームの法則には神秘的でも魔法もありません。数式がいくつかあり、通常は三角形の中に示されており、誰でも簡単にこの数式を覚え、普通の電卓で使用できます。

三角形

三角形の中には、任意の電気回路における三つの主要な要素が、V、I、Rという文字で表されています。私はこの三角形を「VはIのR倍」と発声します。「掛け算」が掛け算を指しています。この最も難しい部分は、その文字がそれぞれ何を表すかを思い出すことであり、その点も実際はかなり簡単です:

  • V = 電圧(あなたのバッテリーの電圧)
  • I = 電流(あなたのコイルが引くアンペア数)
  • R = 抵抗(あなたのコイルのオーム数の抵抗)

さて、オームの法則三角形をどのように使うのでしょうか?再び、簡単です—三角形は電圧、電流、抵抗の関係を視覚的に示します。次の例では、三角形と数式を使って、あなたが望む電流とワッテージをターゲットにしたコイルを作る方法を探ります。

電流を計算する

抵抗(あなたのコイル)を通る電流を決定したい場合、数式は次のようになります:

I = V ÷ R(または I = V/R)

どのようにしてその結果に至ったのですか?三角形を見れば、電流(I)を解決するには電圧(V)を抵抗(R)で割る必要があることがわかります。

数式を実際の例に当てはめましょう。あなたが機械的なモッドを使用している場合、新しく充電されたバッテリーを使用すると、理論上コイルに4.2 Vを供給することができます。あなたのコイルが0.5Ωの場合、電流をアンペア数で決定するために必要なすべてを持っていることになります:

I = 4.2 V ÷ 0.5Ω(または 4.2/0.5)

I = 8.4 A

ご覧の通り、0.5オームのコイルと4.2ボルトの新しく充電されたバッテリーを使用すると、最大電流引き出しは8.4アンペアになります。バッテリーの制限が10アンペアの場合、あなたはキャップの下に十分にあります。デュアルメカニカルモッドを直列構成で使用すると、バッテリーあたりのアンペア引き出しが二倍になり、コイルを安全にするためには二倍の抵抗を持つ必要があります。また、バッテリーが消耗すると、電流も減少することに注意してください。例えば、バッテリーが同じ負荷で3.7ボルトに達すると、電流は7.4アンペアに落ちるでしょう(3.7ボルト / 0.5オーム)

電力(ワッテージ)を計算する

次にあなたが知りたいと思うことは、コイルで生成される電力、またはワッテージです。三角形には示されていませんが、数式は簡単です。あなたの回路内の電流に適用される電圧を掛けるだけです:

P = V x I

元の例では、このようになります:

P = 4.2 V x 8.4 A

P = 35.3 W

したがって、この0.5オームのコイルは、4.2ボルトで完全に充電されたバッテリーを使うと、最大8.4アンペアを引き出し、35.3ワットを供給します。抵抗が増すと、電流とワッテージはどちらも減少することがわかります。

抵抗を計算する

私たちに役立つオームの法則の第二の数式は、抵抗を計算することです。10アンペアの電流制限のあるバッテリーがあり、CDRを超えずに安全に動作できる最低のコイル抵抗を決定したいとしましょう。

計算するには、次の数式を使用します:

R = V ÷ I

バッテリーCDRが10アンペアであることを知っているので、計算時に9アンペアをターゲットにし、1アンペアの余裕を持つことを考慮するかもしれません。また、単一バッテリーモッドでの最大電圧は4.2ボルトになることも知っています。計算は次のようになります:

R = 4.2 V ÷ 9 A

R = 0.47Ω

その結果は、10アンペアのバッテリーでの安全な下限が0.47オームであることを示しています—それ以下は、バッテリーの電流制限を超えるリスクがあります。もちろん、25アンペアのバッテリーがある場合は、低抵抗は0.17オームに下がります:

R = 4.2 V ÷ 25 A

R = 0.17Ω

電圧を計算する

最後に、そしておそらく私たちにはあまり役立たないことですが、三角形を使用すると、他の二つの変数の値がわかっている限り、回路の電圧を解決することができます。

電流と抵抗がわかっている場合、電圧を求める数式は次のようになります:

V = I x R

すべての意味は何ですか?

実際、VAPERに最も役立つ数式は、電流(I = V ÷ R)、電力(P = V x I)および抵抗(R = V ÷ I)を計算する三つの数式です。これにより、あなたのコイルが引く電流と、その結果のワッテージを把握することができます。抵抗を増やすと、電流と電力は減少します。抵抗を減らすと、電流と電力は増加します。抵抗数式を使用すると、バッテリーのCDRに基づいて安全な低抵抗を計算できます。

すべては、あなたがバッテリーの安全な限界内に留まり、コイルの電力を調整してあなた自身のVAPEのニルバーナを達成するのに役立つ良い情報です。コイルのラプタイムや、ワイヤーゲージと質量によって決まるコイルの熱のような他の考慮事項もあります。オームの法則はそれらを考慮しませんので、Steam Engineのようなサイトが役立つ可能性があります。

最後に、重要な一つのアドバイス:必ず、あなたのバッテリー電圧は完全に充電されたバッテリーの相当量であると仮定してください:単一バッテリーモッドまたは並列バッテリーモッドで4.2ボルト、デュアルシリーズモッドで8.4ボルトです。コイルはモッド内の電圧降下により実際のバッテリー電圧を見ることはないと主張する人もいますが、安全を考えると、計算には必ず完全な理論上のバッテリー電圧(満充電時)を使用してください。

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