ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-03-09 မူရင်း- ဆိုက်
သင်သည် ရုပ်ရှင်လောကတွင် ဝေဟင်မှ ရိုက်ကူးသည့် ဒရုန်းများ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး UAV များကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် သင်၏ပျံသန်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို နောက်ဆုံးတွင် ဆုံးဖြတ်သည်- ဘက်ထရီ.
ဒရုန်းများအတွက်၊ ဘက်ထရီသည် ပါဝါအရင်းအမြစ်တစ်ခုထက်ပိုသည်—၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ဗဟိုချက် ဖြစ်သည် ။ ပျံသန်းချိန်၊ ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအားလုံးသည် အသုံးပြုထားသည့် ဘက်ထရီနည်းပညာအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ယနေ့တွင်၊ ဘက်ထရီဖော်မတ်နှစ်ခုသည် UAV လုပ်ငန်းကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
ဆလင်ဒါလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ် ၂၁၇၀၀
အိတ်ကပ်ဆဲလ်များ (LiPo နှင့် ပေါ်ထွက်လာသော semi-အစိုင်အခဲဘက်ထရီများ အပါအဝင်)
နည်းပညာနှစ်ခုလုံးကို ဒရုန်းဘက်ထရီအိတ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကွဲပြားမှုများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် DIY တည်ဆောက်သူများသည် မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤဘက်ထရီအမျိုးအစားများကို မည်ကဲ့သို့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါစို့။
ဝေဟင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေး ဒရုန်းများနှင့် ပေါ့ပါးသော UAV များအတွက် အဓိက ဒီဇိုင်းပန်းတိုင်များသည် များသောအားဖြင့်-
မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
အနိမ့်အလေးချိန်
ရှည်လျားသောပျံသန်းချိန်
သမိုင်းကြောင်းအရ၊ လူသုံးဒရုန်းအများအပြားသည် လီသီယမ်ပိုလီမာ (LiPo) အိတ်ဆဲလ်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည် ။ ဤဘက်ထရီများသည် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်-
ဆလင်ဒါဆဲလ်များနှင့် မတူဘဲ၊ အိတ်ဆဲလ်များသည် တောင့်တင်းသောသတ္တုအိတ်များ မရှိပါ။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်သူများအား ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဒရုန်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပါးလွှာကျစ်လျစ်သော ဘက်ထရီအိတ်များကို .
ထို့ကြောင့် အဆင့်မြင့် လူသုံးဒရုန်းများစွာသည် စိတ်ကြိုက်ပုံစံ အိတ်ကပ်ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုကြသည်။.
Drone မော်တာများသည် မကြာခဏဆိုသလို ရုတ်တရက် ပါဝါပေါက်ကွဲရန် လိုအပ်ပြီး အထူးသဖြင့် ပျံသန်းချိန် သို့မဟုတ် လေပြင်းအခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်နေချိန်ဖြစ်သည်။ LiPo အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး မြင့်မားသော စွန့်ထုတ်နှုန်းကို ၎င်းတို့အား သွက်လက်သော ပျံသန်းမှုအခြေအနေများအတွက် ကောင်းမွန်စွာ သင့်လျော်စေသည်။
သို့သော်လည်း မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ဆလင်ဒါလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ် ၂၁၇၀၀ သည် ဒရုန်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် စတင်အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။
အ 21700 ဆဲလ်ဖော်မတ်သည် ချင်း 21 မီလီမီတာ နှင့် အမြင့် 70 မီလီမီတာ ရှိသော ဆလင်ဒါဘက်ထရီကို ရည်ညွှန်းသည် ။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ 18650 ဆဲလ်များထက် ပိုကြီးပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုများစွာကို ပေးဆောင်သည်။
ခေတ်မီဆဲလ် 21700 သည် ရရှိနိုင်ပြီး အလွန်မြင့်မားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ဆိုလိုသည်မှာ တူညီသောအလေးချိန်တွင် စွမ်းအင်ပိုမိုသိုလှောင်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဆဲလ် 21700 သည် 300-420 Wh/kg သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ၊ ဒရုန်းများသည် ၎င်းတို့၏ပျံသန်းချိန်ကို သိသာစွာ တိုးချဲ့နိုင်သည်။
အချို့သောအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ၎င်းသည် မိနစ် 20 မှ 40 မှ 45 မိနစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးစေသည်။.
RC အပလီကေးရှင်းများတွင်အသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်ပါဝါမြင့်မားသော LiPo ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ဆလင်ဒါလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များသည် ။မကြာခဏဒရုန်းအော်ပရေတာများအတွက် အစားထိုးစရိတ်စကများကို လျော့နည်းစေသည်
ဆလင်ဒါဆဲလ်များသည် ပေးစွမ်းသည့် တောင့်တင်းသောသတ္တုအိမ်များရှိသည် ။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုကို ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အကျိုးပြုနိုင်သည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော
သို့သော်၊ ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်အချို့ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးသည်။
၎င်းတို့၏ အားသာချက်များ ရှိသော်လည်း၊ cylindrical cells ကဲ့သို့သော 21700 ဒရုန်းဒီဇိုင်းအတွက် အခြေခံအားနည်းချက်ရှိသည်။
Cylindrical cells များသည် ပုံသေပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒရုန်းဘောင်များအတွင်း မည်မျှထိရောက်စွာ စီစဉ်နိုင်သည်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။
အိတ်ဆဲလ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်-
cylindrical ဆဲလ်များသည် အသုံးမပြုသော ကွက်လပ်များကို ဖန်တီးသည်။
ဘထ္ထရီအထုပ်များသည် ပိုပိုကြီး လာသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပေါင်းစပ်မှုက ပိုရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။
ဒရုန်းများအတွက် ဂရမ်တိုင်းနှင့် မီလီမီတာတိုင်း အရေးပါသော ၊ ၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ဤသည်မှာ ခေတ်မီ UAV ဘက္ထရီအထုပ်များ—အထူးသဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော ဒရုန်းများတွင်- ဆက်လက်မှီခိုနေရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဗိသုကာများကို .
ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး UAV များသည် စိုက်ပျိုးရေးဖြန်းဖြန်းဒရုန်းများ လူသုံးဒရုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော အခြေအနေအောက်တွင် လည်ပတ်နေသည်။
ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်းအစား ဤဒရုန်းများကို ဦးစားပေးသည်-
အလွန်မြင့်မားသော discharge current
ဗို့အားမြင့် ဘက်ထရီစနစ်များ
heavy payload lifting စွမ်းရည်
စိုက်ပျိုးရေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည် အရည် payload 10-30 လီတာအထိ သယ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။အင်ဂျင်ပါဝါကြီးမားသော မော်တာပါဝါရှိသော ကြီးမားသောရဟတ်ယာဉ်စနစ်များ လိုအပ်သော
ပျံတက်စဉ်အတွင်း ဘက်ထရီထုပ်များသည် ထုတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရာနှင့်ချီသော amps များကို ချက်ချင်း .
ထို့အတွက်ကြောင့် အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီများ (LiPo) သည် စိုက်ပျိုးရေး UAV များတွင် အဓိကရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ဤဘက်ထရီစနစ်များကို မကြာခဏ သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။
6S (22.2V)
12S (44.4V)
သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော ဗို့အားဖွဲ့စည်းပုံများ
မြင့်မားသောအိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် လေးလံသောဝန်များကိုသယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောပေါက်ကွဲစွမ်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၊ ကြီးမားသောအပြိုင်ဖွဲ့စည်းမှုမရှိဘဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆလင်ဒါဆဲလ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲသည်။
21700 နှင့် LiPo ဘက်ထရီများသည် ယနေ့ခေတ်ဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း နည်းပညာအသစ်သည် လျင်မြန်စွာပေါ်ထွက်လာသည်- semi-solid နှင့် solid-state pouch ဘက်ထရီများ.
ဤဘက်ထရီများသည် UAV ပါဝါစနစ်များတွင် နောက်ထပ် အဓိကဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အဆင့်မြင့် semi-solid pouch cells များသည် သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည် ။ 360-500 Wh/kg သမားရိုးကျ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများထက် သိသိသာသာ
ဆိုလိုသည်မှာ အနာဂတ် ဒရုန်းများ အောင်မြင်နိုင်သည်-
ပျံသန်းချိန်ပိုကြာသည်။
ပိုမြင့်သော payload စွမ်းရည်
ပေါ့ပါးသော ဘက်ထရီစနစ်များ
သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် များကို အားကိုးသည် ။ အရည်အီလက်ထရောနစ် ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအောက်တွင် မီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော
Solid-state သို့မဟုတ် semi-solid ဘက္ထရီများသည် အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် ဂျယ်လ်ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများ ဖြင့် ဤအရည် အီလက်ထရိုက်ကို အစားထိုးပါသည်။ဘေးကင်းမှုကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့်
၎င်းသည် ဒရုန်းများ လည်ပတ်မှုအတွက် အထူးအရေးကြီးသည်-
မြို့တွေအပေါ်မှာ
လူများအနီး
ထိလွယ်ရှလွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်
Solid-state နည်းပညာများသည် နိမ့်သောအပူချိန်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် အသုံးပြုသည့် ဒရုန်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်-
မြေပုံဆွဲခြင်း။
စစ်ဆေးရေး
အမြင့်စစ်ဆင်ရေး
ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် တက်ကြွစွာ တီထွင်နေကြသည် pouch-based semi-solid UAV ဘက်ထရီများကို ၊ အိတ်ဖော်မတ်သည် မျိုးဆက်သစ်ဆဲလ်ဓာတုဗေဒနှင့် သဟဇာတဖြစ်လျက် ရှိသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြေမရှိပါ။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် သင်၏ဒရုန်းဒီဇိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ချင်သလား သံသရာရှည်
ဒရုန်းဘောင်သည် cylindrical pack အပြင်အဆင်များကို ခွင့်ပြုသည်။
အလယ်အလတ် စွန့်ပစ်နှုန်းများကို လက်ခံနိုင်သည်။
သင်သည် modular DIY တပ်ဆင်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။
လိုအပ်သည် ။ အမြင့်ဆုံး ပါဝါထွက်ရှိရန်
အလေးချိန်နှင့် အာကာသထိရောက်မှုတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။
ဒရုန်းသည် စိတ်ကြိုက် ဘက်ထရီပုံစံများ လိုအပ်သည်။
သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုပါသည်။ မျိုးဆက်သစ် semi-solid technologies များကို
ယနေ့ခေတ် အဆင့်မြင့် UAV စနစ်များစွာတွင်၊ အိတ်ဆဲလ်များသည် ပိုမိုနှစ်သက်စရာကောင်းသော ဗိသုကာလက်ရာဖြစ်လာသည် ။ ၎င်းတို့၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ နှင့် အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဓာတုဗေဒနှင့် အနာဂတ်တွင် လိုက်ဖက်ညီမှုတို့ကြောင့်
ဒရုန်းနည်းပညာသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ၎င်းကို ပါဝါပေးသည့် ဘက်ထရီများကိုလည်း လုပ်ဆောင်သည်။
အိတ်ဆောင် ဆလင်ဒါဆဲလ် 21700 သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် တာရှည်ခံမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ဆဲလ်များ—အထူးသဖြင့် တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲ အိတ်ကပ်ဘက်ထရီများ—သည် မျိုးဆက်သစ် UAV ဓာတ်အားစနစ်များအတွက် အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။.
အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဒရုန်းတည်ဆောက်သူများနှင့် ဘက်ထရီပက်ကေ့ဒီဇိုင်နာများအတွက်၊ ဤနည်းပညာများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် ပိုမိုလုံခြုံ၊ ပေါ့ပါးပြီး ကြာရှည်ခံသော ဒရုန်းများကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ဘက်ထရီ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အရှိန်မြှင့်လာသည်နှင့်အမျှ UAV စွမ်းအင်စနစ်များ၏ အနာဂတ်ကို စွမ်းအင်မြင့်အိတ်ဆဲလ်များနှင့် solid-state ဘက်ထရီနည်းပညာများ ဖြင့် ပုံဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.