Мазмуну:
- 1 -кадам: Схема жана бөлүктөр
- 2 -кадам: Лайкоо иштери
- 3 -кадам: LED вольтметрди орнотуу
- 4 -кадам: Заряддоо кабелин оңдоо жана ишти жабуу
- 5 -кадам: Батареяны калыбына келтирүү
- 6 -кадам: Факелди чогултуу
Video: Арзан жана эффективдүү дезульфатор: 6 кадам (сүрөттөр менен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:39
Бир нече жыл мурун мен балыкчы болгон досума белек катары кайра заряддалуучу шам сатып алгам. Белгилүү себептерден улам мен ага белек бере алган жокмун. Мен жер төлөгө салып, аны унутуп койгом. Мен аны бир нече ай мурун кайра таптым жана аны колдонууну чечтим. Мен аны бир нече саат бою кубаттоого аракет кылдым, бирок бир гана натыйжа - LED чырактары өтө күңүрт күйүп турду. Мен көйгөйдүн кайда экенине кызыгып, аны бөлүштүрдүм. Мен факелдин ичине коргошун кислотасынын аккумулятордук батареясы орнотулганын көрдүм. Мен батарейканы ар кандай жолдор менен кубаттоого аракет кылдым, бирок ийгиликке жеткен жок. Коргошун кислотасы бар батареялардын негизги көйгөйү, эгер алар көпкө колдонулбаса, сульфид болуп калат жана аларды көбүрөөк колдонуу мүмкүн эмес. Жалгыз жол - бул алардын кудуретин жоготууга аракет кылуу. Бул үчүн десульфатор керек. Интернеттеги кээ бир изилдөөлөр мени бул сайтка алып барат. Бул долбоордун негизги кредиттери Микей Скларга берилет. Мен жараткан десульфатор анын ишине негизделген, бирок:
- бул өтө арзан тетиктер менен жасалат жана баасы 7-8 доллардан төмөн
- Бул абдан оңой кайра чыгарылышы мүмкүн жана микроконтроллерлерди, алардын программаланышын билүүнү талап кылбайт … ж. - муну электроникада эч кандай тажрыйбасы жок адамдар деле жасай алышат.
ЭСКЕРТҮҮ: Бул долбоордо сиздин жашооңуз үчүн коркунучтуу болгон жогорку чыңалуудагы жумуш талап кылынат жана мындай чыңалуу менен иштөөдө коопсуздук талаптары так сакталууга тийиш. Алардын кээ бирлери: Түзмөктөр розеткага чогулган абалда гана киргизилет жана жогорку чыңалуудан алыс болгондо, анын кандайдыр бир бөлүгүнө тийиши керек. Бөлүнгөн жогорку чыңалуудагы клиптер колдонулат. Батарейканын терминалдары шайманга розеткага орнотулбаган учурда гана туташтырылышы же ажыратылышы керек. Батарея туташтырылганда гана, сиз аппаратты розеткага киргизе аласыз жана аппарат розеткадан ажыратылганда гана аны батареядан ажыратсаңыз болот. Жогоруда байланыштырылган сайтта берилген башка кеңештер да жарактуу.
1 -кадам: Схема жана бөлүктөр
Аппараттын схемасы абдан жөнөкөй. Бул биринчи сүрөттө көрсөтүлгөн. Мындай аппаратты чогултууда негизги көйгөй дайыма аны каякка коюу керек. Корпус кичинекей, электр жылуулоочу, колдонууга оңой жана кооз көрүнүшү керек. Көп талаптар:-). Аны кайда орнотууну ойлонуп, менде Devolo ETH dLAN адаптеринин бош корпусу бар экенин билдим. Мага долбоорго абдан ылайыктуу көрүндү. Ошондой эле сизге кичинекей протобер керек болот. Кичине басуу баскычы да талап кылынат. Аппарат үч жогорку чыңалуудагы керамикалык конденсаторлорду колдонот. 1n400X түрүнөн төрт диод талап кылынат, мында X> = 4. Сиз ошондой эле Gretz чогултууну 300Вдан жогору чыңалуу үчүн колдоно аласыз. Бул дизайндын ордуна микроконтроллерди жана ЖК дисплейин колдонуу менен учурдагы батареянын чыңалуусун көрсөтүү үчүн мен вольтметрдин LED модулун колдонууну чечтим. Бул он 0,7 АКШ долларына азыраак турат. Ал 3 зымга ээ болушу керек жана 100В максималдуу киргизүү чыңалуусуна ээ болушу керек (калыбына келтирүү процессинин башында чыңалуу чукулдары 100Вга чейин жетиши мүмкүн). Түзмөктүн ПХБсын корпус казыктарына туташтыруу үчүн мен PC MOLEX коннекторунун контактыларын колдондум. LED чыңалуу өлчөгүчүн берүүнүн эң оңой жолу - бул өзүнчө, бирок өтө кичине AC/DC модулун колдонуу. Менде ушундай адаптерлер бар болчу (түстүү, 1USD арзан) жана мен аны кесип, ACDC модулун тартып алдым. бардык бөлүктөрү бар болсо, чогултуу башталат.
2 -кадам: Лайкоо иштери
MOLEX туташтыргыч контактыларынан алынган, мен dLAN корпусунун казыктарына эпокси клей менен бекиттим.
ПКБда мен конденсаторлорду ушундай жол менен ширеттим: алардын экөө толугу менен параллель туташты, үчүнчүсүнүн биринчи терминалы башка капкактардын терминалдарына туташты, экинчи терминал баскыч аркылуу эки капкактын экинчи терминалына туташты. Ушундай жол менен мен эки же үч конденсаторго параллель туташа алам жана баскычты колдонуу менен муну көзөмөлдөй алам, мен ПХБны капкактары менен MOLEX контактыларына туташтырдым. Мен кичинекей ACDC тактасын конденсаторлор тактасынын сол жагына эпокси клей менен бекиттим жана анын терминалдарын конденсаторлор тактасынын AC кириши менен параллелдүү түрдө ширеттим.
3 -кадам: LED вольтметрди орнотуу
LED вольтметр үчүн мен корпустун алдында, HV конденсаторлорунун астындагы кичинекей тешикти кесип алдым. Мен кайрадан вольтметрди эпокси клей менен бекиттим. Анын камсыздоо терминалдары мен ACDC 5V чыгууларына кошулду (USB коннектору тактага бекитилгенге чейин алынып салынган). Чыңалууну сезүүчү зым конденсатор тактасынын оң чыгуусуна ширетилген. Эки тактанын тең торлору чогуу кыска болгон.
4 -кадам: Заряддоо кабелин оңдоо жана ишти жабуу
Корпустун түбүн жабуу үчүн мен бир аз мурун 3D принтер менен басылган PLA пластинасын колдондум. кабель резина втулка аркылуу киргизилген. Мен үчүнчү конденсатор терминалынын зымын бир тараптан басуу баскычына да ширеттим. Башка баскыч баскычы терминалы башка эки конденсатордук терминалдын бириктирилген түйүнүнө ширетилген. Бардык туташууларды бүтүргөндөн кийин мен корпусту жаап, бурамалар менен бекиттим. Кубаттоочу кабелдин учунда мен изоляцияланган эки клипти ширеттим. Азыр баары тестке даяр.
5 -кадам: Батареяны калыбына келтирүү
Адегенде батареяны туташтырдым. Андан кийин мен дезульфаторду розеткага салдым. Башында вольтметр 90, 70тен 4, 5 вольтко жана артка секирип өтө ар түрдүү чыңалууларды көрсөтүп жинди болуп калды. Мунун баары абдан коркунучтуу үндөр менен коштолду, бирок бул кыска убакытка созулду. Болжол менен эки сааттан кийин чыңалуу 5-6 В диапазонунда стабилдешти. Муну бул жерден тасмадан көрө аласыз. Калыбына келтирүү процесси мен туташтырылган үч конденсатор менен башталды. Бир нече сааттан кийин, мен розетканын аппаратын алып, үчүнчү конденсаторду ажыратуу үчүн баскычты басып, кайра дезульфаторду розеткага киргиздим. Батареяны калыбына келтирүү процедурасы киришмеде келтирилген сайтта сүрөттөлгөн.
6 -кадам: Факелди чогултуу
Мен заряддалган батареяны факелдин ичине салып, анын үстүнө башкаруу тактасынын кармагычын орноттум. Мен бардык кабелдерди факелди ажыратуудан мурун, бир нече ай мурун тарткан сүрөтүм боюнча кайра туташтырдым.
Менин ырахатым үчүн азыр баары кемчиликсиз иштеп жатышты.
Бул көрсөтмө сиз үчүн абдан пайдалуу болот деп үмүттөнөм жана сиз өлгөн коргошун кислотасы бар батареяларды калыбына келтирүү үчүн көп акчаны үнөмдөй аласыз. Түзмөктү башка батарейкаларды кубаттоо үчүн да колдонсо болот - муну кантип жасоо керектигин жогоруда келтирилген сайттын FAQ бөлүмүнөн таба аласыз.
Сунушталууда:
Дүйнөдөгү эң эффективдүү өчүрүүчү күн инвертору: 3 кадам (сүрөттөр менен)
Дүйнөдөгү эң эффективдүү Off-Grid Solar Inverter: Күн энергиясы-келечек. Панелдер ондогон жылдарга созулушу мүмкүн. Айтыңызчы, сизде тармактан тышкары Күн системасы бар. Сизде муздаткыч/тоңдургуч жана башка көптөгөн нерселер бар, сиздин эң сонун алыскы кабинаңызда. Сиз энергияны ыргыта албайсыз
DIMP (Менин чөнтөгүмдөгү дезульфатор): 22 кадам (сүрөттөр менен)
DIMP (Менин чөнтөгүмдөгү дезульфатор): Майки Склар Жорж Висмандын кагазына негизделген DA PIMP (" Менин чөнтөгүмдө күч ") 1 жана 2 версияларын жараткан " Сыйымдуу батарея заряддагыч " жана берешендик менен аны ачык аппараттык коомчулукка чыгарды. Бул кубаттоо жана тазалоо жөндөмүнө ээ
WiFi жана IR Remote жана Android колдонмосун колдонуп NodeMCU жана IR алуучу менен 8 релелик көзөмөл: 5 кадам (сүрөттөр менен)
WiFi жана IR Remote жана Android тиркемесин колдонуп NodeMCU жана IR алуучу менен 8 реле көзөмөлү: wifi жана ир алыскы жана андроид колдонмосу аркылуу nodemcu жана IR кабыл алгычты колдонуп 8 реле өчүргүчтөрүн көзөмөлдөө БУЛ ЖЕРДЕ
Температура жана нымдуулукту көрсөтүү жана маалыматтарды чогултуу Arduino жана иштетүү менен: 13 кадам (сүрөттөр менен)
Температура жана нымдуулукту көрсөтүү жана маалыматтарды чогултуу Arduino жана иштетүү менен: Киришүү: Бул Ардуино тактасын, Sensor (DHT11), Windows компьютери жана Processing (бекер жүктөлүүчү) программасын колдонуп, Температураны, Нымдуулукту санариптик жана тилке графасынын формасы, убакытты жана күндү көрсөтүү жана эсептөө убактысын иштетүү
Raspberry Pi менен арзан жана эффективдүү үйдү автоматташтыруу: 11 кадам (сүрөттөр менен)
Raspberry Pi менен арзан жана эффективдүү үйдү автоматташтыруу: Мен ар дайым жарыкты зымсыз башкара алууну каалачумун, бирок соода жолдору адатта кымбат. Philips Hue чырактарынын баасы 70 доллардын тегерегинде, WiFi менен байланышкан жарыктар да кымбат. Бул окуу куралы сизге бешке чейин л/лды кантип башкаруу керектигин айтып берет