Мазмуну:

DIY Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү!: 8 кадам (Сүрөттөр менен)
DIY Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү!: 8 кадам (Сүрөттөр менен)

Video: DIY Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү!: 8 кадам (Сүрөттөр менен)

Video: DIY Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү!: 8 кадам (Сүрөттөр менен)
Video: Amazing $45 True RMS Digital Multimeter KAIWEET KM601 (10% discount coupon) 2024, Ноябрь
Anonim
DIY Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү!
DIY Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү!

Батарея пакеттерин курууга келгенде, Li-ion клеткалары, албетте, эң жакшы тандоолордун бири. Бирок, эгер сиз аларды эски ноутбуктун батареяларынан алсаңыз, анда батарейканын пакетин түзүүдөн мурун кубаттуулугун текшерип көрүңүз.

Ошентип, бүгүн мен сизге Arduino аркылуу Li-ion сыйымдуулугун текшерүүчү куралды көрсөтөм.

Ошентип, келгиле, баштайлы

1 -кадам: Видеону көрүңүз

Баардык нерсени окууну каалабасаңыз, менин видеомду көрө аласыз!

2 -кадам: Баары бизге керек

Баары бизге керек
Баары бизге керек

1) ПКБ (Мен Интернет аркылуу заказ кылдым, бирок Zero PCB колдоно аласыз)-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

2) Power Resistor -https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

3) 10к резистор-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

4) OLED-https://www.gearbest.com/lcd-led-display-module/pp…

5) Arduino-

6) Buzzer-https://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_1525…

7) Бурамалуу терминал-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_1…

8) Аялдардын баштары-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

9) IRFZ44N N каналы Mosfet-https://www.banggood.com/2Pcs-IRFZ44N-Transistor-N…

3 -кадам: Потенциал деген эмне

Потенциал деген эмне!
Потенциал деген эмне!
Потенциал деген эмне!
Потенциал деген эмне!
Потенциал деген эмне!
Потенциал деген эмне!

Тестирлөөнү түзүүдөн мурун, биз кубаттуулук эмне экенин билишибиз керек. Кубаттуулуктун бирдиги мАч же Ах. Ли-иондун кайсы бир клеткасына көз чаптырсаңыз, алар анын сыйымдуулугун айтышат, анткени анда 2600 мАч айтылат. Негизинен бул эмнени билдирет, эгерде биз ага жүктү 2.6А тартса, анда бул батарея бир саатка жетет. Ошо сыяктуу эле, эгерде менде 1000 мАч батарейка болсо жана жүктөө 2А тартса, анда ал 30 мүнөткө созулат жана бул Ах же мАч дегенди билдирет.

4 -кадам: Иш жүзүндө мүмкүн эмес

Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес
Иш жүзүндө мүмкүн эмес

Бирок мындай эсептөө иш жүзүндө мүмкүн эмес, анткени биз баарыбыз V = IRди билебиз. Башында, биздин батареянын чыңалуусу 4.2В болот, эгерде биз каршылыкты туруктуу кармасак, анда жүк аркылуу агып жаткан бир аз ток болот. Бирок убакыттын өтүшү менен батареянын чыңалуусу төмөндөйт жана биздин ток да төмөндөйт. Бул биздин эсептөөлөрдү күткөндөн алда канча татаалдаштырат, анткени ар бир инстанциянын учурун жана убактысын өлчөө керек болот.

Эми бардык эсептөөлөрдү жүргүзүү мүмкүн эмес, андыктан бул жерде биз учурдагы убакытты жана чыңалууну өлчөй турган, маалыматты иштеп чыгуучу жана акырында бизге кубаттуулукту бере турган Arduino колдонобуз.

5 -кадам: Схема, код жана Гербер файлдары

Схема, код жана Гербер файлдары
Схема, код жана Гербер файлдары

Эскертүү!

Менде SPI OLED бар болчу, ошондуктан аны I2Cге айлантып, колдондум. Эгерде сиз SPIди OLEDге кантип айландырууну үйрөнгүңүз келсе, менин мурунку окуу куралымды караңыз -https://www.instructables.com/id/OLED-Tutorial-Con…

ПХБга жана схемага өзгөртүүлөрдү киргизгиңиз келсе, бул жерде менин долбоорума шилтеме бар

easyeda.com/nematic.business/18650-Capacit…

6 -кадам: Иштөө

Иштеп жатат!
Иштеп жатат!
Иштеп жатат!
Иштеп жатат!
Иштеп жатат!
Иштеп жатат!

Бул жерде бул схема кандай иштейт, биринчиден Arduino 10 ohm резистору жараткан чыңалуунун төмөндүгүн өлчөйт, эгерде ал 4.3v жогору болсо, анда MOSFET дисплейинин жогорку чыңалуусун өчүрөт, эгерде ал 2.9vдан төмөн болсо, анда төмөнкү чыңалуу көрсөтүлөт жана MOSFETти өчүрүңүз, эгер ал 4.3v менен 2.9v ортосунда болсо, анда MOSFETти күйгүзөт жана батарейка резистор аркылуу заряддалып баштайт жана Ом мыйзамын колдонуу менен токту өлчөйт. Жана ошондой эле миллис функциясын колдонуп, учурдун убакытын жана продуктун өлчөө үчүн бизге кубаттуулук берет.

7 -кадам: ширетүү

Soldering!
Soldering!
Soldering!
Soldering!
Soldering!
Soldering!
Soldering!
Soldering!

Андан кийин мен интернеттен заказ кылган ПКБларда ширетүү процессин баштадым. Мен кийинчерээк башка долбоор үчүн OLED же Arduino алып салгыңыз келгендей эле, аялдардын башын колдонууну сунуштайм.

Мен ширетүүдөн кийин, мен кубатты туташтырып койгондо кээде ал күтүлгөндөй иштебейт. Балким, мен I2C BUS интерфейсине Pull Up резисторлорун кошууну унутуп калгандыктан, кодго кайтып келип, Arduinos камтылган Pull Up каршылыгын колдонгом. Андан кийин ал кемчиликсиз иштейт

8 -кадам: рахмат

Рахмат !
Рахмат !

Ал иштейт! Эгерде менин ишим сизге жакса, укмуштуудай нерселерди көрүү үчүн менин YouTube каналымды текшерүүдөн тартынбаңыз: https://www.youtube.com/c/Nematics_labСиз мени Facebook, Twitter ж. com/NematicsLab/https://www.instagram.com/nematic_yt/$ 2 PCB прототибин текшериңиз (10шт, 10*10см):

Сунушталууда: