Мазмуну:
- 1 -кадам: БӨЛҮКТӨР КЕРЕК:
- 2 -кадам: TP3406 боюнча кыскача баяндама
- 3 -кадам: Prog Resistor алып салуу
- 4 -кадам: Потенциометрди ширетүү
- 5 -кадам: Районду жасоо
- 6 -кадам: DC Jackти туташтырыңыз
- 7 -кадам: Вольт Amp Метринин Электр Зымдарын Бостер Конвертерине Лайка
- 8 -кадам: Районду сыноо
- 9 -кадам:
- 10 -кадам: Районду корпуска бекитүү
- 11 -кадам: Корпусту кооздоо
- 12 -кадам: Күн панелинин схемасын жасаңыз
- 13 -кадам: колдонууга даяр !
Video: DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER: 13 Steps (Сүрөттөр менен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:42
[Демо видео]
[Видеону ойнотуу]
Сиз гаджеттин сүйүүчүсү же хоббичи /тамашоучу же RC ышкыбозу экениңизди жана кемпингге же сейилдөөгө бара жатканыңызды элестетиңиз. Сиздин акылдуу телефонуңуз /MP3 ойноткучтун батареясы түгөндү, сиз RC Quad Copterди алдыңыз, бирок көпкө чейин уча албайсыз.. Ошентип, батарейканы кубаттоо үчүн сөзсүз түрдө жакшы заряддагыч керек. Мен туурабы? Бирок ошол жерден энергия булагын кайдан алса болот? Кабатыр болбоңуз, бул көрсөтмө сиздин бардык көйгөйлөрүңүз үчүн чечим.
Сиз менин бардык долбоорлорумду таба аласыз:
Литий -Ион (Ли -Ион) жана Литий -Полимер (ЛиПо) батарейкалары жогорку энергия тыгыздыгын камсыз кылган жана ар кандай формада жана өлчөмдө жеткиликтүү болгон кайра заряддалуучу батарейканын бир түрү. Ачык салмагы жана чакан өлчөмү үчүн алар ар кандай портативдик түзмөктөрдө кеңири колдонулат/ Smart Phone, Планшеттер, MP3, Радио Контролдуу (RC) оюнчуктар, Жарыктар ж.б. Бул типтеги батареялар өтө сезимтал жана алар менен иштөөдө кандайдыр бир каталар жарылууга алып келиши мүмкүн. LiPo батарейкалары аны заряддоо үчүн атайын кубаттоо алгоритмин талап кылат, демек, аларды литий химиясы үчүн атайын иштелип чыккан заряддагыч менен туура кубаттоо батарейканын иштөө мөөнөтү үчүн жана албетте сиздин коопсуздугуңуз үчүн өтө маанилүү.
Бул көрсөтмөдө мен арзан жана кубаттуу күн Li Ion/Lipo батарейкасын кантип жасоону көрсөтөм.
Бул ICR (LiCoO2 химия) жана IMR (LiMnO2 химия) батареяларынын түрүн кубаттай алат.
Бул батарейканын ар кандай өлчөмдөрүн колдойт (26650, 25500, 18650, 18500, 17670, 17500 жана көптөгөн кичине өлчөмдөр), батарейканын көлөмүнө жараша ылайыктуу батарейка кармагыч керек. Мен аны 18650 жана Lipo батареялары үчүн жасадым.
Эскертүү: Бул бир 3.7V Li Ion же LiPo уячасын заряддай алат
Disclaimer: Сиз реактивдүү химиялык заттарды камтыган Li Ion батареясы менен ойноп жатканыңызга көңүл буруңуз. Эгерде мен сөз кыла турган болсом, мен эч кандай мүлктү жоготуу, зыян келтирүү же адам өмүрүн жоготуу үчүн жооп бере албайм. Бул окуу куралы литий -ион технологиясы боюнча билими барлар үчүн жазылган, эгер сиз үйрөнчүк болсоңуз, бул аракетти жасабаңыз. Коопсуз болуңуз
1 -кадам: БӨЛҮКТӨР КЕРЕК:
БӨЛҮКТӨР:
1. TP4056 модулу (Amazon)
2. Күн панели (Amazon)
3. 10k потенцио метр (Amazon)
4.1.2k каршылыгы
5. Volt-Amp метр (Amazon)
6.18650 Батарея кармагыч (Amazon)
7. USB Booster Converter (eBay)
8. DC Jacks эркек жана ургаачы (eBay жана eBay)
9. Диод (IN4007)
10. Switch (eBay)
11. Корпус
12. Зымдар (Amazon)
КУРАЛДАР:
1. ширетүүчү темир (Amazon)
2. Wire Cutter/Stripper (Amazon)
3. Хобби бычагы/ Xacto бычагы (Amazon)
4. клей тапанчасы (Amazon)
2 -кадам: TP3406 боюнча кыскача баяндама
Заряддоочу эң популярдуу IC TP4056. TP4056 ICнин жардамы менен жасалган, бир клеткалуу литий-ион/литий полимери (LiIon/LiPo) үчүн толук туруктуу ток/туруктуу чыңалуучу линиялык заряддоочу. Анын SOP-8 пакети жана тышкы тышкы компоненттеринин саны TP4056 портативдүү колдонмолор үчүн эң ылайыктуу кылат. Эгер сиз SMD ширетүүдөн корксоңуз, кабатыр болбоңуз. price. TP4056 USB жана дубал адаптеринин ичинде иштей алат. Башка функцияларга учурдагы монитор, чыңалуудагы блокировка, автоматтык түрдө кайра заряддоо жана заряддын токтотулушун жана кирүү чыңалуусунун бар экендигин көрсөтүүчү эки абалдын пини кирет.
Негизги жагдай - заряддын агымын 1000мАга чейин өзгөртө аласыз. Эгерде сиз схемага кылдаттык менен карасаңыз, 1.2K каршылыгы (R_PROG) TP4056 IC -2 -ге чейин илинет. Заряддоо току бул каршылыктын маанисин өзгөртүү аркылуу өзгөрүшү мүмкүн. Модулда колдонулган демейки каршылык 1.2K кубаттоо токун 1000мАга коюңуз.
3 -кадам: Prog Resistor алып салуу
Алгач резистордун ордун табыңыз Rprog (1K2). Оңой аныктоо үчүн мен аны жогоруда көрсөтүлгөн сүрөттө топтодум.
Андан кийин аны ширетүүчү темирди колдонуп ПХБнын үстүнөн кылдаттык менен алып салыңыз.
4 -кадам: Потенциометрди ширетүү
Эки кичинекей зымдарды (Кызыл жана Кара зымдар сүрөттөрдө) Rprogдун ширеткичтеринен (мурунку кадамда алынып салынган) lehim.
Азыр биз заряддоо current. The өзгөрмөлүү каршылыгы тармагын башкаруу үчүн өзгөрүлмө каршылыгы тармагын тиркөө керек 1.2K каршылыгы жана 10K потенциометр.
1.2K каршылыгынын бир бутун потенциометрдин ортосуна, башка бутун кызыл зымга, андан кийин кара зымды потенциометрдин башка пинине туташтырыңыз.
Эскертүү: Потенциометрдин эки пини сааттын жебеси боюнча бурулуп, каршылыктын маанисин төмөндөтөт. Муну аткаруу үчүн мультиметрдин жардамын алсаңыз болот.
Эми баштапкы Rprog smd каршылыгынын ордуна өзгөрмөлүү резистор туташкан.
5 -кадам: Районду жасоо
Boost конвертеринин кирүү терминалдарына эки зымдарды ээрчиңиз (IN+ Кызылга жана ак IN- ге). Кызыл жана кара зымдар оңой полярдыкты аныктоо үчүн артыкчылыктуу. Бирок мен бул долбоорду жасоодо кызыл жана ак зымдарды колдонгом ' кара зым кампада бар.
Кызыл зымдарды вольт-ампер метрден (коюу кызыл), батарейка кармагычтан жана күчөткүч алмаштыргычтан кошуңуз.
Кара зымга вольт-ампер метринен (коюу кара) жана күчөткүчтүн ак зымына кошулуңуз.
Вольт-ампер метр көк зым менен батарея кармагыч кара зымды туташтырыңыз.
Эми кызыл муундарды (түйүндү) BAT+ менен кара муундарды (түйүндү) БАТка - TP4056 кубаттоочу тактасына кошуңуз.
Эскертүү: Кийинчерээк мен Boost конвертерин иштетүү үчүн которгучту орноттум. Жөн эле Boost Converterдин кызыл зымын ортосуна кесип, которгучту solder.
6 -кадам: DC Jackти туташтырыңыз
TP4056 кубаттоочу тактасынын кирүү кубаты USB кабели аркылуу мини USB портуна түз берилиши мүмкүн.
Бирок биз күн батареясынан заряддашыбыз керек.
Алгач DC уячасына эки зымды (кызыл жана ак), андан кийин кызыл зымды IN+ жана ак зымды IN- ге туташтырыңыз.
7 -кадам: Вольт Amp Метринин Электр Зымдарын Бостер Конвертерине Лайка
Вольт-Амп метрине керектүү кубат күчөткүчтү алмаштыргычтан алынат (5V)
Түрткүчтүн арткы тарабында сиз USB порттун 4 ширетүүчү пунктун көрөсүз, төртөөнүн ичинен бизге болгону эки (5V жана Gnd) керек.
Вольт-Ампер метринин жука кызыл зымын плюска (+) жана жука кара зымды минуска чейин (-) кошуңуз.
Эскертүү: TP4056 боюнча сатуучунун көрсөтмөсүнө ылайык, ампер эсептегич модулдун 5v киргизүү учуна гана туташтырылышы мүмкүн. Бирок мен байланышка байланыштуу бир нече сунуштарга жана пикирлерге муктажмын.
8 -кадам: Районду сыноо
Районду түзгөндөн кийин биз аны текшеришибиз керек.
18650 Li-Ion батарейкасын батарейкага салыңыз. Эми сиз батареянын кубаттуулугун жана кубаттоо агымын метр дисплейинде көрөсүз.
Азыр схема кемчиликсиз иштейт, андыктан биз буга ылайыктуу корпус жасоого өтө алабыз.
9 -кадам:
Бардык компоненттердин көлөмүн верниер калибри менен өлчөңүз.
Аны корпуска белгилеңиз.
Андан кийин белгиленген бөлүктү хобби бычагы же Дремель менен кесип салыңыз. Бургулоо аркылуу тешиктерди жасаңыз.
10 -кадам: Районду корпуска бекитүү
Бардык компоненттерди ылайыктуу жерге бирден салыңыз.
Андан кийин тегерегине ысык клей сүйкөп коюңуз.
Күчөткүчтү оңдоо үчүн мен анын астына кичинекей пластикти коем.
11 -кадам: Корпусту кооздоо
Корпустун жагымдуу көрүнүшү үчүн мен тегерегине сары түстөгү кагазды чаптайм.
Кагаз тилкесин корпустун бийиктигине жараша кесип алыңыз.
Андан кийин тик бурчтуктун бөлүгүн компоненттин контурунун өлчөмүнө жараша кесип алыңыз.
Андан кийин кагаздын арткы бетине клей сүйкөп, корпусуна кылдат жабышыңыз.
Акыры корпустун үстүнө тик бурчтуу кагаз тилкесин чаптайм.
Акыркы жыйынтык чынында эле сонун жана мен бул кичинекей бюджетке чындап бактылуумун.
12 -кадам: Күн панелинин схемасын жасаңыз
Эркек DC уячасын зымдарга туташтырыңыз. Кызыл зым оң жана кара терс.
Күн панелинин оң терминалына позитивдүү диодду (IN4007) оңдоңуз. Андан кийин диоддун терс терминалын кызыл зымга туташтырыңыз.
Кара зымды күн панелинин терс терминалына кошуңуз.
13 -кадам: колдонууга даяр !
Корпусту түзгөндөн кийин, мен анын бардык функцияларын текшерем.
Алгач күн батареясы аркылуу, анан USB кабели аркылуу заряддоону текшерем.
Которууну текшерүү үчүн которуштургучту иштетиңиз. Которгуч КҮЙГҮН болгондо, күчөткүч конвертери көк жарык күйгүзүлөт.
Чыгуу чыңалуусун текшерүү үчүн, мен заряддагыч докторумду 4.97V айланасында көрсөтөм.
Заряддын агымын өзгөртүү үчүн баскычты жай жылтыңыз. Бул Вольт-Амп метринде көрсөтүлөт.
Эми гаджетиңизди USB портуна туташтырыңыз.
Бул башка максаттар үчүн колдонулушу мүмкүн. Мен эс алууга чыкканда Xiaomi USB LEDди жарыктандыруу үчүн жана USB желдеткичимди салкын кармаш үчүн колдоном.
Менин үйрөткүчүм пайдалуу деп үмүттөнөм, эгер сизге жакса, мага добуш бериңиз. Дагы DIY долбоорлоруна жазылыңыз. Рахмат.
Soldering Чакырыкта Runner Up
Сунушталууда:
Сиздин Gameboy DMG үчүн LiPo Battery Mod: 6 кадам (Сүрөттөр менен)
Сиздин Gameboy DMG үчүн LiPo Battery Mod: Бул- 1990-жылдагы сүрөт Tears For Fears сиздин Chevrolet Celebrity вокзалынын радиосунда жаңырып жатат. Апам айдап жатат. Сизде Ecto-Cooler Hi-C түгөндү жана сиздин келесооңуз
Solar Charger, GSM, MP3, Battery Go-Pro, Battery Charge Indicator!: 4 Steps
Solar Charger, GSM, MP3, Battery Go-Pro, Battery Charge Indicator!: Бул жерде баары таштандыдан табылган.-1 usb boost DC 0.9v/5v (же USB Car Cigarette Charger Lighter 5v,+ аягында) жана элементтин капталында) -1 Батарея корпусу (балдар оюндары) -1 күн батареясы (бул жерде 12 В), бирок 5v эң жакшы! -1 GO-Pro Ba
Wireless Solar Charger: 5 Steps (Сүрөттөр менен)
Зымсыз күн заряддагыч: Ар бир студент телефонун кубаттоо үчүн розетка табуу күрөшүн билет. Бул күнүмдүк күрөшүбүз бизди чыгармачыл чечим табууга түрткү берди. Биз эч кандай шартта розетканы талап кылбаган жана ошондой эле заряддоо түзүлүшүн түзгүбүз келген
DIY Solar Charging USB W/ Battery: 6 Steps (Сүрөттөр менен)
DIY Solar Charging USB W/ Battery: Бул көрсөтмөдө сиз күндүн кубатын колдонуп телефонуңузду кубаттап, кийинчерээк колдонуу үчүн батареяны заряддоого мүмкүндүк берүүчү схеманы кантип конструкциялоону жана өткөрүүнү үйрөнөсүз
Микроконтроллерге негизделген Smart Battery Charger: 9 Steps (Сүрөттөр менен)
Микроконтроллерге негизделген Smart Battery Charger: Сиз көрүп турган схема - бул ATMEGA8Aнын негизинде автоматтык түрдө өчүрүлгөн акылдуу батарея заряддагыч түзүлүшү, ар кандай заряд абалында LCD аркылуу көрсөтүлөт. Мен бүтүрдүм