Tartalomjegyzék:
- Lépés: Az alkatrészek kiválasztása
- 2. lépés: Elhelyezés
- 3. lépés: 3D nyomtatott klipek
- 4. lépés: A TP4056 töltők csatlakoztatása 4 cellatartóhoz
- 5. lépés: Áramelosztás
- 6. lépés: Más gondolatok
Videó: 18650 Lítium-ion akkumulátor tesztállomás: 6 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Körülbelül az elmúlt egy évben 18650 lítium-ion cellát teszteltem újrahasznosított elemekből, hogy újra felhasználhassam projektjeimhez. Elkezdtem a cellák egyéni tesztelését egy iMax B6-tal, majd néhány Liitokalaa Lii-500 tesztert és néhány TP4056 modult kaptam töltésre, de a tesztelés még mindig túl sokáig tartott a kedvemért. Ez a projekt már régóta várt számomra, és most képes vagyok 36 cellát tesztelni és 40 cellát tölteni egyszerre.
Elnézést a rossz minőségű képekért, mind iPhone 4 -gyel készültek.
Ezt a projektet a honlapomon is megtekintheti:
a2delectronics.ca/2018/1865-22-020-lithium-ion-battery-testing-station/
Lépés: Az alkatrészek kiválasztása
A laptop akkumulátorait újrahasználó emberek közösségének jó része az OPUS BTC3100 tesztereket használja, de ezek nekem kicsit drágák voltak. Amikor megtaláltam a Liitokalaa Lii-500 tesztelőket 20 dollár alatti áron az Aliexpressen, további 6 darabot rendeltem a már meglévő 3 kiegészítésére, valamint 50 darab TP4056 töltőt és néhány 4 cellás tartót. Az általam használt tápegységek szintén az Aliexpress -től származnak - 12V 30A és 5V 60A, de jobb megoldás lett volna a használt szerver tápegységek.
2. lépés: Elhelyezés
Biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki, akinek van alagsori laboratóriuma, minden lehetséges módot keres, hogy több helyet szerezzen, így egy tonna íróasztal használata a töltő- és tesztállomással nem ideális. Ez a helyzet nálam is, ezért úgy döntöttem, hogy a tesztállomást csúszó fiókmá alakítom az asztalom alatt.
3. lépés: 3D nyomtatott klipek
Ennek építése meglehetősen egyszerű volt, de sok időt igényelt. Terveztem néhány 3D nyomtatott klipet, hogy a 10 4 cellatartót és a 9 Liitokalaa Lii-500-at az alapként használt rétegelt lemezhez tartsam.
4. lépés: A TP4056 töltők csatlakoztatása 4 cellatartóhoz
A TP4056 modul BAT+ padját közvetlenül a cellatartókhoz kötöttem, és az elemtartó lyukain keresztül vezetettem a vezetéket, hogy a másik végét a BAT- csatlakoztassa. Ez egy nagyon elegáns megoldás volt, és csak 1 vezetékre volt szükség résenként, összesen 40 vezetékre.
5. lépés: Áramelosztás
A TP4056s és a Lii-500 tápvezetékei 3 x 18AWG vezetékből készültek, régi karácsonyi fényfüzérből. Lehúztam a szigetelést, és szorítóval és akkus fúróval csavartam össze.
A pozitív vezetéket a TP4056 -ok elé soroltam, és a negatív vezetéket közvetlenül a földelt USB -portokhoz kötöttem. Az 5V -os vezeték csatlakoztatásához a TP4056 -ok IN+ aljzatához a maradék ellenállólábakat használtam, amelyek tökéletes hosszúságúak voltak. A 12 V -os tápfeszültség csatlakoztatása a Liitokalaa töltőkhöz ugyanazzal a karácsonyi fényvezetékkel, valamint néhány egyenáramú csőcsatlakozóval és rengeteg 3 mm -es hőzsugorral történt, hogy megvédje a rövidzárlatot. A tápegységek váltakozó áramú vezetékeire áttérve kaptam egy biztosítékkal ellátott hálózati aljzatot egy kapcsolóval, és csatlakoztattam az összes tápegységhez. A váltakozó áramú kábelezés a rétegelt lemez alsó részén történik, és néhány 3D nyomtatott kábelcsíptető segítségével rögzítve van, kinyomtatva az i3 stílusú nyomtatómon. A tápegységeket 3D nyomtatott konzolokkal rögzítettem a táblához. Egy kis voltmérőt adtak az 5 V és 12 V tápegységekhez a feszültség gyors ellenőrzéséhez.
A tápkábel csatlakoztatása és a kapcsoló bekapcsolása után minden remekül működött!
6. lépés: Más gondolatok
Az egyik dolog, amit észrevettem, amikor 18650 -et töltöttem ezekkel a TP4056 modulokkal, az volt, hogy a töltési görbe CC részén nagyon felforrósodtak (túl forróak ahhoz, hogy megérintsék). Először kis 8x8 mm -es hűtőbordákat adtam a TP4056 chipekhez, majd az 5 V -os tápegység kimenetét a lehető legalacsonyabbra állítottam. Ebben az esetben a feszültség 4,9 volt. Most soha nem lesz túl forró ahhoz, hogy megérintsék őket.
Ajánlott:
Hegesztés nélküli lítium akkumulátor: 8 lépés (képekkel)
Hegesztés nélküli lítium akkumulátor: Ha az elektronikával foglalkozik, akkor közös kihívás lesz a megfelelő áramforrás megtalálása. Ez különösen igaz minden hordozható eszközre/projektre, amelyet esetleg meg szeretne építeni, és ott valószínűleg az akkumulátor lesz a legjobb megoldás
DIY lítium LiFePo4 12v 18 amper akkumulátor: 10 lépés (képekkel)
DIY lítium LiFePo4 12v 18 amper akkumulátor: Hé! Mindenki A nevem Steve
Akkumulátor-kapacitás-tesztelő Arduino használatával [Lítium-NiMH-NiCd]: 15 lépés (képekkel)
Akkumulátor-kapacitás-tesztelő Arduino [Lithium-NiMH-NiCd] használatával: Jellemzők: Hamis lítium-ion/lítium-polimer/NiCd/NiMH akkumulátor azonosítása Állítható állandó áramterhelés (a felhasználó is módosíthatja) bármilyen típusú akkumulátor (5 V alatt) Könnyen forrasztható, építhető és használható
DIY lítium akkumulátor töltő: 15 lépés
DIY lítium akkumulátor töltő: Hé! mindenki A nevem Steve. Ma megmutatom, hogyan készítsek univerzális akkumulátortöltőt, amely akár 22 voltos akkumulátort is képes feltölteni, és akár 100 watt teljesítményre képes. Ezzel a töltővel töltöm fel az 18650 4S3P lítiumomat -Ion akkumulátor kattintás H
DIY 4S lítium akkumulátor BMS -sel: 6 lépés
DIY 4S lítium elemcsomag BMS-sel: Több oktatóanyagot vagy útmutatót néztem meg és olvastam a lítium-ion akkumulátorokról és akkumulátorokról, de nem igazán láttam olyat, amely sok részletet tartalmazna. Kezdőként nehezemre esett jó válaszokat találni, ezért sok minden három volt