Tartalomjegyzék:

NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő: 9 lépés
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő: 9 lépés

Videó: NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő: 9 lépés

Videó: NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő: 9 lépés
Videó: Интеллектуальная зарядка LiitoKala Engineer Lii-500 для Ni-Cd/Ni-Mh/Li-Ion аккумуляторов+Powerbank!! 2024, November
Anonim
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő
NiCd - NiMH PC alapú intelligens töltő - kisütő

Hogyan építsünk olcsó, nagyszerű szolgáltatásokat PC alapú intelligens töltő-kisütő, amely képes bármilyen NiCd vagy NiMH akkumulátor feltöltésére.- Az áramkör a PC tápegységét vagy bármely 12 V-os áramforrást használja.- Az áramkör a "Hőmérséklet lejtés" módszert használja, amely a legpontosabb és legbiztonságosabb módszer, ebben az esetben a csomagokat a hőmérséklet felügyeletével töltik fel, és akkor fejezik be a töltést, amikor a töltő érzékeli a töltés végét dT/dt, ami az akkumulátor típusától függ. Két paramétert használnak biztonsági másolatként kerülje a túltöltést: - Maximális idő: A töltő leáll egy előre meghatározott idő elteltével az akkumulátor kapacitásának megfelelően - Maximális hőmérséklet: Beállíthatja a Max. az akkumulátor hőmérsékletét, hogy leállítsa a töltést, amikor túl forró lesz (kb. 50 ° C). Minden töltési folyamathoz naplófájl készül, amely megmutatja a feltöltött kapacitást, a töltési időt, a kikapcsolási módszert (idő vagy Max. Hőmérséklet vagy Max. Lejtés)- A töltési jellemzők online megjelennek egy grafikonon (Idő és hőmérséklet) az akkumulátor hőmérsékletének monitorozására.- A csomagokat lemerítheti, valamint a tényleges kapacitását is mérheti.- A töltőt több mint 50 akkumulátorral tesztelték, ez valóban remekül működik.

1. lépés: A vázlat

A sematikus
A sematikus

Az áramkör e fő részekre osztható: Hőmérséklet mérése: Ez a projekt legérdekesebb része, a cél az, hogy alacsony költségű konstrukciót használjunk, alacsony költségű alkatrészekkel és jó pontossággal. A https://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/ weboldalról származó nagyszerű ötletet felhasználtam, nézd át, minden szükséges részletet tartalmaz. A programban külön modul van a hőmérséklet mérésére, mivel más célokra is használható. A töltési áramkör: ================- Az első LM317-et használtam tervezés, de a hatékonyság túl rossz volt, és a töltőáram 1,5 A -ra korlátozódott, ebben az áramkörben egy egyszerű, állítható állandó áramforrást használtam, az LM324 IC egyik összehasonlítójával. és az IRF520 nagyáramú MOSFET tranzisztor. (az áramváltáson dolgozom a szoftveren keresztül.)- A program a töltési folyamatot a (7) csap magas vagy alacsony húzásával vezérli. A kisütő áramkör: =============== ====- A maradék két összehasonlítót az IC-ből használtam, az egyiket az akkumulátor lemerítésére, a másikat az akkumulátor feszültségének hallgatására, és a lemerítési folyamat leállítására, amint az előre meghatározott értékre csökken (pl. 1V - A program figyeli a (8) tűt, lekapcsolja az akkumulátort, és leállítja a töltést, ha a "0" logikai szint.- Bármilyen teljesítménytranzisztor használható, amely képes kezelni a kisülési áramot.- Egy másik változó ellenállás (5K ohm) szabályozza a kisülési áramot.

2. lépés: Az áramkör a kenyértáblán

Az áramkör a kenyértáblán
Az áramkör a kenyértáblán

A projektet a PCB -n tesztelték a NYÁK elkészítése előtt

3. lépés: A NYÁK előkészítése

A NYÁK előkészítése
A NYÁK előkészítése

A gyors töltési folyamathoz nagy áramra lesz szüksége, ebben az esetben használjon hűtőbordát, én egy ventilátort használtam a hűtőbordájával egy régi VEGA kártyáról. tökéletesen működött. az áramkör 3A -ig terjedő áramokat képes kezelni.

- Rögzítettem a ventilátor modult a NYÁK -ra.

4. lépés: A MOSFET rögzítése

A MOSFET rögzítése
A MOSFET rögzítése

A tranzisztornak nagyon erős termikus érintkezéssel kell rendelkeznie a hűtőbordával, a ventilátor modul hátoldalához rögzítettem. mint az alábbi képen látható.

Legyen óvatos, ne engedje, hogy a tranzisztoros terminálok megérintsék a táblát.

5. lépés: Az alkatrészek forrasztása

Az alkatrészek forrasztása
Az alkatrészek forrasztása

Aztán elkezdtem egyenként hozzáadni az összetevőket.

Remélem, hogy lesz időm professzionális NYÁK készítésére, de ez volt a projekt első verziója.

6. lépés: A teljes áramkör

A teljes áramkör
A teljes áramkör

Ez az utolsó áramkör az összes alkatrész hozzáadása után

nézd meg a jegyzeteket.

7. lépés: A kisülési tranzisztor felszerelése

A kisülési tranzisztor felszerelése
A kisülési tranzisztor felszerelése
A kisülési tranzisztor felszerelése
A kisülési tranzisztor felszerelése

Ez egy zárt kép, amely bemutatja, hogyan szereltem fel a kisülési tranzisztort.

8. lépés: A program

A program
A program

Képernyőkép a programomról

Dolgozom a szoftver feltöltésén (nagy)

9. lépés: Töltési görbék

Töltési görbék
Töltési görbék

Ez egy minta töltési görbe egy Sanyo 2100 mAH akkumulátorhoz, amelyet 0,5 C (1A) töltéssel töltenek fel

figyelje meg a dT/dt értéket a görbén. Vegye figyelembe, hogy a program leállítja a töltési folyamatot, amikor az akkumulátor hőmérséklete gyorsan emelkedik.

Ajánlott: