Sadržaj:

Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka
Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka

Video: Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka

Video: Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka
Video: XTAR VC8 обзор 8 слотового зарядного устройства 2024, Studeni
Anonim
Ni-MH punjač baterija
Ni-MH punjač baterija

Pozdrav svima…..

Svi su čuli za SMPS. Ali koliko njih zna o njegovom funkcioniranju ??

SMPS je za mene čudo. Pa tražim mnogo više o tome. Sada znam malo o tome. Ovdje pokušavam uvesti mali osnovni SMPS sklop. Ovdje se koristi za punjenje dvije Ni-MH ćelije. To je jedan tranzistor SMPS. Srce kruga je tranzistor. U ovom projektu tranzistor više puta zakaže. No, na kraju izmijenjeni dizajn dobro funkcionira. Zato čuvaj se. Primarna strana kruga radi na 230V AC. Opasno je za nas. Stoga preuzmite vlastiti rizik.

Započnimo projekt. !!!!

Korak 1: Teorija i rad

Teorija i rad
Teorija i rad

Teorija

Što je SMPS ??? Svatko može dati odgovor na ovo pitanje. Budući da to nije ništa drugo, nego jednostavno proizvodi niskonaponski istosmjerni napon iz visokonaponskog izmjeničnog napona.

No, postoji još jedan problem. Znamo za istosmjerno napajanje transformatora pomoću poznatog FULL BRIDGE RECTIFIER -a i često ga koristimo. Proizvodi niskonaponski istosmjerni napon. Pa zašto nam je potreban SMPS. U djetinjstvu sam radila mnogo više na rješavanju ovog pitanja. Tada otkrivam da je transformator linearni uređaj pa se njegov izlazni napon mijenja s promjenom ulaznog napona. No SMPS nije linearan, pa je njegov izlazni napon konstantan bez obzira na ulazni napon. To je njegova glavna prednost. Ostale usporedbe navedene u nastavku.

Napajanje transformatora

  • Izlazni napon varira ovisno o promjeni ulaznog napona
  • Velika težina i veličina
  • Nestabilan izlazni napon
  • Manje složeno
  • Itd

SMPS

  • Izlazni napon je uvijek konstantan
  • Mala težina i veličina
  • Stabilni izlazni napon
  • Vrlo složeno
  • Itd

Radni

U SMPS -u također koristite transformator. Ali to je visokofrekventni jer se pri velikoj frekvenciji smanjuje broj zavoja pa se smanjuje i veličina transformatora. Dakle, za proizvodnju visoke frekvencije koristimo tranzistor i namot u transformatoru za povratnu informaciju za oscilator. Tada se napon na primarnoj varijaciji mijenjao pomoću PWM tehnologije. To jest, kontrolirajte radni ciklus oscilatora za promjenu prosječnog napona. Time dobivamo fiksni napon na izlazu. Prikaz SMPS blok dijagrama na slici.

Detaljno objašnjenje dano na mom blogu. Posjetite ga.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Korak 2: Dizajn kruga

Dizajn sklopa
Dizajn sklopa

Koraci dizajna dati su u nastavku

  • Dizajnirajte ispravljač za pretvaranje ulaznog izmjeničnog napona u istosmjerni za rad tranzistora.
  • Odaberite tranzistor koji podnosi visoki napon, frekvenciju i željenu struju.
  • Dizajnirajte krug premošćivanja tranzistora.
  • Za dovršetak oscilatora projektirajte povratnu mrežu do tranzistora
  • Dizajnirajte ispravljač i filter na izlazu
  • Dizajnirajte krug indikatora napona koji pokazuje stanje pune baterije

Detaljan dizajn i objašnjenje kola dati su na mom blogu. Posjetite ga.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Komponente

IC - TL431 (1)

Tranzistor - Mje 13001 (1)

Zener - 5v2 / 0,5 w (1)

Dioda - 1N4007 (2), 1N4148 (3)

Kondenzator - 2.2uF/50v (1), 3.3nF (1), 100pF/1Kv (1), 220uF/18v (1)

Otpornik - 1K (1), 56E (1), 79E (1), 470K (1), 2.7K (1), 10E (1)

unaprijed podešeni otpornik - 100K (1)

LED - zelena (1), crvena (1)

SMPS transformator (1) - iz starog mobilnog punjača

Sve komponente se dobivaju iz starih PCB -a, dobro je jer se radi o procesu recikliranja. Dakle, isprobavate sve komponente sa starih PCB -a. U REDU.

Detaljan dizajn i objašnjenje kola dati su na mom blogu. Posjetite ga.

Korak 3: Izrada PCB -a

Izrada PCB -a
Izrada PCB -a

Ovdje sam napravio raspored kola bez ikakvog softvera. Dizajn tiskane ploče crtam u bijelom papiru. To je učinjeno nekoliko puta postupkom crtanja i ponovnog iscrtavanja kako bi se pronašlo dobro pozicioniranje svake komponente. Nakon što sam ovo dovršio, kopirao sam ga u PCB odgovarajuće veličine pomoću trajnog markera. Nakon sušenja tinte, nekoliko puta ponavljam postupak prekoračenja kako bih osigurao dobru debljinu maske za jetkanje. U protivnom ne nabavite dobar PCB.

Korak 4: Bušenje rupa

Bušenje rupa
Bušenje rupa
Bušenje rupa
Bušenje rupa

Za svrhe bušenja koristim ručnu bušilicu sa svrdlom manjim od 0,5 mm. Što je prikazano na slici. Pažljivo napravite sve rupe bez oštećenja PCB -a. Zatim jednom nacrtajte izgled kako biste osigurali ispravnu debljinu maske. Nakon ovog rada očistite PCB kako biste uklonili prašinu.

Korak 5: Nagrizanje

Nagrizanje
Nagrizanje

Za jetkanje uzmite prah FeCl3 (željezov klorid) u plastičnoj kutiji. Zatim mu dodajte malo vode. Sada izgleda kao crvenkasta boja. Zatim uronite PCB u njega noseći tetrijeba u ruci. Zatim pričekajte 20 minuta da se otopi neželjeni dio bakra. Ako se bakar ne otopi u potpunosti, pričekajte potpuno otapanje. Nakon potpunog otapanja izvadite PCB iz otopine i očistite je čistom vodom te uklonite masku s tinte. Za cijeli proces nosite rukavice.

Korak 6: Lemljenje

Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje

Nanesite lemljenje male debljine na cijele tragove PCB -a. Smanjuje koroziju bakra sa zrakom. To će produžiti vijek trajanja PCB -a. Za profesionalne PCB -ove maske za lemljenje. Nakon ovog maskiranja lemljenjem lemite komponente na svoje mjesto. Transformator postavite na lemljenu stranu PCB -a radi uštede prostora na PCB -u. Prvo postavite manje komponente, a zatim veće. Nakon toga, odrežite neželjene vodove komponenti i očistite PCB pomoću sredstva za čišćenje PCB -a (otopina IPA).

Korak 7: Testiranje

  • Prvo je učinjeno vizualno ispitivanje ima li kratkog spoja ili rezanja na traku PCB -a.
  • Zatim unakrsno provjerite tiskanu ploču i komponente s dijagramom kruga.
  • Pomoću multimetra provjerite ima li kratkog spoja na ulaznoj strani.
  • Nakon uspjeha svih testisa spojite krug na 230V AC.
  • Provjerite izlazni napon i namjestite unaprijed postavljenu postavku na položaj gdje dolazi do punog napona punjenja (2,4 V) pomoću višemjernih metara.

Konačno smo završili svoj krug. Hooo ……..

Korak 8: Postavite krug unutar kabine

Stavite krug u kabinu
Stavite krug u kabinu

Ovdje koristim masku starog punjača za mobitele. U punjač je postavljena stara kutija za baterije za postavljanje baterija. Završena slika data je gore. Izbušite rupe za postavljanje vodilice na gornju stranu. Ulazne žice spojene su na ulazni pin punjača.

Naše jednostavno punjenje SMPS baterije je dovršeno. Radi jako dobro.

Potpuno objašnjenje opisano na mom blogu. Link dolje naveden. Posjetite ga.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Preporučeni: