Sadržaj:
- Korak 1: Shema
- Korak 2: Krug na ploči za kruh
- Korak 3: Priprema PCB -a
- Korak 4: Učvršćivanje MOSFET -a
- Korak 5: Lemljenje komponenti
- Korak 6: Potpuni krug
- Korak 7: Ugradnja tranzistor za pražnjenje
- Korak 8: Program
- Korak 9: Krivulje punjenja
Video: NiCd - NiMH računarski pametni punjač - pražnjenje: 9 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:38
Kako izgraditi jeftine odlične značajke Pametni punjač-pražnjivač temeljen na računalu koji može puniti sve NiCd ili NiMH baterije.- Krug koristi napajanje računala ili bilo koji izvor napajanja od 12 V.. Krug koristi metodu "Temperature slope" koja je najpreciznija i najsigurnija metoda, u ovom slučaju paketi se pune praćenjem temperature i završavaju punjenje kada punjač osjeti kraj napunjenosti dT/dt, što ovisi o vrsti baterije. Dva parametra koriste se kao rezervna izbjegavajte prekomjerno punjenje: - maksimalno vrijeme: punjač će se zaustaviti nakon unaprijed određenog vremena u skladu s kapacitetom baterije - maksimalna temperatura: možete postaviti maks. temperaturu baterije za zaustavljanje punjenja kada postane previše vruće (oko 50 C).- Punjač koristi serijski port računala, softver sam napravio s Microsoft Visual Basic 6 s Access bazom podataka za pohranu parametara baterije i profila punjenja.- Datoteka zapisnika generira se sa svakim postupkom punjenja koja prikazuje napunjeni kapacitet, vrijeme punjenja, način graničenja (vrijeme ili maksimalna temperatura ili maksimalni nagib)- Karakteristike punjenja prikazane su na mreži putem grafikona (vrijeme u odnosu na temperaturu) za praćenje temperature baterije.- Možete isprazniti svoje pakiranje kao i izmjeriti njegov stvarni kapacitet.- Punjač je testiran s više od 50 baterija, zaista radi odlično.
Korak 1: Shema
Krug se može podijeliti na glavne dijelove: Mjerenje temperature: Ovo je najzanimljiviji dio projekta, svrha je koristiti jeftin dizajn s niskim troškovima komponenti uz dobru točnost. Koristio sam sjajnu ideju s https://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/, pregledajte je, sadrži sve potrebne detalje. Za mjerenje temperature napisan je zasebni modul u programu koji se može koristiti u druge svrhe. Krug punjenja: ================- U prvom sam koristio LM317 dizajn, ali učinkovitost je bila loša i struja punjenja je bila ograničena na 1,5A, u ovom sam krugu koristio jednostavan podesivi izvor konstantne struje, koristeći jedan usporednik IC -a LM324. i MOSFET tranzistor velike struje IRF520.- Struja se ručno podešava pomoću 10Kohm promjenjivog otpornika. (Radim na promjeni struje kroz softver).- Program kontrolira proces punjenja povlačenjem Pin (7) visoko ili nisko. Krug pražnjenja: =============== ====- Koristio sam preostala dva usporednika iz IC-a, jedan za pražnjenje baterije, a drugi za osluškivanje napona baterije i zaustavljanje procesa pražnjenja čim padne na unaprijed određenu vrijednost (npr. 1V za svaku ćeliju)- Program nadzire pin (8), isključit će bateriju i prestati puniti kada je logička razina "0".- Možete koristiti bilo koji tranzistor za napajanje koji može podnijeti struju pražnjenja.- Drugi promjenjivi otpornik (5K ohma) kontrolira struju pražnjenja.
Korak 2: Krug na ploči za kruh
Projekt je testiran na mojoj projektnoj ploči prije izrade PCB -a
Korak 3: Priprema PCB -a
Za proces brzog punjenja trebat će vam velika struja, u ovom slučaju trebate koristiti hladnjak, ja sam koristio ventilator s njegovim hladnjakom sa stare VEGA kartice. radilo je savršeno. krug može podnijeti struje do 3A.
- Fiksirao sam modul ventilatora na tiskanu ploču.
Korak 4: Učvršćivanje MOSFET -a
Tranzistor bi trebao imati vrlo jak toplinski kontakt s hladnjakom, pričvrstio sam ga na stražnju stranu ventilatorskog modula. kao što je prikazano na donjoj slici.
PAŽLJIVO, NEMOJTE DOZVOLITI Tranzistorskim priključcima da dodiruju ploču.
Korak 5: Lemljenje komponenti
Zatim sam počeo dodavati komponente jednu po jednu.
Nadam se da ću imati vremena za izradu profesionalnog PCB -a, ali to je bila moja prva verzija projekta.
Korak 6: Potpuni krug
Ovo je posljednji krug nakon dodavanja svih komponenti
pogledajte bilješke.
Korak 7: Ugradnja tranzistor za pražnjenje
Ovo je zatvorena slika koja prikazuje kako sam montirao tranzistor za pražnjenje.
Korak 8: Program
Snimak ekrana mog programa
Radim na prijenosu softvera (velik je)
Korak 9: Krivulje punjenja
Ovo je uzorak krivulje punjenja za bateriju Sanyo 2100 mAH napunjenu s 0.5C (1A)
uočite dT/dt na krivulji. Imajte na umu da program zaustavlja proces punjenja kada temperatura baterije brzo naraste nagib jednak (, 08 - 1 C/min)
Preporučeni:
Pretvorite neupotrebljeni pametni telefon u pametni zaslon: 6 koraka (sa slikama)
Pretvorite neupotrebljeni pametni telefon u pametni zaslon: Vodič za Deze nalazi se na engleskom jeziku, za nedjeljnu verziju kliknite ovdje. Imate li (stari) nekorišteni pametni telefon? Pretvorite ga u pametni zaslon pomoću Google tablica i neke olovke i papira slijedeći ovaj jednostavan korak-po-korak vodič. Kad završiš
Pametni punjač za alkalne baterije: 9 koraka (sa slikama)
Pametni punjač za alkalne baterije: Jeste li izračunali broj alkalnih baterija koje bacamo svake godine u cijelom svijetu. Ogromno je …! Tržište baterija u Francuskoj godišnje se proda 600 milijuna jedinica, 25.000 tona i 0,5% kućnog otpada. Prema Ademeu, ovaj broj
Jednostavan 5 -minutni USB solarni punjač/opstanak USB punjač: 6 koraka (sa slikama)
Lagani 5 -minutni USB solarni punjač/opstanak USB punjač: Pozdrav dečki! Danas sam upravo napravio (vjerojatno) najjednostavniji USB punjač za solarne ploče! Kao prvo, žao mi je što nisam učitao neke upute za vas. Dečki sam dobio neke ispite u posljednjih nekoliko mjeseci (zapravo ne nekoliko možda tjedan dana …). Ali
Kako spojiti bežični punjač za bilo koji pametni telefon: 5 koraka
Kako spojiti bežični punjač za sve pametne telefone: Bežično punjenje ima pogodak u vezi s nedostatkom odnosa s mobilnom industrijom, ulazeći i izlazeći iz asortimana proizvoda te se krećući između značajki specifikacija i statusa dodatne opreme. U 2015. došlo je do sazrijevanja tehnologija i velikog spajanja A4WP -a i PMA -e
Pametni punjač na bazi mikrokontrolera: 9 koraka (sa slikama)
Pametni punjač baterija temeljen na mikrokontroleru: Krug koji ćete vidjeti je pametni punjač baterija temeljen na ATMEGA8A s automatskim isključivanjem. Različiti parametri prikazuju se na LCD -u tijekom različitih stanja punjenja. Također će krug stvarati zvuk putem zujalice pri punjenju završetak. Izgradio sam