Turinys:
Video: Pakartotinis ličio jonų elementų naudojimas iš nešiojamųjų kompiuterių baterijų: 3 žingsniai
2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48
Senos nešiojamųjų kompiuterių baterijos yra puikus ličio jonų baterijų šaltinis, jei žinote, kaip jas tinkamai išbandyti, kad įsitikintumėte, jog jas saugu naudoti. Įprastoje nešiojamojo kompiuterio baterijoje yra 6 vnt 18650 ličio jonų elementų. 18650 elementas yra tik cilindrinė ląstelė, kurios skersmuo yra 18 mm ir aukštis 65 mm (apytiksliai). Jei nešiojamojo kompiuterio baterija nebeveikia, paprastai mirė tik 1 ląstelių grupė, o kitos 4 vis dar yra tobulos, tačiau jūs turite jas visas patikimai patikrinti, kad įsitikintumėte, jog jos veikia.
Visos mano ląstelės yra išbandytos naudojant mano parodytą 18650 bandymų stotį.
Šią pamoką taip pat galima pamatyti mano svetainėje adresu:
a2delectronics.ca/2018/04/12/how-i-process-and-test-my-18650-cells/
1 žingsnis: pašalinkite ląsteles
Norėdami išimti nešiojamojo kompiuterio baterijos ląsteles, jums tereikia atskirti plastikinį korpusą. Čia veikia įvairūs metodai. Būtinai mūvėkite pirštines ir apsauginius akinius - plastikinio korpuso dalys gali nuskristi ir yra gana aštrios. Nikelio skirtukai, jungiantys ląsteles, yra labai aštrūs ir gali labai lengvai nupjauti, kaip aš sužinojau per daug kartų. 1 - Jei galite susukti plastikinį korpusą ir jį sulaužyti, tai yra geriausias būdas tai padaryti. Tai neveikia su visomis baterijomis, ir paprastai tai galiu padaryti tik su 3 ląstelių „Dell“paketais.
2 - Įsigykite tvirtą vielos pjovimo ir (arba) replių porą ir pabandykite nulaužti kampus arba suskaidyti juos į siūlę.
3 - Pakėlimas į žemę yra gana geras būdas ištraukti ląsteles. Galite sugadinti kai kurias ląsteles, tačiau tai yra vienas greičiausių ląstelių pašalinimo būdų.
Kai ląstelės bus išlaisvintos iš plastikinio korpuso, galėsite pradėti darbą, atskirdami jas į atskiras ląsteles. Paprastai jie suvirinami taškiniu būdu 3S2P konfigūracijoje (6 ląstelių paketui). Vienu metu nukirpkite visus laidus, einančius prie PCB, kad išvengtumėte šortų. Geriausias būdas nuimti taškiniu būdu suvirintus nikelio skirtukus nuo elementų yra juos atsukti. Patraukite jį replėmis ar prapūtimo pjaustytuvais ir tarsi susukite. Būkite atsargūs, kad su metaliniais įrankiais nesusidarytumėte trumpojo jungimo - visas akumuliatoriaus korpusas yra neigiamas gnybtas, taigi, jei aplink jį sugenda šilumos susitraukimas, gali būti lengviau sukurti trumpąjį jungimą.
2 žingsnis: išbandykite kiekvieną ląstelę
Pradinis įtampos patikrinimas Pirmas dalykas, kurį darau, kai visos ląstelės yra išlaisvintos, yra greitas įtampos testas. Jei elementai yra daugiau nei 2 V, jie gali būti tiesiogiai įkraunami naudojant TP4056 įkroviklius arba „Liitokala Lii-500“testerius. Jei elementai yra mažesni nei 2 V, pažymiu juos „V“, tada įkraunu juos TP4056 įkrovikliais.
Savaiminio iškrovimo bandymas
Kai elementai bus visiškai įkrauti, leisiu jiems sėdėti 24 valandas, tada vėl išmatuosiu įtampą. Jei kurios nors ląstelės išsikraus tik sėdėdamos, jos bus ravimos čia. Kai kurie žmonės rekomenduotų savaitę, kiti - iki mėnesio, kol vėl juos išbandytų, tačiau man 24 valandos yra gana geras laikas. Jei kuri nors iš elementų šiuo metu yra mažesnė nei 4 V, tada jie laikomi savaime išsikraunančiais ir išmetami.
Talpos testas
Visos ląstelės, kurios išlaikė pirmuosius du bandymus, dabar yra tiriamos „Liitokala Lii-500“testerių pajėgumu. „OPUS BTC3100“yra dar vienas įprastas testeris, tačiau yra brangesnis už tą pačią funkciją turinčią „Liitokala Lii-500“. Jie įkraunami, tada iškraunami matuojant talpą ir galiausiai vėl įkraunami. Aš parašau talpą ant langelių, o tada surūšiuoju pagal pajėgumą. Mažesnė nei 1000 mAh atmeta, o likusi dalis yra padalinta į 1000–1600 mAh, 1600–1800 mAh, 1800–2000 mAh, 2000–2200 mAh ir 2200 mAh+. Aš rekomenduočiau galutiniuose projektuose naudoti tik ląsteles, kurių galia didesnė nei 1800 mAh, o išmėtytas ląsteles naudoti kaip litavimo praktiką.
Kartais IR testas
Paskutinis dalykas, lemiantis ląstelės sveikatą, yra vidinis pasipriešinimas. „Liitokala Lii-500“kiekvieną kartą įdėjus akumuliatorių patikrina vidinį akumuliatoriaus atsparumą, tačiau kartais aš darau kitą testą su savo naminiu „Arduino“IR testeriu. Šis testas iš tikrųjų nėra toks svarbus, jei naudojate ląsteles mažos galios programose (<1A vienoje ląstelėje), tačiau didesnės galios programose (1A+ brėžinys vienoje ląstelėje) jis yra svarbesnis. Kuo didesnis jūsų ląstelių vidinis pasipriešinimas, tuo labiau jos įkais, kai jas įkrausite ar išsikrausite. Ekstremalūs atvejai gali būti užfiksuoti tik stebint temperatūrą įkrovimo ir iškrovimo procesuose.
3 žingsnis: kitos gairės
Per visus šiuos bandymus (ypač įkraunant ir iškraunant) aš stebiu elementų temperatūrą. Jei kurios nors ląstelės įkaista daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus, jos pažymėtos kaip „H“, kaip šildytuvai, ir grąžinamos į kompiuterių perdirbėjus. Raudonosios „Sanyo“ląstelės turi didelę tendenciją įkaisti.
Vadovaudamasis šiomis gairėmis susigrąžinau daugiau nei 2000 ląstelių ir gana sėkmingai nustatiau, kurios yra geros. Tačiau vienas atsargumo žodis - bet kurios ląstelės, pagamintos iš patikimo gamintojo - „Samsung“, LG, „Panasonic“, „Sanyo“- labiau tikėtina, kad nepavyks, net jei jos bus geros. Iš visų mano naudojamų elementų nepavyko tik nedaugelis išmuštų Kinijos prekių ženklų - SZN, CJ.
Šis metodas anaiptol nėra geriausias, išsamiausias ir tiksliausias 18650 ličio jonų elementų bandymo būdas, tačiau tai tik mano požiūris.
Jei norite pamatyti daugiau išteklių ar kitų panašių ląstelių tikrinimo būdų, peržiūrėkite šias nuorodas:
secondlifestorage.com/t-How-to-recover-186…
Rekomenduojamas:
„Pasidaryk pats“„PowerBank“iš senų nešiojamųjų kompiuterių baterijų: 7 žingsniai
„Pasidaryk pats“„PowerBank“iš senų nešiojamųjų kompiuterių baterijų: dažniausiai pirmasis nešiojamojo kompiuterio gedimas yra akumuliatorius, o dažniausiai tik 1–2 elementai gali būti sugedę. Ant stalo turiu keletą baterijų iš seno nešiojamojo kompiuterio, todėl sugalvojau iš to padaryti kažką naudingo
Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas su saulės elementu: 7 žingsniai (su nuotraukomis)
Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas su saulės elementu: Šis projektas skirtas įkrauti ličio jonų akumuliatorių su soliniu elementu. * Aš šiek tiek pataisau, kad pagerinčiau įkrovimą žiemą. ** Saulės elementas turi būti 6 V, o srovė (arba galia) gali būti kintama, pvz., 500 mAh arba 1 Ah. *** diodas, apsaugantis TP4056 f
2,4 kWh „pasidaryk pats“maitinimo siena iš perdirbtų 18650 ličio jonų nešiojamųjų kompiuterių baterijų: 5 žingsniai (su nuotraukomis)
2,4 kWh „pasidaryk pats“maitinimo siena iš perdirbtų 18650 ličio jonų nešiojamųjų kompiuterių baterijų: mano 2,4 kWh „Powerwall“pagaliau baigta! Per pastaruosius kelis mėnesius kaupiau visą krūvą 18650 nešiojamųjų kompiuterių baterijų, kurias išbandžiau savo „pasidaryk pats“18650 bandymų stotyje - todėl nusprendžiau su jais ką nors padaryti. Aš sekiau „pasidaryk pats“galią
Senų nešiojamųjų kompiuterių dalių pakartotinis naudojimas kuriant pigią nešiojamą sistemą: 3 žingsniai (su nuotraukomis)
Pakartotinis senų nešiojamųjų kompiuterių dalių panaudojimas kuriant pigią nešiojamą sistemą: Neseniai mano senasis nešiojamas kompiuteris mirė ir turėjau nusipirkti naują (RIP! 5520 būsite praleistas). Nešiojamojo kompiuterio motininė plokštė mirė, o žala buvo pataisyta. Visai neseniai aš atsinešiau aviečių pyragą ir pradėjau tvarkyti IOT sutff, bet man reikėjo specialios
280Wh 4S 10P ličio jonų baterija, pagaminta iš perdirbtų nešiojamųjų kompiuterių baterijų: 6 žingsniai (su nuotraukomis)
280Wh 4S 10P ličio jonų akumuliatorius, pagamintas iš perdirbtų nešiojamųjų kompiuterių baterijų: maždaug per pastaruosius metus aš renku nešiojamojo kompiuterio baterijas ir apdoroju bei rūšiuoju viduje esančias 18650 ląsteles. Mano nešiojamas kompiuteris sensta, su 2dn gen i7 jis suvalgo energiją, todėl man reikėjo kažko jį įkrauti keliaujant, nors nešiojuosi šią