Turinys:

NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis: 9 žingsniai
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis: 9 žingsniai

Video: NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis: 9 žingsniai

Video: NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis: 9 žingsniai
Video: Тестируем NiCd и NiMH аккумуляторы формата AA и AAA 2024, Lapkritis
Anonim
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis
NiCd - NiMH kompiuterinis išmanusis įkroviklis - iškroviklis

Kaip sukurti nebrangias puikias funkcijas kompiuteriu pagrįstas išmanusis įkroviklis- iškroviklis, kuriuo galima įkrauti bet kokias NiCd arba NiMH baterijas.- Grandinėje naudojamas kompiuterio maitinimo šaltinis arba bet kuris 12 V maitinimo šaltinis.- Grandinėje naudojamas „Temperatūros nuolydžio“metodas, yra tiksliausias ir saugiausias metodas, tokiu atveju paketai įkraunami stebint temperatūrą ir baigiant įkrovimą, kai įkroviklis jaučia įkrovimo pabaigą dT/dt, kuris priklauso nuo akumuliatoriaus tipo. Du parametrai naudojami kaip atsarginė kopija venkite per didelio įkrovimo: - Maksimalus laikas: įkroviklis sustos po iš anksto nustatyto laiko, atsižvelgiant į akumuliatoriaus talpą - Maksimali temperatūra: Galite nustatyti maks. akumuliatoriaus temperatūrą, kad sustabdytumėte įkrovimą, kai jis tampa per karštas (apie 50 ° C). Su kiekvienu įkrovimo procesu sukuriamas žurnalo failas, kuriame rodoma įkrauta talpa, įkrovimo laikas, nutraukimo metodas (laikas arba maks. Temperatūra arba maks. Nuolydis)- įkrovimo charakteristikos rodomos internete grafike (laikas ir temperatūra), kad būtų galima stebėti akumuliatoriaus temperatūrą.- Galite iškrauti savo paketus ir išmatuoti tikrąją jų talpą.- Įkroviklis buvo išbandytas su daugiau nei 50 akumuliatorių paketų, jis tikrai veikia puikiai.

1 žingsnis: schema

Schema
Schema

Grandinę galima suskirstyti į e pagrindines dalis: Temperatūros matavimas: Tai yra pati įdomiausia projekto dalis, kurios tikslas - naudoti nebrangią konstrukciją su pigiais komponentais ir gerą tikslumą. Aš panaudojau puikią idėją iš https://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/, peržiūrėk ją, joje yra visa reikalinga informacija. Temperatūrai matuoti buvo parašytas atskiras programos modulis, nes jis gali būti naudojamas kitais tikslais. Įkrovimo grandinė: ================- pirmą kartą naudojau LM317 dizainas, tačiau efektyvumas buvo per blogas, o įkrovimo srovė buvo apribota iki 1,5 A, šioje grandinėje aš naudoju paprastą reguliuojamą pastovios srovės šaltinį, naudodamas vieną LM324 IC palyginamąjį elementą. ir didelės srovės MOSFET tranzistorius IRF520.- Srovė reguliuojama rankiniu būdu, naudojant 10Kohm kintamąjį rezistorių. (aš dirbu keisdamas srovę per programinę įrangą).- Programa kontroliuoja įkrovimo procesą traukdama kaištį (7) aukštai arba žemai. Išsikrovimo grandinė: =============== ====- Aš naudoju likusius du IC palyginamuosius, vieną akumuliatoriaus iškrovimui, kitą- akumuliatoriaus įtampos klausymui ir iškrovimo sustabdymą, kai tik jis nukrenta iki iš anksto nustatytos vertės (pvz., 1 V kiekviena ląstelė)- Programa stebi kaištį (8), ji atjungs akumuliatorių ir nustos krauti, kai loginis lygis yra „0“.- Galite naudoti bet kurį galios tranzistorių, kuris gali valdyti iškrovos srovę.- Kitas kintamasis rezistorius (5K omas) kontroliuoja išleidimo srovę.

2 žingsnis: grandinė ant duonos lentos

Grandinės ant duonos lentos
Grandinės ant duonos lentos

Prieš gaminant PCB, projektas buvo išbandytas mano projekto lentoje

3 žingsnis: PCB paruošimas

PCB paruošimas
PCB paruošimas

Greito įkrovimo procesui jums reikės didelės srovės, šiuo atveju turėtumėte naudoti radiatorių, aš naudoju ventiliatorių su jo radiatoriumi iš senos VEGA kortelės. tai puikiai veikė. grandinė gali valdyti sroves iki 3A.

- Prie PCB pritvirtinau ventiliatoriaus modulį.

4 žingsnis: MOSFET tvirtinimas

MOSFET tvirtinimas
MOSFET tvirtinimas

Tranzistorius turi turėti labai stiprų šiluminį kontaktą su radiatoriumi, aš jį pritvirtinau prie ventiliatoriaus modulio galo. kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

BŪKITE ATSARGUS, NELEISKITE TRANSISTORIO GALINIŲ LIESTI LENTĄ.

5 žingsnis: komponentų litavimas

Komponentų litavimas
Komponentų litavimas

Tada aš pradėjau pridėti komponentus po vieną.

Tikiuosi, kad turiu laiko padaryti profesionalią PCB, tačiau tai buvo mano pirmoji projekto versija.

6 žingsnis: visa grandinė

Pilna grandinė
Pilna grandinė

Tai yra paskutinė grandinė pridėjus visus komponentus

pažvelk į užrašus.

7 žingsnis: išleidimo tranzistoriaus montavimas

Išleidimo tranzistoriaus montavimas
Išleidimo tranzistoriaus montavimas
Išleidimo tranzistoriaus montavimas
Išleidimo tranzistoriaus montavimas

Tai yra uždaras vaizdas, rodantis, kaip sumontavau išleidimo tranzistorių.

8 žingsnis: programa

Programa
Programa

Mano programos ekrano kopija

Stengiuosi įkelti programinę įrangą (ji didelė)

9 žingsnis: įkrovimo kreivės

Įkrovimo kreivės
Įkrovimo kreivės

Tai pavyzdinė „Sanyo 2100 mAH“akumuliatoriaus, įkrauto 0,5C (1A), įkrovimo kreivė

pastebėkite dT/dt kreivėje. Atkreipkite dėmesį, kad programa sustabdo įkrovimo procesą, kai akumuliatoriaus temperatūra sparčiai kyla, nuolydis lygus (.08 - 1 C/min)

Rekomenduojamas: