Kazalo:
- Korak: Potrebne komponente in orodja
- 2. korak: Škatla
- 3. korak: Najprej prve stvari
- 4. korak: Kakšno napetost/tok naj uporabim?
- 5. korak: Vezje
- 6. korak: Gradnja vezja - Prvi korak
- 7. korak: Gradnja vezja - Drugi korak
- 8. korak: Dokončanje
Video: Polnilec za baterije s svinčeno kislino: 8 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08
Pravzaprav bi to lahko uporabili za polnjenje katere koli vrste baterije, kjer želite stalen tok in konstantno napetost.
V tem navodilu vas bom popeljal skozi celoten postopek do izdelave končnega sistema v škatli. Prejel bo vhod iz katerega koli napajalnika AC/DC z vtičnico. Preprosto se morate prepričati, da je adapter ocenjen za napetost in tok, ki ga želite ustvariti. Ta sistem bo omogočal do 36V in 2Amps.
Korak: Potrebne komponente in orodja
Potrebne komponente so: Project Box, 220nF kondenzator, 100nF kondenzator, izbor uporov med 1 in 5 Ohmov, potenciometer 5K/10K, upor 820 Ohm Ožičenje - nekaj premostitvenih kablov (primerno za povezovanje delov tiskanega vezja skupaj), nekaj kabla z dvema nosilcema moči kabli v notranjosti (poz + neg) sponke Grommett Krokodil/lopata 2,1 mm ali 2,5 mm vhodna vtičnica (odvisno od vira napajanja) Bakreni trak L200 CHeatsink Celotno vezje se vrti okoli regulatorja toka/napetosti L200C (shema vezja, ki se je bomo držali, je prikazana spodaj). Podatkovni list lahko prenesete iz HERETools potreben so spajkalnik izvijač (Philips) in zelo majhen ploski izvijač vrtalnik
2. korak: Škatla
Projektna škatla je izdelana iz ABS plastike, če nameravate čip uporabiti v celoti, boste morda potrebovali kovinsko škatlo. To bo razloženo nekoliko kasneje. Moral bi biti zadostne velikosti, da omogoča vstavljanje vašega bakrenega traku, poleg tega pa mora imeti nekaj prostora za čip L200C - ta čip lahko ustvari nekaj toplote in če škatla ni kovinska, ne želite, da pritiska na škatlo.
Vidite lahko, da je v škatli izvrtana luknja za namestitev vhodne enote DC. Če pogledate DC vhod, boste videli, da ima 3 zavihke. Tisti, ki je pritrjen na sredino, je pozitiven, naslednji zunanji je negativen - to sta edini, ki nas zanimata. Upoštevajte, da imajo tudi vtični vtiči polarnost - običajno je polarnost, kot je prikazano na drugi sliki - vedno preveri. (Pomembne podatke sem celo obarval rdeče)
3. korak: Najprej prve stvari
Preverite, ali bakreni trak ustreza vaši škatli, morda ga boste morali obrezati - vezje sem oblikoval tako, da bo ustrezal plošči s 23 luknjami in 9 trakovi. En konec obeh lukenj se ne uporablja, da bi zdrsnil v reže, ki jih predvideva škatla za projekt. Preden začnete spajkati, je najbolje, da se prepričate o pravilnosti.
Prav tako boste morali na drugem koncu škatle izvrtati drugo luknjo. Črna žica, ki vsebuje vaša dva glavna izhodna daljnovoda, mora ustrezati skozi plastični vložek. Izvrtajte luknjo, namestite grommit in preverite, ali je kabel speljan - mora biti tesno prilegajoč, da se vaš kabel ne bo izvlekel in obremenil deske.
4. korak: Kakšno napetost/tok naj uporabim?
Svinčeno kislinsko baterijo morate napolniti v skladu s specifikacijami proizvajalca. Spodaj lahko vidite tistega, ki sem ga polnil - 6,5 voltov pri 0,7Amps. Zgradite vezje okoli tipičnih baterij, ki jih morate napolniti.
5. korak: Vezje
Vključujem dve različici vezja, imate tradicionalni diagram vezja in grafično predstavitev bakrene plošče. C1 je 220nF kondenzator C2 je kondenzator 100nF Dva kondenzatorja pomagata zgladiti in filtrirati vhodne in izhodne napetosti. R2 je 820 Ohmov upor. W1 do W6 so vse mostične žice različnih dolžin. Večina trgovin z elektroniko jih ima na voljo. Oznake X, ki jih vidite na progah, so prelomi na bakrenih trakovih. Lahko jih zlomite z orodjem za lomljenje tračnic - dobavitelj, ki ga uporabljam zanje, je na voljo na spletni strani Electronic Projects OnlineR1 - potenciometer 5K ali 10K. 3 x R3 upori sestavljajo vrednost ohmov, ki jih potrebujete za napajanje pravilnega toka. Upoštevajte, da so postavljeni vzporedno. Ta uporablja upore z močjo 0,25 W, kar skupaj znaša 0,75 W. Tok teče neposredno skozi te upore, zato ga je treba pravilno oceniti. V kratkem bomo govorili o enačbah za izračun pravilnih vrednosti. Končno si lahko ogledate L200C. Ima oštevilčene zatiče, ki jih lahko ujemate iz podatkovnega lista. Če želite, da se zatiči poravnajo, kot jih imam, boste morali narediti majhno količino rahlega upogibanja - na žalost so zatiči le malo preblizu, da bi se popolnoma prilegali tračni plošči.. Pin 3 je ozemljen (negativen). Pin 5 je izhod. Pin 2 in Pin 4 se uporabljata za določanje pravilne napetosti in toka. Enačbe! R3 = 0,45 / Amps Tako sem v svojem primeru želel, da omeji tok na 700mAR3 = 0,45 / 0,7 = 0,64 Ohma V mojem primeru sem uporabil 3 različne upore blizu te vrednosti - 1, 2,5 in 5 ohmov. Način za vzporedno izračunavanje uporov je 1/((1/R1) + (1/R2) + (1/R3)) v mojem primeru je to 1/((1/1) + (1/2.5) + (1/ 5)) = 1 / (1 + 0,4 + 0,2) = 1 / 1,6 = 0,625 ohma, kar je dovolj blizu! Če želite izračunati tok, ki ga dobite iz nastavljene vrednosti Ohma, se lahko vrnete nazaj - koristno je ugotoviti, kako vas približajo upori. Tok = 0,45 / 0,625 Ohma = 0,72 Amperov Moč, ki gre skozi R3, je 0,45*0,45 / R3 v Ohmi V mojem primeru je to 0,45 *0,45 / 0,625 = 0,324 W, glede na to, da 3 upori omogočajo skupaj 0,75 W, smo v mejah tolerance. Delovanje vrednosti R1 je enostavno. R1 = (Vout / 2,77 - 1) * R2Vemo, kaj je R2 820 ohmov in vemo, kaj želimo, da bo VOut (v mojem primeru) R1 = ((6,5 V/2,77) - 1) * 820 = 1104 ohmov Najenostavnejši način je, da svoj multimeter priključite na Vout in nato nastavite potenciometer. POMEMBNE TOČKE 1) Vhod voltov mora biti za približno 2 volti višji od zahtevanega izhoda napetosti. 2) Čip porabi odvečno napetost/tok kot toploto. Če želite ohraniti toploto, poskusite, da VIN ni veliko večji od VOut - upoštevajte točko 1. Če želite ugotoviti, da se Watti razpršijo s čipom, morate izbrati (Vin -Vout) * tok. Moja različica je 12V-6.5V * 0.7 = 3.85W. Prav tako sem na svoj čip priklopil hladilnik in škatla se precej segreje - čeprav se zdi, da se s tem lahko spopade. Stvari bi lahko postale zelo zapletene, če bi imel Vin 24V, Vout pa 6V in bi imeli polni tok 2A…. precej vroče pri 36 W.. VENTILATOR PROSIM lol
6. korak: Gradnja vezja - Prvi korak
Poskrbite, da imate območje spajkanja in komponente pri roki. Uporabljam gobo, da ohranim svoje komponente na plošči, ko jo obrnem na spajkanje … hmmm, pravkar se mi je zdelo.. ali bi modro lepljenje ali kakšen kiti pomagal, da jih zadržim na mestu … bom poskusil naslednjič in in ti sporočim..
Natisnite diagram traku in ga imejte tam, kjer ga vidite. Ne pozabite, da morate pri postavljanju komponent na ploščo pustiti to eno luknjo levo in desno, da jo lahko potisnete v škatlo. Če imate malo izkušenj s spajkanjem - ne skrbite - na internetu je veliko povezav in trak je eden najlažjih načinov za vadbo.
7. korak: Gradnja vezja - Drugi korak
Ko zgradite vezje minus končne napajalne kable, je dobro, da privežete nekaj začasnih vodnikov (tako da se dotikajo pravilne bakrene vrstice), da lahko preskusite vezje. Najprej izmerite tok z večmetrom in nato napetost. Potenciometer nastavljajte, dokler ne dosežete zahtevane napetosti. Nato lahko spajkate končne napajalne kable in nato vstavite vezje.
Nato morate vhodne napajalne kable priključiti na vhodno vtičnico za enosmerni tok (prikazano na sliki 3 in 4). K L200C morate dodati tudi glavo - vidite jo na sliki 4. Vidite, da so bile lopate/krokodilske sponke povezane tudi na sliki 4. Še zadnji nasvet - če je tiskano vezje ohlapno, lahko nekaj kapljic lepila, kjer je deska vstavljena v škatlo, torej na tekače. To bo preprečilo premikanje plošče gor in dol. Iz slik lahko vidite tudi, da imam ploščo nameščeno tako, da je čip čim bližje sredini - čim dlje od plastike, kolikor mi je uspelo. Če rečem, da se v konfiguraciji, ki jo izberem, polje ne segreje.
8. korak: Dokončanje
Prva slika prikazuje škatlo z vsemi vzpostavljenimi povezavami. 2. z odprtim pokrovom ter 3. in 4. polnjenje baterije. Če koga zanima nakup kompleta za lastno izdelavo, jih imam v trgovini na ebayu https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets -Inc Obstajata dva kompleta, osnovni in napredni. Osnovni komplet vam ponuja veliko podrobnejšo razlago, ki jo najdete tukaj, vendar s skoraj enakim izidom. Ponuja vse komponente, ki jih potrebujete za izdelavo, razen orodij. Napredni komplet ima dva gumba in večje potenciometre, tako da lahko prilagodite tok in napetost. Obstajajo tudi različice kovinskih škatel.
Priporočena:
Preprost 4V polnilni akumulator s svinčeno kislino z navedbo: 3 koraki
Preprost 4V polnilnik s svinčeno kislino z navedbo: Pozdravljeni fantje !! Ta polnilec, ki sem ga naredil, mi je odlično deloval. Baterijo sem večkrat napolnil in izpraznil, da sem vedel mejo polnilne napetosti in tok nasičenja. Polnilec, ki sem ga razvil, temelji na mojih raziskavah na internetu in izkušnjah
Varčevanje z energijo baterije, izklopno stikalo za zaščito pred praznjenjem z ATtiny85 za svinčeno kislino v avtomobilu ali Lipo baterijo: 6 korakov
Varčevanje z energijo akumulatorja, stikalo za zaščito pred praznjenjem z ATtiny85 za svinčeno kislino ali Lipo baterijo: Ker potrebujem več ščitnikov baterij za svoje avtomobile in sončne sisteme, sem ugotovil, da so komercialni 49 USD predragi. Prav tako porabijo preveč energije s 6 mA. Nisem našel navodil na to temo. Tako sem naredil svojega, ki črpa 2mA. Kako je
Univerzalni polnilec za baterije z magnetnimi priključki DIY: 5 korakov
DIY univerzalni polnilnik baterij z magnetnimi sponkami: Pozdravljeni vsi, to je moja druga navodila, zato vam bodo vaše povratne informacije v veliko pomoč pri nadaljnjem izboljšanju. Za več projektov si oglejte tudi moj YouTube kanal. Danes vam bom pokazal, kako narediti univerzalni polnilnik baterij z Magneti
Mikrovalovni transformator kot polnilec baterije: 6 korakov
Mikrovalovni transformator kot polnilec baterij: HiOurjev projekt je danes, kako pretvoriti stari mikrovalovni transformator v polnilnik svinčevih kislin
Kako narediti polnilnik baterij s svinčeno kislino 6V: 11 korakov
Kako narediti 6V polnilnik svinčeve kisline: Hii prijatelj, danes bom naredil vezje 6V polnilca svinčeve kisline brez uporabe transformatorja. Začnimo