Kazalo:
- 1. korak: Shema
- 2. korak: Vezje na plošči za kruh
- 3. korak: Priprava tiskanega vezja
- 4. korak: Pritrditev MOSFET -a
- 5. korak: Spajkanje komponent
- Korak 6: Celotno vezje
- Korak 7: Namestitev praznilnega tranzistorja
- 8. korak: Program
- 9. korak: Polnjenje krivulj
Video: NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznjenje: 9 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08
Kako zgraditi nizkocenovne odlične funkcije Računalniški pametni polnilnik-praznilnik, ki lahko polni vse NiCd ali NiMH baterije.- Vezje uporablja napajalnik računalnika ali kateri koli 12V vir napajanja. je najbolj natančna in varna metoda, v tem primeru se paketi napolnijo s spremljanjem temperature in končajo polnjenje, ko polnilnik zazna konec polnjenja dT/dt, kar je odvisno od vrste baterije. Dva parametra se uporabljata kot rezervna izogibajte se prekomernemu polnjenju: - največji čas: polnilnik se bo ustavil po vnaprej določenem času glede na kapaciteto akumulatorja - največja temperatura: nastavite lahko maks. temperaturo baterije, da se polnjenje ustavi, ko se preveč segreje (približno 50 ° C).- Polnilnik uporablja serijska vrata računalnika, programsko opremo sem z Microsoft Visual Basic 6 z zbirko podatkov Access shranil za parametre baterije in profile polnjenja. Z vsakim postopkom polnjenja se ustvari datoteka dnevnika, ki prikazuje napolnjeno zmogljivost, čas polnjenja, mejno vrednost (čas ali najvišja temperatura ali največji naklon)- Značilnosti polnjenja so na spletu prikazane preko grafa (čas v primerjavi s temperaturo) za spremljanje temperature akumulatorja.- Lahko izpraznite svoje pakete in izmerite njegovo dejansko zmogljivost.- Polnilnik je bil preizkušen z več kot 50 kompleti baterij, res deluje odlično.
1. korak: Shema
Vezje lahko razdelimo na glavne dele: Merjenje temperature: To je najbolj zanimiv del projekta, namen je uporaba nizkocenovne zasnove z nizkocenovnimi komponentami skupaj z dobro natančnostjo. Uporabil sem odlično idejo s spletnega mesta https://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/, jo pregledajte, vsebuje vse zahtevane podrobnosti. Za merjenje temperature je bil napisan ločen modul v programu, saj ga je mogoče uporabiti za druge namene. Polnilni tokokrog: ================- V prvem sem uporabil LM317 zasnove, vendar je bila učinkovitost prenizka in polnilni tok je bil omejen na 1,5 A, v tem vezju sem uporabil preprost nastavljiv vir konstantnega toka z enim primerjalnikom IC LM324. in visokotokovni tranzistor MOSFET IRF520.- Tok se ročno nastavi s pomočjo 10Kohm spremenljivega upora. (delam na spreminjanju toka s programsko opremo).- Program nadzoruje postopek polnjenja tako, da pin (7) potegne visoko ali nizko. Vezje za praznjenje: =============== ====- Uporabil sem preostala dva primerjalnika iz IC, enega za praznjenje akumulatorja in drugega za poslušanje napetosti akumulatorja ter ustavil postopek praznjenja takoj, ko pade na vnaprej določeno vrednost (npr. 1V za vsako celico)- Program spremlja pin (8), odklopi baterijo in preneha polniti, ko je logična raven "0". nadzoruje tok praznjenja.
2. korak: Vezje na plošči za kruh
Pred izdelavo tiskanega vezja je bil projekt preizkušen na moji projektni plošči
3. korak: Priprava tiskanega vezja
Za postopek hitrega polnjenja boste potrebovali visok tok, v tem primeru uporabite hladilnik, jaz sem uporabil ventilator s hladilnikom iz stare kartice VEGA. delovalo je odlično. vezje lahko prenaša tokove do 3A.
- Modul ventilatorja sem pritrdil na tiskano vezje.
4. korak: Pritrditev MOSFET -a
Tranzistor bi moral imeti zelo močan toplotni stik s hladilnikom, pritrdil sem ga na zadnjo stran ventilatorskega modula. kot je prikazano na spodnji sliki.
Bodite previdni, NE dovolite, da se tranzistorski terminali dotikajo plošče.
5. korak: Spajkanje komponent
Nato sem začel dodajati komponente eno za drugo.
Upam, da bom imel čas narediti profesionalno tiskano vezje, toda to je bila moja prva različica projekta.
Korak 6: Celotno vezje
To je zadnji krog po dodajanju vseh komponent
poglej opombe.
Korak 7: Namestitev praznilnega tranzistorja
To je zaprta slika, ki prikazuje, kako sem vgradil praznilni tranzistor.
8. korak: Program
Posnetek zaslona mojega programa
Delam na nalaganju programske opreme (velika je)
9. korak: Polnjenje krivulj
To je vzorčna krivulja polnjenja za baterijo Sanyo 2100 mAH, napolnjeno z 0,5C (1A)
opazite dT/dt na krivulji. Upoštevajte, da program ustavi postopek polnjenja, ko se temperatura akumulatorja hitro dvigne, naklon je enak (.08 - 1 C/min)
Priporočena:
Arduino Nano 4x 18650 pametni polnilnik / praznilnik: 20 korakov
Arduino Nano 4x 18650 pametni polnilnik / praznilnik: To je moj odprtokodni projekt pametnega polnilnika / praznilnika Arduino Nano 4x 18650. To enoto napaja 12V 5A. Lahko se napaja z računalniškim napajanjem.LinksBattery Portal: https://portal.vortexit.co.nz/ Seznam delov: http://www.vortexit.co.nz/p
Oblikujte svoj računalniški računalniški modul Raspberry Pi: 5 korakov (s slikami)
Oblikujte lastno računalniško ploščo Raspberry Pi Compute Module: Če še nikoli niste slišali za Računalniški računalnik Raspberry Pi Compute Module, je to v bistvu polnopravni računalnik Linux s faktorjem oblike, pomnilnikom RAM za prenosni računalnik! Z njim je mogoče oblikovati lastne plošče po meri, Raspberry Pi je le še en
Pametni polnilnik za alkalne baterije: 9 korakov (s slikami)
Pametni polnilnik za alkalne baterije: Ste izračunali število alkalnih baterij, ki jih vsako leto vržemo po vsem svetu. To je ogromno …! Trg baterij v Franciji vsako leto proda 600 milijonov enot, 25.000 ton in 0,5% gospodinjskih odpadkov. Ademe pravi, da je to število
Enostaven 5 -minutni sončni polnilnik USB/polnilnik USB za preživetje: 6 korakov (s slikami)
Enostaven 5 -minutni solarni polnilnik USB/polnilnik USB za preživetje: Pozdravljeni, fantje! Danes sem pravkar naredil (verjetno) najlažji USB polnilec za sončne celice! Najprej mi je žal, da nisem naložil nekaj navodil za vas. V zadnjih nekaj mesecih sem imel nekaj izpitov (v resnici ne nekaj, morda kakšen teden …). Ampak
Kako priključiti brezžični polnilnik za kateri koli pametni telefon: 5 korakov
Kako priključiti brezžični polnilnik za vse pametne telefone: Brezžično polnjenje je imelo zadetek z manjkajočim odnosom z mobilno industrijo, ki se je poglobilo v in izven obsega izdelkov ter se premikalo med značilnostmi lista in stanjem dodatne opreme. Leta 2015 so dozorele tehnologije in se je velika združitev med A4WP in PMA,