Kazalo:

NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznjenje: 9 korakov
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznjenje: 9 korakov

Video: NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznjenje: 9 korakov

Video: NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznjenje: 9 korakov
Video: ⚡ Universal Charger for 18650/14500/14650/16340/17670/18350/18490/18500/18700/26650/22650 🔋 2024, November
Anonim
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznilnik
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznilnik
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznilnik
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznilnik
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznilnik
NiCd - NiMH računalniški pametni polnilnik - praznilnik

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

Shema
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

Vezje na deski za kruh
Vezje na deski za kruh

Pred izdelavo tiskanega vezja je bil projekt preizkušen na moji projektni plošči

3. korak: Priprava tiskanega vezja

Priprava tiskanega vezja
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

Pritrditev MOSFET -a
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

Spajkanje komponent
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

Celotno vezje
Celotno vezje

To je zadnji krog po dodajanju vseh komponent

poglej opombe.

Korak 7: Namestitev praznilnega tranzistorja

Montaža praznilnega tranzistorja
Montaža praznilnega tranzistorja
Montaža praznilnega tranzistorja
Montaža praznilnega tranzistorja

To je zaprta slika, ki prikazuje, kako sem vgradil praznilni tranzistor.

8. korak: Program

Program
Program

Posnetek zaslona mojega programa

Delam na nalaganju programske opreme (velika je)

9. korak: Polnjenje krivulj

Krivulje polnjenja
Krivulje polnjenja

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: