INHOUDSOPGAWE:

DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER: 13 stappe (met foto's)
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER: 13 stappe (met foto's)

Video: DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER: 13 stappe (met foto's)

Video: DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER: 13 stappe (met foto's)
Video: How to use TP5100 2A 8.4/4.2V 1S and 2S Lithium Battery Charger DIY 2024, Julie
Anonim
Image
Image
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER
DIY SOLAR LI ION/ LIPO BATTERY CHARGER

[Demo -video]

[Speel video]

Verbeel jou jy is 'n gadgetliefhebber of stokperdjie /tinkerer of RC -entoesias en jy gaan kampeer of uitstappie. Jou slimfoon /MP3 -speler se battery is leeg, jy het 'n RC Quad Copter geneem, maar jy kon lank nie vlieg nie. U het dus beslis 'n goeie laaier nodig om die battery te laai. Is ek reg ? Maar waar kan u 'n kragbron op daardie plek kry? Moenie bekommerd wees nie, hierdie instruksies is oplossings vir al u probleme.

U kan al my projekte vind op:

Lithium Ion (Li Ion) en Lithium Polymer (LiPo) batterye is 'n tipe herlaaibare battery wat 'n hoë energiedigtheid bied en in verskillende vorms en groottes beskikbaar is. gadgets soos 'n slimfoon, tablette, MP3, radiobeheerde speelgoed, flitsligte, ens. Hierdie tipe batterye is uiters sensitief en foute in die hantering daarvan kan tot ontploffing lei. LiPo -batterye benodig 'n spesiale laai -algoritme om dit te laai. Daarom is dit van kardinale belang vir die lewensduur van die battery en natuurlik vir u veiligheid om dit korrek te laai met 'n laaier wat spesifiek ontwerp is vir litiumchemie.

In hierdie instruksies sal ek jou wys hoe om 'n goedkoop en kragtige son -Li Ion/Lipo batterylaaier te maak.

Dit kan ICR (LiCoO2 chemie) en IMR (LiMnO2 chemie) battery tipe laai.

Dit ondersteun verskillende batterygroottes (26650, 25500, 18650, 18500, 17670, 17500 en baie kleiner groottes), benodig slegs 'n geskikte batteryhouer volgens die batterygrootte. Ek het dit vir 18650 en Lipo -battery gemaak.

Let wel: dit kan 'n enkele 3.7V Li Ion- of LiPo -sel laai

Disclaimer: Let daarop dat u speel met 'n Li Ion -battery wat baie reaktiewe chemikalieë bevat. Ek kan nie verantwoordelik gehou word vir verlies aan eiendom, skade of lewensverlies as dit daartoe lei nie. Hierdie handleiding is geskryf vir diegene wat kennis het van herlaaibare litiumioontegnologie. Moet dit nie probeer as u 'n beginner is nie. Bly veilig

Stap 1: VEREISTE ONDERDELE:

NODIGE ONDERDELE
NODIGE ONDERDELE
NODIGE ONDERDELE
NODIGE ONDERDELE
NODIGE ONDERDELE
NODIGE ONDERDELE

DELE:

1. TP4056 -module (Amazon)

2. Sonpaneel (Amazon)

3. 10k Potentio Meter (Amazon)

4.1.2k weerstand

5. Volt-Amp meter (Amazon)

6.18650 batteryhouer (Amazon)

7. USB -hupstoot -omskakelaar (eBay)

8. DC Jacks manlik en vroulik (eBay en eBay)

9. Diode (IN4007)

10. Skakel (eBay)

11. Sluiting

12. Drade (Amazon)

GEREEDSKAP:

1. Soldeerbout (Amazon)

2. Draadsnyer/stroper (Amazon)

3. Hobbymes/ Xacto -mes (Amazon)

4. Lijmpistool (Amazon)

Stap 2: Kort beskrywing op TP3406

Kort beskrywing op TP3406
Kort beskrywing op TP3406
Kort beskrywing op TP3406
Kort beskrywing op TP3406

Die laaier word vervaardig met behulp van 'n gewildste IC TP4056. Die TP4056 IC is 'n volledige konstante stroom/konstante spanning lineêre laaier vir enkelselle litium-ioon/litium polimeer (LiIon/LiPo) batterye. Die SOP-8-pakket en die lae eksterne komponenttelling maak die TP4056 uiters geskik vir draagbare toepassings. As jy nie bang is vir die SMD-soldeer nie, moenie bekommerd wees nie. prys. TP4056 kan werk binne 'n USB- en muuradapter. Ander kenmerke sluit in stroommonitor, onderspanningsvergrendeling, outomatiese herlaai en twee statuspen om die ladingbeëindiging en die teenwoordigheid van 'n insetspanning aan te dui.

Die belangrikste punt is dat u die laadstroom tot 1000mA kan verander. As u die skema noukeurig bekyk, word 'n 1.2K -weerstand (R_PROG) aan pen -2 van die TP4056 IC gekoppel. Die laadstroom kan verander word deur hierdie weerstandswaarde te verander. Die standaardweerstand wat in die module gebruik word, is 1.2K stel die laadstroom op 1000mA.

Stap 3: Verwyder die Prog -weerstand

Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand
Verwyder die Prog -weerstand

Soek eers die posisie van die weerstand Rprog (1K2). Om dit maklik te identifiseer, het ek dit in die bostaande prentjie gefokus.

Verwyder dit dan versigtig van die bokant van die printplaat met 'n soldeerbout.

Stap 4: Soldeer die potensiometer

Soldeer die potensiometer
Soldeer die potensiometer
Soldeer die potensiometer
Soldeer die potensiometer
Soldeer die potensiometer
Soldeer die potensiometer

Soldeer twee klein drade (rooi en swart drade in foto's) van die soldeerblokkies van Rprog (wat in die vorige stap verwyder is).

Nou moet ons 'n veranderlike weerstandsnetwerk koppel om die laadstroom te beheer. Die veranderlike weerstandsnetwerk word gemaak deur 'n 1.2K weerstand en 'n 10K potensiometer.

Soldeer een been van die 1.2K -weerstand aan die middelste pen van die potensiometer en die ander been aan die rooi draad, soldeer dan die swart draad aan die ander pen van die potensiometer.

Opmerking: die twee pen van die potensiometer is so gekies dat die draai van die knop met die kloksgewys die weerstandswaarde verlaag. U kan 'n multimeter hiervoor gebruik.

Nou is 'n veranderlike weerstand gekoppel in die plek van die oorspronklike Rprog smd weerstand.

Stap 5: Maak die kring

Om die kring te maak
Om die kring te maak
Om die kring te maak
Om die kring te maak
Om die kring te maak
Om die kring te maak

Soldeer twee drade aan die ingangsklemme van die Boost-omskakelaar (rooi na die IN+ en wit aan die IN-). Rooi en swart drade is verkieslik om die polariteit maklik te identifiseer. t het swart draad in voorraad.

Verbind die rooi drade van volt-amp meter (dik rooi), batteryhouer en boost converter.

Verbind die swart draad van volt-amp meter (dik swart) en wit draad van boost converter.

Koppel die volt-amp meter blou draad en batteryhouer swart draad.

Soldeer nou die rooi verbindings (node) aan die BAT+ en die swart verbindings (node) aan die BAT - van die TP4056 laaibord.

Nota: Later het ek 'n skakelaar geïnstalleer om die Boost -omskakelaar te gebruik. Sny net die rooi draad van die Boost Converter in die middel en soldeer die skakelaar.

Stap 6: Koppel die DC -aansluiting

Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan
Koppel die DC -aansluiting aan

Die insetkrag vir die laaibord van TP4056 kan direk via 'n USB -kabel aan die mini -USB -poort verskaf word.

Maar ons moet laai deur 'n sonpaneel, dus word 'n DC -aansluiting by die ingang aangesluit.

Soldeer eers twee drade (rooi en wit) aan die DC-aansluiting, soldeer dan die rooi draad aan die IN+ en die wit draad aan die IN-.

Stap 7: Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost -omskakelaar

Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter
Soldeer die kragdrade van Volt Amp meter aan die Boost Converter

Die krag wat benodig word vir Volt-Amp-meter word geneem uit die boost-omskakelaar (5V)

Aan die agterkant van die boost -omskakelaar sien u 4 soldeerpunte van die USB -poort. Uit vier benodig ons slegs twee (5V en Gnd). Ek het 5V gemerk as + en Gnd as -.

Soldeer die Volt-Amp meter dun rooi draad tot die plus (+) en dun swart draad tot die minus (-).

Opmerking: volgens die instruksies van die verkoper op TP4056 kan die ampère meter slegs aan die 5V ingangseinde van die module gekoppel word. Maar ek het aan die begin gekoppel. Ek het 'n paar voorstelle en terugvoer nodig oor die verbinding.

Stap 8: Toets die stroombaan

Toets die stroombaan
Toets die stroombaan
Toets die stroombaan
Toets die stroombaan

Nadat ons die kring gemaak het, moet ons dit toets.

Plaas 'n 18650 Li-Ion battery in die batteryhouer. Nou sal u die batteryspanning en laadstroom op die meterdisplay sien. Draai die potensiometerknop stadig om die laadstroom aan te pas.

Nou werk die stroombaan perfek, sodat ons kan beweeg om 'n geskikte omhulsel hiervoor te maak.

Stap 9:

Beeld
Beeld
Beeld
Beeld
Beeld
Beeld
Beeld
Beeld

Meet al die komponente se grootte met 'n vernier -remklauw.

Merk dit op die omhulsel.

Sny dan die gemerkte gedeelte met 'n stokperdjie mes of 'n Dremel. Maak gate deur te boor.

Stap 10: Bevestig die stroombaan in die omhulsel

Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel
Bevestig die stroombaan in die omhulsel

Plaas al die komponente een vir een op die geskikte plek.

Dien dan warm gom rondom dit toe.

Om die versterkingsomskakelaar reg te stel, plaas ek klein plastiek daaronder, dit gee dit meer krag.

Stap 11: Versier die omhulsel

Versier die omhulsel
Versier die omhulsel
Versier die omhulsel
Versier die omhulsel
Versier die omhulsel
Versier die omhulsel
Versier die omhulsel
Versier die omhulsel

Om die omhulsel aantreklik te maak, plak ek oral geelkleurige papier vas.

Sny die papierstrook volgens die grootte van die omhulselhoogte.

Sny dan die reghoekige gedeelte volgens die grootte van die komponent, ek gebruik my Exacto -mes om dit te doen.

Dien daarna gom aan die agterkant van die papier vas en plak versigtig by die omhulsel.

Uiteindelik plak ek 'n reghoekige strook papier bo -op die omhulsel vas.

Die uiteindelike uitkoms is baie mooi en ek is baie tevrede met hierdie klein begroting.

Stap 12: Maak die sonpaneelbaan

Maak die sonpaneelbaan
Maak die sonpaneelbaan
Maak die sonpaneelbaan
Maak die sonpaneelbaan
Maak die sonpaneelbaan
Maak die sonpaneelbaan

Koppel die Male DC -aansluiting aan die drade. Die rooi draad is positief en swart is negatief.

Soldeer die diode (IN4007) positief aan die sonpaneel se positiewe terminaal, soldeer dan die negatiewe terminaal van die diode aan die rooi draad.

Soldeer die swart draad aan die negatiewe terminaal van die sonpaneel.

Stap 13: Gereed om te gebruik !

Gereed om te gebruik !!!
Gereed om te gebruik !!!
Gereed om te gebruik !!!
Gereed om te gebruik !!!
Gereed om te gebruik !!!
Gereed om te gebruik !!!

Nadat ek die omhulsel gemaak het, toets ek al die funksies.

Eerstens kyk ek na die laai deur die sonpaneel en dan deur die USB -kabel.

Gebruik die skakelaar om die uitgang te sien. As die skakelaar AAN is, skakel die blou lig van die boost -omskakelaar aan.

Om die uitgangsspanning te kontroleer, koppel ek my Charger Doctor aan. Dit wys ongeveer 4.97V.

Beweeg die knop stadig om die laadstroom te verander. Dit word in die volt-amp-meter vertoon.

Koppel u gadget nou aan die USB -poort (boost converter). Ek het dit getoets deur my Nexus 7 tablet aan te sluit.

Dit kan vir verskillende ander doeleindes gebruik word. As ek op uitstappie gaan, gebruik ek my Xiaomi USB LED vir beligting en USB -waaier om myself koel te hou.

Hoop my tutoriaal is nuttig. As jy daarvan hou, stem vir my. Teken in vir meer selfdoenprojekte. Dankie.

Soldeer Uitdaging
Soldeer Uitdaging
Soldeer Uitdaging
Soldeer Uitdaging

Naaswenner in die soldeeruitdaging

Aanbeveel: