INHOUDSOPGAWE:

DIY loodsuur batterylaaier: 8 stappe
DIY loodsuur batterylaaier: 8 stappe

Video: DIY loodsuur batterylaaier: 8 stappe

Video: DIY loodsuur batterylaaier: 8 stappe
Video: Can you make your own battery pack for EVs - Edd China's Workshop Diaries 27 2024, Julie
Anonim
DIY loodsuur batterylaaier
DIY loodsuur batterylaaier
DIY loodsuur batterylaaier
DIY loodsuur batterylaaier

Eintlik kan dit gebruik word om enige soort battery op te laai waar u 'n konstante stroom en 'n konstante spanning wil hê.

In hierdie instruksies sal ek u deur die hele proses neem om 'n finale boksstelsel te vervaardig. Dit sal 'n invoer van enige AC/DC -adapter met 'n aansluiting benodig. U moet net seker maak dat die adapter gegrond is op die spanning en stroom wat u wil skep. Hierdie stelsel kan tot 36V en 2A ampère toelaat.

Stap 1: Die benodigde komponente en gereedskap

Die benodigde komponente en gereedskap
Die benodigde komponente en gereedskap

Komponente wat benodig word is: Project Box, 220nF kondensator, 100nF kondensator, seleksie van weerstande tussen 1 en 5 Ohm, 5K/10K potensiometer, 820 Ohm weerstand Bedrading - 'n paar springkabels (geskik vir die koppeling van dele van die printplaat), 'n paar kabels met twee kragdrade lei na binne (pos + neg) Grommett Krokodil-/graafklemme 2.1 mm of 2.5 mm ingangsaansluiting (afhangende van u kragbron) Koperstrookbord L200 CHeatsink Die hele kring draai om die L200C -stroom-/spanningsreguleerder (die stroomdiagram waarmee ons sal vashou word hieronder getoon). U kan die datablad van HER aflaai Gereedskap wat benodig word is Soldeerbout Skroewedraaier (Philips) en 'n baie klein plat skroewedraaier Boor

Stap 2: Die boks

Die boks
Die boks
Die boks
Die boks

Die projekkas is gemaak van ABS -plastiek, as u van plan is om die chip ten volle te benut, benodig u moontlik 'n metaalkas. Dit sal 'n bietjie later verduidelik word. Die grootte moet voldoende wees om u koperstrookbord in te sit en ook 'n bietjie ruimte vir die L200C -skyfie te hê - hierdie chip kan hitte opwek, en as die boks nie metaal is nie, wil u nie hê dat dit teen die boks druk nie.

U kan sien dat daar 'n gat in die boks geboor is om die DC -ingangsklem aan te pas. As u na die DC -invoer kyk, sal u sien dat dit 3 oortjies het. Die een wat aan die middel geheg is, is die positiewe, die volgende uit is die negatiewe - dit is die enigste twee waarin ons belangstel. Let daarop dat die aansluitings ook die polariteit het - gewoonlik is die polariteit soos in die 2de prentjie getoon - altyd tjek. (Ek het selfs die belangrike inligting in rooi omring)

Stap 3: Eerste dinge eerste

Eerste dinge eerste
Eerste dinge eerste
Eerste dinge eerste
Eerste dinge eerste

Kontroleer of die koperstrookbord in u boks pas, u moet dit moontlik snoei - ek het die kring ontwerp sodat dit pas op 'n bord met 23 gate en 9 stroke. Een van die gate word nie gebruik om dit in die gleuwe wat deur die projekkas voorsien word, te laat gly nie. Dit is die beste om seker te maak dat u pas voordat u met soldeerwerk begin.

U moet ook 'n 2de gat in die ander kant van die boks boor. Die swart draad wat u twee hoofkraglyne bevat, moet deur die plastiekbuis pas. Boor die gaatjie, installeer die gat en kyk of die kabel daardeur loop - dit moet styf pas sodat u kabel nie uittrek nie en die spanbord nie spanning nie.

Stap 4: Watter spanning/stroom moet ek gebruik?

Watter spanning/stroom moet ek gebruik?
Watter spanning/stroom moet ek gebruik?

U moet u loodsuurbattery laai volgens die spesifikasie van die vervaardiger. Hieronder kan u die een sien wat ek laai - 6.5 volt by.7Amps. Bou u kring rondom die tipiese batterye wat u moet laai.

Stap 5: Die stroombaan

Die stroombaan
Die stroombaan
Die stroombaan
Die stroombaan

Ek bevat twee weergawes van die printplaat. U het die tradisionele stroombaandiagram en 'n grafiese voorstelling van die koperstrookbord. C1 is 'n 220nF -kondensator C2 is 'n 100nF -kondensator Die twee kapasitors help om die ingang en die uitsetspanning te filtreer. R2 is 'n 820 Ohm Resisitor. W1 tot en met W6 is almal springdrade van verskillende lengtes. Die meeste elektroniese winkels het dit beskikbaar. Die X -merke wat u op die spore sien, is breuke in die koperstroke. U kan hulle breek met behulp van 'n strookbordbreekhulpmiddel - 'n verskaffer wat ek vir hulle gebruik, kan gevind word by Electronic Projects OnlineR1 is die 5K- of 10K -potensiometer. Die 3 x R3 -weerstande vorm die waarde van Ohms wat u benodig om die korrekte stroom te verskaf. Let op dat hulle parallel opgestel is. Dit gebruik resistors wat in staat is tot 0.25W, wat 'n totaal van 0.75W maak. Die stroom gaan direk deur hierdie weerstande, dus moet dit korrek beoordeel word. Ons sal binnekort praat oor die vergelykings vir die berekening van die korrekte waardes. Uiteindelik kan u die L200C sien. Dit het die penne genommer wat u kan ooreenstem met die datablad. U sal 'n bietjie buigend moet buig om die penne reg te kry soos ek dit het - ongelukkig is die penne net te naby aan mekaar om perfek in die strookbord te pas. Pin 1 aanvaar aanvaar die positiewe voorsprong van die kragvoorsiening. Speld 3 is gemaal (negatief). Speld 5 is die uitset. Pin 2 en Pin 4 word gebruik om die korrekte spanning en stroom te bepaal. Vergelykings! R3 = 0.45 / Amps So in my geval wou ek hê dat dit die stroom beperk tot 700mAR3 = 0.45 / 0.7 = 0.64 Ohms In my geval het ek 3 verskillende weerstande gebruik om te kry naby aan die waarde - 1, 2.5 en 5 Ohm. Die manier om weerstande parallel te bereken, is1/((1/R1) + (1/R2) + (1/R3)) in my geval, dit is1/((1/1) + (1/2.5) + (1/ 5)) = 1 / (1 + 0,4 + 0,2) = 1 / 1,6 = 0,625 Ohm Wat naby genoeg is! Om die stroom wat u kry uit 'n vasgestelde Ohm -waarde uit te werk, kan u agteruit gaan - dit is handig om uit te vind hoe u benaderings met weerstande u kry. Huidige = 0,45 / 0,625 Ohm = 0,72 Amp Ohms In my geval is dit 0.45 *0.45 / 0.625 = 0.324W, aangesien die 3 weerstande 'n totaal van 0.75W toelaat, is ons goed binne die toleransie. Dit is maklik om die waarde van R1 uit te werk. R1 = (Vout / 2.77 - 1) * R2 Ons weet wat R2 is 820 Ohm en ons weet wat ons wil hê VOut moet so wees (in my geval) R1 = ((6.5V/2.77) - 1) * 820 = 1104 Ohm Die eenvoudigste manier is om u multimeter aan Vout en pas dan die potensimeter aan. BELANGRIKE PUNTE1) u Volt IN moet ongeveer 2V hoër wees as die vereiste volt out.2) Die chip brand van die oortollige spanning/stroom as hitte. Om die hitte laag te hou, probeer om nie VIN veel groter as VOut te hê nie - met inagneming van punt 1. Om uit te vind wat die watt deur die chip verdwyn, moet u (Vin -Vout) * stroom gekies. My weergawe is 12V-6.5V * 0.7 = 3.85W. Ek het ook 'n heatsink aan my chip vasgemaak, en die boks word behoorlik warm - alhoewel dit redelik in staat is om dit te hanteer. Dinge kan baie moeilik raak as Vin 24V is en Vout 6V en jy by die volle 2A -stroom is … redelik warm teen 36W.. FAN ASSEBLIEF lol

Stap 6: Bou die kring - Stap een

Die bou van die kring - Stap een
Die bou van die kring - Stap een
Die bou van die kring - Stap een
Die bou van die kring - Stap een
Die bou van die kring - Stap een
Die bou van die kring - Stap een

Maak seker dat u die soldeergebied en die komponente byderhand het. Ek gebruik 'n spons om my komponente in die bord te hou as ek dit soldeer … hmmm dit het net by my opgekom.. sou 'n blou-kleefmiddel of 'n soort stopverf help om dit op hul plek te hou … ek sal dit volgende probeer en laat weet..

Druk die strookborddiagram uit en hou dit waar u dit kan sien. Onthou dat terwyl u u komponente op die bord sit, u die rand van die een gat links en regs moet verlaat sodat u dit in die boks kan skuif. As u min ervaring het met soldeer - moenie bekommerd wees nie - daar is baie skakels op die internet en 'n strookbord is een van die maklikste maniere om oefeninge in te voer.

Stap 7: Bou die kring - Stap twee

Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee
Die bou van die stroombaan - Stap twee

Sodra u die kring minus die finale kragdrade gebou het, is dit net 'n goeie idee om 'n paar tydelike leidings vas te maak (sodat hulle die regte koperry raak) sodat u die stroombaan kan toets. Meet eers die stroom met u multi-meter en dan die spanning. Pas die potensiometer aan totdat u die vereiste spanning kry. Dan kan u die finale kragdrade soldeer en dan die stroombaan insit.

U moet dan die ingangskragleidings aan die DC -ingang aansluit (op foto 3 en 4). U moet ook die hoofsak by die L200C voeg - u kan dit op foto sien. U kan sien dat die grawe/krokodilknipsels ook in prent 4 gekoppel is. 'n paar stukke gom waar die bord in die boks gegooi word, dit wil sê op die lopers. Dit sal keer dat die bord op en af beweeg. U kan ook op die beelde sien dat ek die bord so geleë het dat die chip so na as moontlik aan die middel is - so ver weg van die plastiek as wat ek kon regkry. As ek sê dat die boks in die opset nie warm word nie.

Stap 8: Voltooi

Voltooi
Voltooi
Voltooi
Voltooi
Voltooi
Voltooi
Voltooi
Voltooi

Die eerste prentjie toon die boks met al die verbindings wat gemaak is. Die 2de met die deksel op en die 3de en 4de laai die battery. As iemand belangstel om 'n kit te koop om self te bou, het ek 'n paar te koop in my ebay-winkel https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets -IncThere is eintlik twee kits, 'n basiese en 'n gevorderde kit. Die basiese kit bied u 'n baie meer gedetailleerde verduideliking wat hier gevind word, maar met ongeveer dieselfde resultaat. Dit gee u al die komponente wat u nodig het om dit te bou, afgesien van die gereedskap. Die gevorderde kit het twee knoppe en groter potensiometers, sodat u die stroom en die spanning kan aanpas. Daar is ook metaalkas weergawes.

Aanbeveel: