Spisu treści:

DIY Tester pojemności litowo-jonowej!: 8 kroków (ze zdjęciami)
DIY Tester pojemności litowo-jonowej!: 8 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: DIY Tester pojemności litowo-jonowej!: 8 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: DIY Tester pojemności litowo-jonowej!: 8 kroków (ze zdjęciami)
Wideo: TESTEROGNIW 18650 zmiana języka z chińskiego na angielski 2024, Lipiec
Anonim
DIY Tester pojemności litowo-jonowej!
DIY Tester pojemności litowo-jonowej!

Jeśli chodzi o budowanie akumulatorów, ogniwa Li-ion są bez wątpienia jednym z najlepszych wyborów. Ale jeśli zdobędziesz je ze starych baterii do laptopa, możesz chcieć wykonać test pojemności przed zbudowaniem akumulatora.

Więc dzisiaj pokażę wam jak zrobić tester pojemności Li-ion za pomocą Arduino.

Więc zacznijmy

Krok 1: Obejrzyj wideo

Jeśli nie chcesz czytać wszystkiego, możesz obejrzeć mój film!

Krok 2: Wszystko, czego potrzebujemy

Wszystko, czego potrzebujemy
Wszystko, czego potrzebujemy

1) PCB (zamówiłem online, ale możesz użyć Zero PCB)-

2) Rezystor mocy -

3) Rezystor 10k-

4) OLED -

5) Arduino-

6) Buzzer-

7) Zacisk śrubowy-

8) Nagłówki żeńskie -

9) IRFZ44N N Channel Mosfet -

Krok 3: Co to jest pojemność

Co to jest pojemność!
Co to jest pojemność!
Co to jest pojemność!
Co to jest pojemność!
Co to jest pojemność!
Co to jest pojemność!

Przed zbudowaniem testera pojemności musimy wiedzieć, czym jest pojemność. Jednostka pojemności to mAh lub Ah. Jeśli spojrzysz na jakiekolwiek ogniwo Li-ion, wspomni on o jego pojemności, ponieważ jeden z pokazanych wspomina o 2600 mAh. Zasadniczo oznacza to, że jeśli podłączymy do niego obciążenie, które pobiera 2,6 A, ta bateria wystarczyłaby na godzinę. Podobnie, jeśli mam baterię 1000 mAh i obciążenie pobiera 2A, to wystarczyłoby to na 30 min, a to oznacza Ah lub mAh.

Krok 4: Praktycznie niemożliwy

Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe
Praktycznie niemożliwe

Ale obliczenia w ten sposób są praktycznie niemożliwe, ponieważ wszyscy znamy V=IR. Początkowo napięcie naszego akumulatora będzie wynosić 4,2 V, jeśli utrzymamy stałą rezystancję, przez obciążenie będzie przepływał prąd. Ale z czasem napięcie baterii będzie spadać, podobnie jak nasz prąd. To sprawi, że nasze obliczenia będą znacznie trudniejsze niż oczekiwano, ponieważ będziemy musieli zmierzyć prąd i czas dla każdej instancji.

Teraz wykonanie wszystkich obliczeń nie jest praktycznie możliwe, więc tutaj użyjemy Arduino, które zmierzy aktualny czas i napięcie, przetworzy informacje i na koniec poda nam pojemność.

Krok 5: Pliki schematyczne, kodowe i Gerber

Pliki schematyczne, kodowe i Gerber
Pliki schematyczne, kodowe i Gerber

Notatka!

Miałem leżący wokół SPI OLED, więc przekonwertowałem go na I2C i użyłem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przekonwertować SPI na OLED, spójrz na mój poprzedni samouczek -

Oto link do mojego projektu, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w PCB i schemacie

easyeda.com/nematic.business/18650-Pojemność…

Krok 6: Praca

Pracujący !
Pracujący !
Pracujący !
Pracujący !
Pracujący !
Pracujący !

A oto jak działa ten układ, najpierw Arduino mierzy spadek napięcia wytworzony przez rezystor 10 omów, jeśli jest wyższy niż 4,3 v, to wyłączy wysokie napięcie wyświetlacza MOSFET, jeśli jest mniejsze niż 2,9 v, wyświetli niskie napięcie i wyłącz MOSFET, a jeśli jest między 4,3 V a 2,9 V, włączy MOSFET, a bateria zacznie się rozładowywać przez rezystor i mierzyć prąd za pomocą prawa omów. Wykorzystuje również funkcję milis do pomiaru czasu i iloczynu prądu, a czas daje nam pojemność.

Krok 7: Lutowanie

Lutowanie !
Lutowanie !
Lutowanie !
Lutowanie !
Lutowanie !
Lutowanie !
Lutowanie !
Lutowanie !

Następnie rozpocząłem proces lutowania na płytkach drukowanych, które zamówiłem online. Zalecam używanie żeńskich nagłówków, tak jakbyś chciał później usunąć OLED lub Arduino do innego projektu.

Po lutowaniu jak podłączam zasilanie czasami nie działa tak jak oczekiwałem. Może dlatego, że zapomniałem dodać rezystory Pull Up na interfejsie I2C BUS, więc wróciłem do kodu i zastosowałem wbudowane rezystory Pull Up Arduinos. Po czym działa idealnie

Krok 8: Dziękuję

Dziękuję !
Dziękuję !

To działa! Jeśli podoba Ci się moja praca Zapraszam do odwiedzenia mojego kanału YouTube, aby uzyskać więcej niesamowitych rzeczy: https://www.youtube.com/c/Nematics_labMożesz też śledzić mnie na Facebooku, Twitterze itp., aby zobaczyć nadchodzące projekty https://www.facebook. com/NematicsLab/https://www.instagram.com/nematic_yt/prototyp płytki JLCPCB 2 USD (10 sztuk, 10*10 cm):

Zalecana: