Spisu treści:

IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLAR 18650: 5 kroków (ze zdjęciami)
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLAR 18650: 5 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLAR 18650: 5 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLAR 18650: 5 kroków (ze zdjęciami)
Wideo: Część 2: BMS DALY do magazynu energii 2024, Listopad
Anonim
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLARNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLARNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLARNEGO 18650
IOT123 - KONTROLER ŁADOWANIA SOLARNEGO 18650

Ładuje baterię 18650 z paneli słonecznych (do 3) i odłącza 2 złącza zasilania (z przełącznikiem). Pierwotnie opracowany dla SOLAR TRACKER (Rig and Controller), jest dość ogólny i będzie używany w nadchodzących PANELACH SŁONECZNYCH KASKÓW ROWEROWYCH.

Kontroler przykręca się bezpośrednio do uchwytu baterii, minimalizując ślad i długość przewodów.

Krok 1: Materiały i narzędzia

Materiały i narzędzia
Materiały i narzędzia
Materiały i narzędzia
Materiały i narzędzia
Materiały i narzędzia
Materiały i narzędzia

Dostępna jest teraz pełna lista materiałów i źródeł.

  1. Części drukowane w 3D
  2. Płyta prototypowa (1)
  3. TP4056 (1)
  4. Złącza JST XH (5 lub 6)
  5. 1N5817 Diody (3)
  6. Przełącznik SPDT PCB (0 lub 1)
  7. 18650 Bateria (1)
  8. 18650 Uchwyt baterii (1)
  9. Mocny klej cyjanoakrylowy (1)
  10. Podłączyć przewód
  11. Lutowane i żelazne
  12. Drut ocynowany (lub odcięcia przewodu diodowego)
  13. Wkręty samogwintujące 4G x 6mm ze stali nierdzewnej (4)
  14. Kołki nagłówka męskiego (6)
  15. Ostry prosty wybór

Krok 2: Budowanie obwodu

Budowanie obwodu
Budowanie obwodu
Budowanie obwodu
Budowanie obwodu
Budowanie obwodu
Budowanie obwodu

Curcuit ma 2 warianty: wbudowany przełącznik PCB i breakout dla zewnętrznego przełącznika.

  1. Przytnij płytę prototypową do rozmiaru 71 mm x 17 mm z widocznymi 28 x 6 otworami
  2. Przylutuj męskie nagłówki 2P (2) i 1P (2) pod TP4056
  3. Zegnij szpilki lekko do środka TP4056, aby pasowały do odstępów między płytami prototypowymi.
  4. Włóż stronę USB TP4056 do otworów 12 od końca płyty prototypowej, upewniając się, że jest wciśnięty do plastikowych kołnierzy na kołkach i odlutuj
  5. Gniazda lutowane JST XH: 5 dla włącznika pokładowego, 6 dla włącznika zewnętrznego.
  6. Przylutuj przełącznik SPDT PCB (jeśli używasz przełącznika na płycie)
  7. Umieść diody na górze przez otwory, z linią katodową najbliżej TP4056
  8. Na spodzie przylutuj koniec anody diod do + na pinach JST XH, a koniec katody do IN+ na TP4056
  9. Od spodu ślad i przylutuj - na pinach JST XH (IN) do IN- na TP4056
  10. Na spodzie narysuj i przylutuj B- i B+ na TP4056 do krawędzi płyty prototypowej
  11. Od spodu ślad i przylutuj - na pinach JST XH (OUT) do OUT - na TP4056
  12. Na spodzie prześledź i przylutuj OUT+ na TP4056, aby wyśrodkować na SPDT.
  13. Na spodzie prześledź i przylutuj zewnętrzny pin SPDT do + na pinach JST XH (OUT).
  14. Jeśli nie używasz SPDT (alternative external switch breakout), przylutuj zamiast tego wymienne piny JST XH (obserwacja polaryzacji nie jest konieczna).

Zauważono, że wbudowana ładowarka USB w TP4056 nie jest dostępna w tym układzie; które zostaną omówione w wersji PCB tego projektu.

Krok 3: Składanie elementów

Składanie elementów
Składanie elementów
Składanie elementów
Składanie elementów
Składanie elementów
Składanie elementów

Przed rozpoczęciem sugeruję sprawdzenie działania TP4056 i przełącznika.

  1. Weź uchwyt baterii i poprowadź oba przewody przez otwór w podstawie na jednym końcu
  2. Następnie poprowadź te przewody przez pasujący otwór na podstawie wydrukowanej w 3D
  3. Dopasuj obie podstawy, płaskie powierzchnie stykają się i wykonaj otwory prowadzące ostrym prostym szpikulcem w uchwycie baterii przez 4 narożne otwory
  4. Zamocuj podstawy za pomocą śrub z łbem stożkowym ściętym 4G x 6mm (4)
  5. URUCHAMIANIE NA SUCHO: umieść obwód w podstawie drukowanej w 3D i załóż odpowiednią pokrywę z nadrukiem 3D; zrób drobne modyfikacje, aby dobrze dopasować i zdejmij pokrywę i obwód
  6. Przylutuj baterię + i - do szyn B+ i B- na obwodzie z przewodami przyciętymi na odpowiednią długość do końcowego montażu
  7. Umieść sporą porcję gorącego kleju w wydrukowanej podstawie 3D i umieść w obwodzie; podczas gdy klej jest gorący, dopasuj pokrywę, przesuwając obwód w celu wyrównania z pustkami w pokrywie
  8. Pozwól klejowi wyschnąć i zdejmij pokrywkę
  9. Nałóż krople cyjanoakrylanu na boki wieczka, gdzie utwardzą się wewnątrz ścianek podstawy
  10. Dopasuj pokrywę, wyrównując górną powierzchnię z górną częścią ścian podstawy
  11. Dodaj odpowiednią etykietę, aby pasowała do używanej pokrywy
  12. Dopasuj baterię 18650.

Krok 4: Integracja z Twoim projektem

  1. Do kontrolera ładowania można podłączyć do 3 obwodów paneli słonecznych
  2. Upewnij się, że napięcie każdego obwodu panelu słonecznego wynosi ~5V, a całkowity prąd wszystkich obwodów wynosi od 200mA do 300mA
  3. Oszacuj pobór mocy dla swoich potrzeb i używaj tylko drugiej mocy wyjściowej, jeśli znajduje się w zasięgu.
  4. Jeśli zasilacz jest ukryty i nie jest łatwo dostępny, użyj zewnętrznego wyłącznika i umieść własny przełącznik; pamiętaj, aby leady były jak najkrótsze.

Krok 5: Kolejne kroki

Wypatruj nadchodzących PANELI SŁONECZNYCH DO KASKÓW ROWEROWYCH.

Zalecana: