Spisu treści:

Samodzielna ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 8 kroków
Samodzielna ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 8 kroków

Wideo: Samodzielna ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 8 kroków

Wideo: Samodzielna ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 8 kroków
Wideo: Ładowanie akumulatorów dla Początkujących Bystrzaków. S4E01 2024, Lipiec
Anonim
DIY ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
DIY ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych DIY
Ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych DIY

Właściwie można to wykorzystać do ładowania dowolnego rodzaju baterii, w której chcesz mieć stały prąd i stałe napięcie.

W tej instrukcji przeprowadzę Cię przez cały proces do produkcji ostatecznego systemu pudełkowego. Pobiera wejście z dowolnego zasilacza AC/DC z gniazdem. Musisz tylko upewnić się, że adapter jest przystosowany do napięcia i prądu, które chcesz wytworzyć. Ten system pozwoli na do 36V i 2Amps.

Krok 1: Potrzebne komponenty i narzędzia

Potrzebne komponenty i narzędzia
Potrzebne komponenty i narzędzia

Potrzebne komponenty to: Project Box, kondensator 220nF, kondensator 100nF, wybór rezystorów od 1 do 5 Ohm, potencjometr 5K/10K, rezystor 820 Ohm Okablowanie - kilka przewodów połączeniowych (odpowiednich do łączenia ze sobą części płytki drukowanej), kabel z dwoma przewodami zasilającymi przewody wewnątrz (poz + ujem)GrommettKrokodyl/Spade Zaciski 2.1mm lub 2.5mm input jack (w zależności od źródła zasilania)Miedziana striptizerkaL200CHheatsinkCały obwód kręci się wokół regulatora prądu/napięcia L200C (schemat obwodu, którego będziemy się trzymać, pokazano poniżej). Arkusz danych można pobrać z TUTAJ Potrzebne narzędzia to śrubokręt lutowniczy (Philips) i bardzo mały płaski śrubokrętWiertło

Krok 2: Pudełko

Pudełko
Pudełko
Pudełko
Pudełko

Pudełko projektowe jest wykonane z tworzywa ABS, jeśli planujesz wykorzystać pełnię możliwości chipa, możesz potrzebować metalowego pudełka. Zostanie to wyjaśnione nieco później. Powinien mieć wystarczającą wielkość, aby umożliwić włożenie miedzianej listwy, a także mieć trochę miejsca na chip L200C - ten chip może generować trochę ciepła i jeśli pudełko nie jest metalowe, nie chcesz, aby dociskał do pudełka.

Widać, że w pudełku wywiercono otwór na gniazdo wejściowe DC. Jeśli spojrzysz na wejście DC, zobaczysz, że ma 3 zakładki. Ten przymocowany do środka jest dodatni, następny jest ujemny - są to jedyne, które nas interesują. Należy pamiętać, że wtyczki jack też mają biegunowość - zwykle biegunowość jest taka jak na 2 zdjęciu - zawsze sprawdzać. (Zakreśliłem nawet ważne informacje na czerwono)

Krok 3: Najpierw najważniejsze rzeczy

Najpierw rzeczy pierwsze
Najpierw rzeczy pierwsze
Najpierw rzeczy pierwsze
Najpierw rzeczy pierwsze

Sprawdź, czy miedziana listwa z paskiem pasuje do twojego pudełka, być może trzeba ją przyciąć - zaprojektowałem obwód tak, aby pasował do płytki z 23 otworami i 9 paskami. Jeden otwór na każdym końcu nie jest używany, aby wsunąć go w szczeliny zapewnione w pudełku projektu. Najlepiej upewnić się teraz, czy pasuje, zanim zaczniesz lutować.

Będziesz także musiał wywiercić drugi otwór w drugim końcu pudełka. Czarny przewód zawierający dwie główne linie wyjściowe powinien pasować do plastikowego pierścienia. Wywierć otwór, zamontuj przelotkę i sprawdź, jak przebiega kabel – powinien być ciasno dopasowany, aby kabel nie wyciągnął się i nie nadwyrężył listwy zaciskowej.

Krok 4: Jakie napięcie/prąd powinienem użyć?

Jakie napięcie/prąd powinienem użyć?
Jakie napięcie/prąd powinienem użyć?

Akumulator kwasowo-ołowiowy należy ładować zgodnie ze specyfikacją producenta. Poniżej możesz zobaczyć ten, który ładowałem - 6,5 V przy 0,7 A. Zbuduj obwód wokół typowych akumulatorów, które musisz naładować.

Krok 5: Obwód

Obwód
Obwód
Obwód
Obwód

Dołączam dwie wersje płytki drukowanej. Masz tradycyjny schemat obwodu i graficzną reprezentację miedzianej stripboardu. C1 to kondensator 220 nF C2 to kondensator 100 nF Dwa kondensatory pomagają wygładzić i filtrować napięcia wejściowe i wyjściowe. R2 to 820 Ohm Resisitor. W1 do W6 to wszystkie przewody połączeniowe o różnych długościach. Większość sklepów z elektroniką ma je dostępne. Znaki X, które widzisz na torach, to przerwy w miedzianych paskach. Możesz je złamać za pomocą narzędzia do łamania toru stripboardowego - dostawca, którego używam do nich, można znaleźć w Electronic Projects OnlineR1 to potencjometr 5K lub 10K. Rezystory 3 x R3 stanowią wartość omów potrzebną do dostarczenia prawidłowego prądu. Zauważ, że są one ustawione równolegle. Wykorzystuje to rezystory o mocy 0,25 W, co daje w sumie 0,75 W. Prąd przepływa bezpośrednio przez te rezystory, więc musi być prawidłowo oceniony. Niedługo porozmawiamy o równaniach do obliczania poprawnych wartości. Wreszcie możesz zobaczyć L200C. Ma ponumerowane szpilki, które można dopasować z arkusza danych. Będziesz musiał wykonać niewielką ilość delikatnego wygięcia, aby ustawić piny tak, jak je mam - niestety piny są trochę za blisko siebie, aby idealnie pasowały do płytki z listwami. Pin 1 akceptuje dodatni przewód z zasilacza. Pin 3 jest uziemiony (ujemny). Pin 5 to wyjście. Pin 2 i Pin 4 służą do określenia prawidłowego napięcia i prądu. Równania!R3 = 0,45 / AmpsWięc w moim przypadku chciałem ograniczyć prąd do 700mAR3 = 0,45/0,7 = 0,64 OhmW moim przypadku użyłem 3 różnych rezystorów, aby uzyskać blisko tej wartości - 1, 2,5 i 5 Ohm. Sposób obliczenia rezystorów równolegle to 1 / ((1/R1)+(1/R2)+(1/R3))w moim przypadku to 1 / ((1/1) + (1/2.5) + (1/ 5))= 1 / (1 + 0,4 + 0,2) = 1 / 1,6 = 0,625 Ohm, co jest wystarczająco bliskie! Aby obliczyć prąd, który otrzymujesz z ustawionej wartości omów, możesz cofnąć się - przydatne jest sprawdzenie, w jaki sposób uzyskasz przybliżenie z rezystorami. Prąd = 0,45 / 0,625 omów = 0,72 amperów Moc przechodząca przez R3 wynosi 0,45*0,45 / R3 w OmyW moim przypadku jest to 0,45*0,45 / 0,625 = 0,324W, biorąc pod uwagę, że 3 rezystory pozwalają w sumie na 0,75W, jesteśmy w granicach tolerancji. Wyliczenie wartości R1 jest łatwe. R1 = (Vout/2,77 - 1) * R2Wiemy, co R2 to 820 Ohm i wiemy, co chcemy, aby VOut było takie (w moim przypadku) R1 = ((6,5V/2,77) - 1) * 820 = 1104 Ohm Najprostszym sposobem jest podłączenie multimetru do Vout i następnie wyreguluj potencjometr. WAŻNE PUNKTY 1) napięcie wejściowe musi być o około 2 wolty wyższe niż wymagane napięcie wyjściowe. 2) chip spala nadmiar napięcia/prądu jako ciepło. Aby utrzymać ciepło, staraj się, aby VIN nie był znacznie większy niż VOut - biorąc pod uwagę pkt 1. Aby obliczyć waty rozpraszane przez chip, należy wykonać (Vin-Vout) * prąd wybrany. Wersja moja to 12 V-6,5 V * 0,7 = 3,85 W. Mam też przypięty radiator do mojego chipa i pudełko się dość nagrzewa - choć wydaje się, że jest w stanie sobie z tym poradzić. Sprawy mogą być bardzo trudne, jeśli Vin miał 24 V, a Vout 6 V, a ty miałeś pełny prąd 2 A…. całkiem gorąco przy 36W.. PROSZĘ WENTYLATOR lol

Krok 6: Budowanie obwodu - krok pierwszy

Budowanie obwodu - krok pierwszy
Budowanie obwodu - krok pierwszy
Budowanie obwodu - krok pierwszy
Budowanie obwodu - krok pierwszy
Budowanie obwodu - krok pierwszy
Budowanie obwodu - krok pierwszy

Upewnij się, że masz pod ręką konfigurację obszaru lutowania i komponenty. Używam gąbki, aby utrzymać moje komponenty w płytce, gdy przewracam je do lutowania… hmmm właśnie przyszło mi do głowy… czy niebieska szpilka lub jakiś kit pomoże je utrzymać na miejscu… Spróbuję tego dalej i i dać ci znać..

Wydrukuj schemat tablicy z paskami i miej go w widocznym miejscu. Pamiętaj, że gdy układasz elementy na planszy, musisz pozostawić tę granicę z jednym otworem z lewej i prawej strony, aby można było wsunąć ją do pudełka. Jeśli masz niewielkie doświadczenie w lutowaniu - nie martw się - w Internecie jest mnóstwo linków, a tablica ze striptizem jest jednym z najłatwiejszych sposobów na zdobycie praktyki.

Krok 7: Budowanie obwodu - krok drugi

Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi
Budowanie obwodu - krok drugi

Po zbudowaniu obwodu bez końcowych przewodów zasilających, dobrym pomysłem jest po prostu przywiązanie kilku tymczasowych przewodów (tak, aby dotykały prawidłowego miedzianego rzędu), aby można było przetestować obwód. Najpierw zmierz prąd za pomocą multimetru, a następnie napięcie. Reguluj potencjometr, aż uzyskasz wymagane napięcie. Następnie można wlutować końcowe przewody zasilające, a następnie wstawić obwód.

Następnie należy podłączyć przewody zasilania wejściowego do gniazda wejściowego DC (pokazane na rysunkach 3 i 4). Należy również dodać headsink do L200C - widać to na zdjęciu 4. Na zdjęciu 4 widać, że widełki/krokodyle też zostały połączone. Ostatnia wskazówka - jeśli płytka jest luźno dopasowana, możesz dodać kilka kropel kleju w miejscach, w których deska jest wsuwana do pudełka, czyli na płozach. Spowoduje to zatrzymanie ruchu deski w górę iw dół. Na zdjęciach widać też, że mam płytkę umieszczoną tak, aby chip był jak najbliżej środka - jak najdalej od plastiku. Mówiąc tak, w wybranej przeze mnie konfiguracji pudełko się nie nagrzewa.

Krok 8: Wykończenie

Kończąc
Kończąc
Kończąc
Kończąc
Kończąc
Kończąc
Kończąc
Kończąc

Pierwsze zdjęcie przedstawia skrzynkę ze wszystkimi wykonanymi połączeniami. Drugi z założoną pokrywą oraz trzeci i czwarty ładuje akumulator. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem zestawu do samodzielnego zbudowania mam kilka na sprzedaż w moim sklepie ebay https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets -Inc W rzeczywistości są dwa zestawy, podstawowy i zaawansowany. Podstawowy zestaw zapewnia znacznie bardziej szczegółowe wyjaśnienie, które znalazłem tutaj, ale z prawie takim samym wynikiem. Daje ci wszystkie komponenty potrzebne do zbudowania oprócz narzędzi. Zaawansowany zestaw zawiera dwa pokrętła i większe potencjometry, dzięki czemu można regulować zarówno prąd, jak i napięcie. Dostępne są również wersje z metalowym pudełkiem.

Zalecana: