Բովանդակություն:
- Պարագաներ
- Քայլ 1: Sոդում
- Քայլ 2. Նախապատրաստում շահագործման հանձնելու համար
- Քայլ 3: Ներբեռնեք ծրագիրը
Video: Մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման վերահսկիչ ՝ 3 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
Ես արդեն մի քանի տարի է, ինչ վատ լիցքավորիչ եմ օգտագործում Li-Ion բջիջների համար: Այդ պատճառով ես ուզում էի կառուցել իմ սեփականը, որը կարող է լիցքավորել և լիցքաթափել Li-Ion բջիջները: Բացի այդ, իմ սեփական լիցքավորիչը պետք է ունենա նաև էկրան, որը պետք է ցույց տա լարումը, ջերմաստիճանը և այլ տվյալներ: Այս ձեռնարկում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կառուցել ձեր սեփականը:
Պարագաներ
Այս նախագիծը պարունակում է հետևյալ մասերը.
- 24x 90Ω դիմադրություն (THT)
- 1x PCB
- 3x Պին գլխագիծ 4 պին
- 13x տրանզիստոր (THT)
- 1x կապի վերնագիր 3 պին
- 4x դիոդ (SMD)
- 1x Joystick (SMD)
- 34x 1KΩ դիմադրություն (SMD)
- 10x 100Ω դիմադրություն (SMD)
- 6x 1, 2KΩ դիմադրություն (SMD)
- 3x 10KΩ դիմադրություն (SMD)
- 15x LED (SMD)
- 3x RGB LED (SMD)
- 1x օդափոխիչ +12V 40 մմ x 40 մմ x 10 մմ
- 1x ATMEGA328P-AU (SMD)
- 1x մինի ազդանշան (THT)
- 1x DC հոսանքի վարդակ
- 1x Pin jumper
- 1x DC-DC բակ փոխարկիչ (THT)
- 1x USB 3.1 jack (SMD)
- 16x արկ տղամարդու վերնագիր
- 1x I2C յուղոտ էկրան (THT)
- 2x 16MHZ բյուրեղ (SMD)
- 1x USB-B (SMD)
- 6x Li-Ion լիցքավորման վերահսկիչ (SMD)
- 1x USB վերահսկիչ
- 1x կոճակ (SMD)
- 12x 8µF կափարիչ (SMD)
- 4x 0, 1µF կափարիչ (SMD)
- 6x 400mΩ դիմադրության շունտ (SMD)
- 1x I2C ջերմաստիճանի տվիչ (THT)
- 3x Shift գրանցամատյան (THT)
Բացի այդ, դուք պետք է ունենաք զոդման և չափման համապատասխան հավաքածու, որը բաղկացած է զոդման, զոդման, (տաք օդի զոդման սարք), բազմիմետրից և այլն:
Հետևյալ ծրագրակազմն է օգտագործվել.
- Autodesk EAGLE
- Arduino IDE
- 123D դիզայն
Լրացուցիչ տվյալներ կարող եք գտնել այս հղման ներքո ՝ github.com/MarvinsTech/Battery-charge-and-discharge-controller
Քայլ 1: Sոդում
Սկզբում դուք կպցրեք բոլոր բաղադրիչները (ինչպես նկարներում) գրատախտակին, բայց համոզվեք, որ SMD- ի բաղադրիչները զոդված են ճիշտ կողմնորոշմամբ: Գրատախտակի սպիտակ կետերով կարող եք ճանաչել ճիշտ ուղղությունը: Eringոդումն ավարտելուց հետո մի՛ միացրեք տպատախտակը հոսանքի հետ, քանի որ դա կարող է վնասել բաղադրիչները:
Քայլ 2. Նախապատրաստում շահագործման հանձնելու համար
Որպեսզի կարողանանք տախտակը գործարկել պահանջվող մուտքային հոսանքով, մենք նախ պետք է DC- ից DC բաք փոխարկիչը դնենք +5V ելքային լարման: Դա անելու համար մենք նախ քաշում ենք +5V jumper- ը տախտակի վրա, այնուհետև այն միացնում ենք հոսանքին DC jack- ի միջոցով: Համոզվեք, որ լարումը գտնվում է +6V- ից +12V- ի միջակայքում, հակառակ դեպքում կարող է վնասվել DC -DC ճարմանդ փոխարկիչին: Այնուհետև չափեք փոխարկիչի ելքի լարումը (տես նկարը) և միևնույն ժամանակ պտուտակահանով սահմանեք մոտ +5 Վ լարվածություն: Եթե վոլտմետրը չպետք է լարման ցույց տա, սեղմեք տպատախտակի անջատիչը `DC- ի DC փոխարկիչին հոսանքով մատակարարելու համար:
Ավարտելուց հետո կարող եք նաև կտրել ալյումինե կամ պողպատե ափսե և տեղադրել այն դիմադրիչների վրա ջերմային բարձիկներով: Որի միջոցով ջերմությունը կարող է ավելի լավ ցրվել: Այնուամենայնիվ, այս դիմադրության համաստեղությամբ Li-ion բջիջները լիցքաթափվում են մոտ 220 մԱ-ի սահմաններում: Դա նշանակում է, որ իմ չափումներով դիմադրողները կարող են հասնել առավելագույնը 60 ° C կամ 140 ° F: Այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ սա նույնպես կարող է անտեսվել:
Քայլ 3: Ներբեռնեք ծրագիրը
Վերջին քայլում դուք պետք է տախտակը միացնեք համակարգչին USB տիպի B միացման միջոցով և բեռնեք ծածկագիրը դրա վրա վերջին տարբերակով: Դա անելու համար ընտրեք Arduino Nano- ն Arduino IDE- ում ՝ Գործիքներ -> տախտակ և ATmega 328P (Հին բեռնիչ) ներքևում ՝ Processor կետի տակ: Այնուհետև սեղմեք վերբեռնման կոճակը, և մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման կարգավորիչը պատրաստ է:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Մարտկոցի խնայարար, լիցքավորման պաշտպանիչ անջատիչ անջատիչով ATtiny85 կապարաթթվային մեքենայի կամ լիպո մարտկոցի համար. 6 քայլ
Մարտկոցի խնայարար, լիցքաթափման պաշտպանիչ անջատիչ ՝ ATtiny85- ով կապարաթթվային մեքենայի կամ Lipo մարտկոցի համար. Քանի որ մեքենաներիս և արևային համակարգերի համար մարտկոցի մի քանի պաշտպանիչ սարք եմ պետք, ես առևտրայինը 49 դոլարով շատ թանկ էի գտել: Նրանք նաև չափազանց մեծ էներգիա են օգտագործում 6 մԱ -ով: Ես չկարողացա գտնել հրահանգներ թեմայի վերաբերյալ: Այսպիսով, ես պատրաստեցի իմ սեփականը, որը ձգում է 2 մԱ: Ինչպես է դա
DIY Arduino PWM5 արևային լիցքավորման վերահսկիչ (ներառված է PCB ֆայլեր և ծրագրակազմ) `9 քայլ
DIY Arduino PWM5 Արևային լիցքավորման վերահսկիչ (ներառված է PCB ֆայլեր և ծրագրակազմ). Մի քանի տարի առաջ Julուլիան Իլեթը նախագծեց օրիգինալ, PIC միկրոկոնտրոլերի վրա հիմնված " PWM5 " արեւային լիցքի վերահսկիչ: Նա նաև փորձարկեց Arduino- ի վրա հիմնված տարբերակը: Նրա տեսանյութերը կարող եք գտնել այստեղ ՝ https://www.youtube.com/channel/UCmHvGf00GDuP
MPPT լիցքավորման վերահսկիչ Մաս 1: 4 քայլ
MPPT լիցքավորման վերահսկիչ Մաս 1. Ինչպես գիտենք, որ արևային էներգիան կլինի բոլոր էլեկտրոնիկայի ապագան, բայց արևային էներգիան արդյունավետ օգտագործելու համար մեզ պետք է մի փոքր բարդ միացում, քանի որ մենք գիտենք ավանդական PWM արևային լիցքավորիչի մասին, այն հեշտ է կառուցել, ինչպես նաև ցածր գնով: բայց դա շատ բան է վատնում
DIY Arduino Load Bank Lipo պահեստավորման/լիցքաթափման կայան ՝ 6 քայլ
DIY Arduino Load Bank Lipo պահեստավորման/լիցքաթափման կայան. Երբեմն դուք լիցքավորում եք ձեր լիպոսները, բայց չեն թռչում, այնպես որ ձեզ անհրաժեշտ է լիպոսների պահեստավորում: Flite test կայքում գտա մեկ պարզ նախագիծ, ուստի իմ նախագիծը հիմնականում ռեմիքս է: Իմ փոփոխությունները. Ավելացվել է SSD ռելե; Ավելի բեռնվածքի դիմադրություն; Հովացուցիչ; XT60 և հաշվեկշիռ
IOT123 - SOLAR 18650 Լիցքավորման վերահսկիչ. 5 քայլ (նկարներով)
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER. Լիցքավորում է 18650 մարտկոց արևային վահանակներից (մինչև 3) և խափանում է 2 անջատիչ միակցիչ (անջատիչով): Սկզբնապես մշակված SOLAR TRACKER- ի (Rig and Controller) համար, այն բավականին ընդհանուր է և կօգտագործվի առաջիկա CYCLING HELMET SOLAR PANE- ի համար