Indholdsfortegnelse:
Video: Enkel 4V blybatterilader med indikation: 3 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Hej gutter!!
Denne oplader, jeg lavede, fungerede fint for mig. Jeg havde ladet og afladet mit batteri flere gange for at kende grænsen for ladningsspænding og mætningsstrøm. Opladeren, jeg udviklede her, er baseret på min forskning fra internettet og de eksperimenter, jeg lavede med dette batteri.
Jeg havde brugt mange dage på at udvikle denne oplader. Hver dag plejede jeg at prøve forskellige kredsløbstopologier for at få det korrekte output fra opladeren. Endelig nåede jeg dette kredsløb, hvilket giver mig tilfredsstillende output og ydeevne. LM393 er en dobbelt komparator IC, som er hjertet i dette kredsløb. Der er to lysdioder til stede i dette kredsløb Rød og Grøn. Rød angiver opladning og grøn angiver fuld opladning.
BEMÆRK: Hvis batteriet ikke er tilsluttet, og forsyningen er givet, vil den grønne LED altid være tændt. For at undgå dette kan du bruge en switch, der er forbundet i serie med opladerkredsløbet.
Funktioner 1. Opladningsindikation
2. Fuld opladningsindikation
3. Overstrømsbeskyttelse
4. flydende opladning
Under opladning tændes den røde lysdiode, og når batteriet nærmer sig fuld opladning, tændes den grønne lysdiode også. Så når begge lysdioder er tændt, betyder det, at batteriet er ved at være fuldt opladet. Efter fuld opladning slukker den røde lysdiode og den grønne forbliver TIL, hvilket betyder, at batteriet nu er i flydende fase. Strømmen, der nu strømmer gennem batteriet, vil være 20ma.
Forbrugsvarer
- LM393 IC -1nr
- IC base - 1nr
- Modstande- 10K, 2.2K, 1K, 680ohm, 470ohm- Alle er 1/4W-klassificerede og to 10ohm-2W-klassificerede
- Forudindstillet - 10K - 1nr
- Zener -diode - 5,1V/2W
- Kondensatorer - 10uf/25V - 2nr
- Transistor - TIP31C - 1nos, BC547 - 1nos
- LED - rød og grøn - 5 mm
Trin 1: Kredsløbsdiagram
Opladeren drives i 7V DC. I kredsløbsdiagrammet er J2 indgangsterminalen og J1 er udgangsterminalen. Til at få 7V DC brugte jeg en bukkonverter og en fuldbro -ensretter ved hjælp af en 12V/1A transformer. Du kan også lave en justerbar spændingsregulator ved hjælp af LM317 i stedet for at bruge en bukkonverter. Klik her for at vide om den buck -konverter, jeg brugte. LM393 skruer sin output højt eller lavt afhængigt af dens indgangsspændinger.
Strømbegrænsning
Ladestrømmen indstilles ved hjælp af to 10ohm modstande, 10K potentiometer og TIP31C transistor. Her bruger jeg et 1.5AH batteri, og jeg besluttede at oplade batteriet med en C/5 hastighed (1500ma/5 = 300ma). Ved at justere 10K -potten kan vi indstille ladestrømmen til 300ma. I første omgang oplades batteriet ved 300ma, da modstanden er forbundet i serie med batteri, vil spændingsfaldet over modstanden være 5x0.3A = 1.5V. Under opladning vil spændingen over batteriet variere fra 4.3V (lav opladning Spænding) til 5,3V (fuld opladning). Når batteriet oplader overtid, falder ladestrømmen. Så når strømmen falder, falder faldet over modstanden også.
Modstandsværdien, jeg beregnede, bruger formlen 7- 5,5/0,3 = 5ohm. Da jeg ikke fik 5ohm modstande, brugte jeg to 10ohm modstande parallelt. Modstandens effektværdi kan beregnes ved hjælp af formlen 0,3x0,3x5 = 0,45W. En 0,5W er påkrævet, men jeg brugte 2W, da den var der i min komponentboks.
BEMÆRK: Hvis din AH-rating er mere end 1,5, og du vil øge ladestrømmen, skal du ændre værdien af modstande R7 og R2 ved hjælp af formlen 7-5.5/ ladestrøm
Float -opladning
Når spændingen på tværs af batteriet når over 5,1V (zener spænding) transistor Q2 tændes, og den grønne LED lyser, da basen af transistor Q1 er forbundet til kollektoren af Q2, falder basisstrømmen til Q1. Følgelig falder emitterspændingen for Q1 til 5,1V. På dette tidspunkt startes float -opladning. Dette forhindrer, at batteriet selvaflades.
Trin 2: PCB -layout
Jeg brugte Proteus -designpakken til at tegne PCB -layoutet og skematisk for dette kredsløb. Hvis du vil ætske dette bord derhjemme, kan du se nogle youtube -videoer relateret til PCB -ætsning.
Trin 3: Færdig bord
Efter at have placeret komponenterne og loddet omhyggeligt er printkortet klar. Tilvejebring en køleribbe til transistoren Q1 for at sprede varmen.
Jeg havde tidligere udgivet en batterioplader, men det har nogle ulemper. Jeg håber, at denne instruktive vil hjælpe alle dem, der leder efter en 4V bly-syre batterioplader.
Anbefalede:
DIY Enkel hovedtelefonstativ med subtil belysning: 19 trin (med billeder)
DIY enkelt hovedtelefonstativ med subtil belysning: I denne instruktive skal jeg vise dig, hvordan du laver et enkelt og kompakt hovedtelefonstativ med subtil belysning på bagsiden ved hjælp af billige materialer og grundlæggende værktøjer. Klemmer Loddejern
Enkel 4V blybatterilader: 3 trin
Enkel 4V blybatterilader: Her viser jeg en blybatterilader. Det bruges til at oplade et 4V 1.5AH batteri. C-hastigheden for denne oplader er C/4 (1,5/4 = 0,375A), hvilket betyder, at ladestrømmen er omkring 400ma. Dette er en konstant spændingslader med konstant strøm, dvs. under
Enkel gestusstyring - Styr dine RC -legetøj med armens bevægelse: 4 trin (med billeder)
Enkel gestusstyring - Styr dine RC -legetøj med armens bevægelse: Velkommen til min 'ible' #45. For et stykke tid siden lavede jeg en fuldt fungerende RC-version af BB8 ved hjælp af Lego Star Wars-dele … https://www.instructables.com/id/Whats-Inside-My-R…Da jeg så, hvor sejt det var Force Band lavet af Sphero, tænkte jeg: "Ok, jeg kan
Sådan laver du 6V blybatterilader: 11 trin
Sådan laver du 6V blybatterilader: Hej ven, I dag skal jeg lave et kredsløb med 6V blybatterilader uden brug af transformer. Lad os komme igang
DIY blybatterilader: 8 trin
DIY blybatterilader: Faktisk kan dette bruges til at oplade enhver slags batteri, hvor du vil have en konstant strøm og en konstant spænding. I denne instruktive vil jeg tage dig gennem hele processen til at producere et sidste system i boks. Det vil tage et input fra enhver AC