Indholdsfortegnelse:

Magnetiske stik til batterier: 5 trin (med billeder)
Magnetiske stik til batterier: 5 trin (med billeder)

Video: Magnetiske stik til batterier: 5 trin (med billeder)

Video: Magnetiske stik til batterier: 5 trin (med billeder)
Video: 🟡 POCO X5 PRO - MEST DETALJERET GENNEMGANG og TEST 2024, Juli
Anonim
Magnetiske stik til batterier
Magnetiske stik til batterier

Af MatlekFølg mere af forfatteren:

Smarthandske til cyklister
Smarthandske til cyklister
Smarthandske til cyklister
Smarthandske til cyklister
Bluetooth og magnetisk klokke
Bluetooth og magnetisk klokke
Bluetooth og magnetisk klokke
Bluetooth og magnetisk klokke
3D -printet printkort
3D -printet printkort
3D -printet printkort
3D -printet printkort

Hej allesammen, Her er en lille vejledning om nyttige og nemme at lave batteristik. Jeg begyndte for nylig at bruge 18650 cellers batterier fra gamle bærbare computere, og jeg ville have en hurtig og nem måde at forbinde dem på. Stik med magneter var den bedste løsning, men jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg brugte dem korrekt.

OPDATERING: Tak alle for jeres kommentarer! Jeg har tilføjet et nyt trin til sidst for at besvare de mest relevante og tilbagevendende spørgsmål!

Hurtig beskrivelse:

Et stik er lavet af 2 magnet, der holder den elektriske ledning mellem dem. Derefter brugte jeg varm lim til at beskytte, lime og isolere konnektorerne.

Fordele:

  • De er virkelig lette at lave
  • De er virkelig nemme at bruge
  • Der kræves ikke loddejern
  • De undgår kortslutninger, da konnektorerne afviser hinanden, og hvis de tiltrækker det, er det på de isolerede dele (da begge stik frigør den samme magnetpol).
  • Det tager 5 minutter at lave (tid til den varme lim hærder).

Trin 1: Magneter + Wire

Magneter + Wire
Magneter + Wire
Magneter + Wire
Magneter + Wire

I det første trin tilføjede jeg lige ledningen mellem 2 magneter.

Trin 2: Plaststøtte

Plaststøtte
Plaststøtte

Jeg har lagt dette på et gennemsigtigt stykke plastik. Jeg brugte dette stykke plast til at smelte den varme lim på den og let fjerne den. Så sørg for, at plasten er glat nok (til at løsne den varme lim) og varmebestandig (mindst et minimum, så den ikke deformeres).

Så har jeg tilføjet en tredje magnet under plasten for at holde magneterne ovenover det samme sted, når jeg hælder den varme lim.

Trin 3: Tilføj den varme lim

Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim
Tilsæt den varme lim

For at holde alt sammen og isolere magneterne, fortsatte jeg som følger:

-Jeg skar en lille del af PVC -rør (ca. 1 cm høj og 2 cm i diameter; det har samme diameter end 18650 cellerne)

-Skær derefter PCV -ringen, så den er åben

-Jeg tilføjede den varme lim på magneterne ved hjælp af PVC -ringen for at vedligeholde den varme lim. (Sørg for at være i et godt ventileret område)

-Vent et par minutter, før den varme lim hærder;

  • Hvis den ikke er lang nok, vil den varme lim stadig være flydende
  • Hvis det er for langt, klæber den varme lim meget godt til PVC- og plaststykket, og det er svært at løsne

-Tag derefter den varme lim af

-Og fjern PVC -ringen!

Trin 4: Brug det

Brug det!
Brug det!
Brug det!
Brug det!

Nu hvor det er gjort, kan du bruge det til let at tilslutte enhver elektronisk enhed til dit batteri!

Hvis du får nordpolsmagneterne til alle stik, der peger i samme retning, vil de frastøde hinanden, det er nyttigt, hvis du ikke vil have kortslutning. Og hvis du vil have dem til at forbinde, skal du bare lave andre stik med magneterne på hovedet!

Trin 5: Spørgsmål og svar

I dette trin besvarer jeg nogle af de ofte stillede og mest relevante spørgsmål:

Hvad er stikmodstanden?

Da mit multimeter ikke var præcist nok til at måle konnektorenes modstand, har jeg brugt den fire-terminal sensingteknik og målt modstanden fra andre stik for at få en sammenligning:

  1. Et magnetisk stik: R = 50 milliOhm
  2. Et magnetisk stik loddet til ledningen (se næste spørgsmål): R = 17milliOhms
  3. En ledning af samme længde end de to stik ovenfor: R = 17milliOhms

For at afslutte kan multimeterets ledningsmodstand i dette område påvirke resultaterne ovenfor, så modstanden kan være endnu mindre.

Som en konklusion vil jeg sige, at modstandene på stikene forekommer mig ret lave. Stikkene med en ledning fastgjort mellem 2 magneter uden lodning har den højere modstand med 50 milliOhm. Derefter loddes stikene til ledningen, og ledningen alene har den samme modstand på ca. 17 milliOhm.

Hvorfor ikke lodde magneterne direkte til ledningerne?

Jeg har prøvet, før jeg udgav dette instruerbart, og her er hovedårsagerne til, at jeg ikke lodde mine stik:

  1. Først havde jeg nogle problemer med at lodde tråden til magneten, dåsen klæbede ikke korrekt til tråden og flød på magneten. Jeg har prøvet senere med en anden magnet, men jeg havde ingen problemer. Så jeg tror, at en eller anden magnet kan være belagt med en slags produkt for at beskytte dem eller hvad som helst.
  2. Loddejernet er magnetisk, og det klæber til magneten. Så vær forberedt, hvis du planlægger at lodde en magnet!
  3. Varmen fra loddejernet kan afmagnetisere magneterne, hvis loddejernet er i kontakt med magneten i lang tid.
  4. Jeg synes, det var interessant at offentliggøre denne artikel uden brug af loddejern

På den anden side virker modstanden af disse loddede stik lavere, så det er også ganske interessant!

Afslutningsvis vil jeg sige, at både sandwichteknikken (tråd mellem magneterne uden lodning) og lodningsteknikkerne er nyttige afhængigt af, hvad du vil lave. Og for at afslutte den varme lim (uanset hvilken teknik du har valgt), er noget, jeg vil anbefale, fordi den har 2 hovedegenskaber:

  1. Det isolerer magneterne (og magneterne holder sig til alt, hvad der er ferromagnetisk!)
  2. Og det beskytter trådenden tæt på magneten

Vil magneterne tømme batteriet?

Nej magneterne tømmer ikke batteriet (medmindre du bruger dem til at kortslutte batteriet!).

Anbefalede: