Indholdsfortegnelse:

DIY Xbox One Controller Genopladelig batteripakke (igangværende projekt): 3 trin (med billeder)
DIY Xbox One Controller Genopladelig batteripakke (igangværende projekt): 3 trin (med billeder)

Video: DIY Xbox One Controller Genopladelig batteripakke (igangværende projekt): 3 trin (med billeder)

Video: DIY Xbox One Controller Genopladelig batteripakke (igangværende projekt): 3 trin (med billeder)
Video: Clean BATTERY CORROSION on ELECTRONICS! EASY DIY! | 2-minute Tutorials Ep.4 2024, Juni
Anonim
Image
Image
DIY Xbox One Controller Genopladelig batteripakke (projekt er i gang)
DIY Xbox One Controller Genopladelig batteripakke (projekt er i gang)

Inden vi dykker ned i detaljerne, vil jeg gerne tage fat på titlen. Dette projekt pågår på grund af nogle fund efter test af det første design. Når det er sagt, redesigner jeg tavlen for at imødekomme nogle ændringer, jeg vil gå over. Jeg dækkede alt i min video, så giv et ur, hvis du vil:)

Jeg har aldrig været fan af batteridrevne controllere, kun fordi du skal udskifte batterierne. Sony slog sømmet på hovedet med deres designs, så jeg regnede med, at jeg efter et par dage ikke havde brugt en kablet controller, ville prøve det og selv designe en genopladelig pakke.

Jeg kunne have købt en pakke, men det er ikke sjovt. Det handler heller ikke om ni-cad-batterier eller betaler mere end dets værdi, så jeg satte mig selv for at afhjælpe problemet!

Trin 1: Se video og sub hvis du vil:)

Image
Image

Trin 2: Skematisk, bestyrelse, fund og fremtidsplaner

Skematisk, bestyrelse, fund og fremtidsplaner
Skematisk, bestyrelse, fund og fremtidsplaner
Skematisk, bestyrelse, fund og fremtidsplaner
Skematisk, bestyrelse, fund og fremtidsplaner

En ting jeg har lært gennem årene er, at du med elektronik aldrig skal forvente, at noget går efter planen. Teorier og virkelighed er to forskellige verdener med hensyn til anvendelse. (Jeg var nødt til at uploade skematisk i dele, fordi ørneeksport så frygtelig ud)

Da jeg satte mig for at lave dette projekt, undersøgte jeg og brugte data fra det virkelige liv til at implementere i mit design. Men kort efter lodning af alle komponenterne og test af det stod jeg tilbage med et problem, der fik mig til at redesigne tavlen.

Da jeg designede tavlen havde jeg et par mål i tankerne. Jeg ville oplade et litiumionbatteri ved hjælp af Xbox -controllerne 5 volt input fra mikro -USB og aflade batteriet via en 3,3 volt buck/boost -konverter. Jeg smed også mit hurtige branddesign ind, bare fordi jeg ikke bruger det.

Min idé var at bruge en 3,3 volt buck/boost converter til at efterligne et fuldt opladet 2 dobbelt A batteri opsætning. Konverteren ville slå den nyopladede 4,2 lithium -ion batterispænding ned til 3,3 volt, og den ville øge batterispændingen til 3,3, når den faldt under. Den konverter, jeg brugte, endte med at aflede for meget varme. Selv med en ekstra køleplade. Dette gjorde ikke kun brættet varmt, men trak mere strøm fra 700 mah batteriet. Jeg refererede til databladet og var inden for grænserne, men måtte gentænke tingene.

Efter at jeg opdagede dette problem, rodede jeg rundt med min controller for at se, hvor meget spænding det kunne tage. Til min overraskelse kørte min controller fint med 4,2 volt. Denne opdagelse afbrød behovet for helt at bruge en buk/boost. Jeg endte med at modificere mit kort for at aflade batteriet i controlleren frem for buck boost. Dette slap også af med en switch, jeg ville have brugt, hvis tingene fungerede efter hensigten.

Controlleren har en 5 volt indgang fra USB og et batterirum. Batteriets hulrum leverer 3 volt til controlleren, som er 'tæt' på et lithium -ion -batteri. For dem, der undrer sig over, hvorfor jeg var overrasket over at se min controller køre fint på 4,2 volt; 5 volt USB og 3 volt batteriindgang køres ikke parallelt. Så jeg troede, at en spænding højere end 3 i batteriets hulrum ville give problemer. Jeg kunne have brugt et 5 volt boost til mikro -USB, men det var ikke nødvendigt, da lithium -ion -spændingen allerede var tæt på 3, og controlleren havde en afbrydelsesspænding på 1,8 (ish?).

Med disse indsamlede oplysninger designer jeg nu et "v2" -kort. En der oplader og aflader batteriet og også har min hurtige brandmod. Med det nuværende kort designede jeg det ved hjælp af en controller, der kun opladede batteriet. Med litiumionbatterier er det vigtigt at aflade dem sikkert. Grunden til at jeg ikke brugte en controller, der kan gøre begge dele, er fordi batteriet jeg brugte havde et beskyttelseskredsløb i det. Denne nedskæring koster, men den tilføjes i v2.

Jeg giver ikke gerber -filer ENDNU, fordi dette ikke er et design, jeg støtter fuldt ud. Dette er bare for at vise den idé, jeg vil opnå. Selvom det fungerer efter modding, virker det ikke, som jeg vil have det.

Bortset fra at tavlen er funktionel, vil jeg designe den bedre med hensyn til routing. Jeg lavede dette bræt ved hjælp af ørn og gjorde det sent om aftenen og glemte at føre et par strøm- og jordætsninger i samme bredde, som du kan se, når du ser på tavlen. Det påvirker ikke tavlen, men jeg kan ikke lide, at jeg lavede en rookie -fejl og havde lyst til at tage fat på det.

Trin 3: Læg tavlen i controlleren

Sætter tavlen i controlleren
Sætter tavlen i controlleren
Sætter tavlen i controlleren
Sætter tavlen i controlleren
Sætter tavlen i controlleren
Sætter tavlen i controlleren

Jeg ville udnytte batteriets hulrum, men det ville ikke passe til min celle uden at ændre sagen. Jeg var nødt til at skære noget plastik ud for at få det til at passe. Før det kørte jeg en forbindelse fra 5 volt i linje til 5 volt på kortet, lukkede den og lodde udgangstrådene direkte til batteritapperne. Jeg har ikke målt, hvor længe det varer baseret på den aktuelle trækning endnu, men jeg har ikke behøvet at oplade det endnu, og jeg har spillet med det i måske en time ad gangen i 3 til 4 dage. Driftstiden kan forbedres ved at bruge et større batteri. Jeg har nogle 1,8 ah celler, men brugte denne i stedet. Mange tak fordi du kiggede, og jeg håber, at du bliver ved med at v2!

Anbefalede: