Indholdsfortegnelse:

IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 trin (med billeder)
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 trin (med billeder)

Video: IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 trin (med billeder)

Video: IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 trin (med billeder)
Video: How to get 5V from 18650 Lithium Battery Powering Arduino ESP32 ESP8266 or charge your phone 2024, December
Anonim
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER

Oplader et 18650 batteri fra solpaneler (op til 3) og afbryder 2 strømstik (med switch). Oprindeligt designet til SOLAR TRACKER (Rig and Controller), er den temmelig generisk og vil blive brugt til de kommende CYCLING HELMET SOLAR PANELS.

Controlleren skrues direkte på batteriholderen og minimerer fodaftryk og ledningslængder.

Trin 1: Materialer og værktøjer

Materialer og værktøjer
Materialer og værktøjer
Materialer og værktøjer
Materialer og værktøjer
Materialer og værktøjer
Materialer og værktøjer

Der er nu en fuld liste over materialer og kilder.

  1. 3D -trykte dele
  2. Protoboard (1)
  3. TP4056 (1)
  4. JST XH -stik (5 eller 6)
  5. 1N5817 Dioder (3)
  6. SPDT PCB -switch (0 eller 1)
  7. 18650 Batteri (1)
  8. 18650 Batteriholder (1)
  9. Kraftig cyanoacrylatlim (1)
  10. Tilslutningstråd
  11. Lodde og jern
  12. Fortinnet ledning (eller diode -afbrydelser)
  13. 4G x 6 mm selvskærende skruer i rustfrit pandehoved (4)
  14. Hovedstifter til han (6)
  15. Skarpt lige valg

Trin 2: Opbygning af kredsløbet

Bygger kredsløbet
Bygger kredsløbet
Bygger kredsløbet
Bygger kredsløbet
Bygger kredsløbet
Bygger kredsløbet

Bundstykket har 2 variationer: indbygget PCB -switch og en breakout til en ekstern switch.

  1. Skær protoboardet til 71 mm x 17 mm med 28 x 6 huller vist
  2. Lodde 2P (2) og 1P (2) hanhoveder til undersiden af TP4056
  3. Bøj stifterne let til midten af TP4056, så de matcher afstanden mellem protoboardet.
  4. Sæt USB -siden af TP4056 i huller 12 fra enden af protoboardet, og sørg for at skubbe ind i plastkraver på stifter og lodde af
  5. Loddemetal JST XH -stik: 5 til indbygget kontakt, 6 til ekstern kontakt.
  6. Lodde SPDT PCB switch (hvis der bruges indbygget switch)
  7. Placer dioder oven på gennemgående huller med katodelinje tættest på TP4056
  8. På undersiden loddes anodeenden af dioder til + på JST XH -ben og katodeenden til IN + på TP4056
  9. På undersiden, spor og lodning - på JST XH (IN) ben til IN- på TP4056
  10. På undersiden spores og loddes B- og B+ på TP4056 til kanten af protoboardet
  11. På undersiden, spor og lodning - på JST XH (OUT) ben til OUT- på TP4056
  12. På undersiden skal du spore og lodde OUT+ på TP4056 til centrering på SPDT.
  13. På undersiden skal du spore og lodde den ydre SPDT -pin til + på JST XH (OUT) benene.
  14. Hvis du ikke anvender SPDT (alternativ ekstern switch breakout) loddemetal til udskiftning af JST XH -ben i stedet (polaritetsobservation ikke nødvendig).

Det er blevet bemærket, at den indbyggede USB -oplader på TP4056 ikke er tilgængelig med dette layout; der vil blive behandlet i PCB -versionen af dette projekt.

Trin 3: Samling af stykkerne

Samling af stykkerne
Samling af stykkerne
Samling af stykkerne
Samling af stykkerne
Samling af stykkerne
Samling af stykkerne

Inden jeg starter foreslår jeg, at du kontrollerer, at TP4056 og kontakten fungerer.

  1. Tag batteriholderen og før begge ledninger gennem bundhullet i den ene ende
  2. Før derefter disse ledninger gennem det matchende hul på den 3D -trykte base
  3. Juster begge baser, lejligheder, der rører hinanden, og opret styrehuller med skarp lige indtagning i batteriholderen gennem 4 hjørnehuller
  4. Fastgør baserne sammen med 4G x 6 mm pandehovedskruer (4)
  5. DRY RUN: placer kredsløbet i 3D -printet base, og monter det passende 3D -trykte låg; lav mindre mods til en god pasform og fjern låg og kredsløb
  6. Loddebatteri + og - til B + og B- skinner på kredsløb med tråde trimmet til god længde til slutmontering
  7. Læg en god portion varm lim i 3D -trykt bund og anbring i kredsløb; mens limen er varm, kan tørret låg passe på, at kredsløbet bringes i overensstemmelse med hullerne i låget
  8. Lad limen tørre, og fjern låget
  9. Læg dråber cyanoacrylat på siderne af låget, hvor de vil se hårde indvendige vægge i bunden
  10. Monter lågjusterende topoverflade med bundvægge
  11. Tilføj den passende etiket, så den passer til det låg, du har brugt
  12. Monter 18650 batteri.

Trin 4: Integrering i dit projekt

  1. Op til 3 solpanelkredsløb kan tilsluttes ladestyringen
  2. Sørg for, at spændingen for hvert solpanelkredsløb er ~ 5V, og den samlede strøm for alle kredsløb er 200mA til 300mA
  3. Estimere strømforbruget for dine behov, og brug kun den anden effekt, hvis den er inden for rækkevidde.
  4. Hvis strømforsyningen er skjult og ikke inden for rækkevidde, skal du bruge den eksterne switch breakout og placere din egen switch; Vær opmærksom på at holde kundeemner så korte som muligt.

Trin 5: Næste trin

Kig efter de kommende CYCLING HELMET SOLAR PANELS.

Anbefalede: