Indholdsfortegnelse:

DIY trådløs opladning Power Bank: 8 trin (med billeder)
DIY trådløs opladning Power Bank: 8 trin (med billeder)

Video: DIY trådløs opladning Power Bank: 8 trin (med billeder)

Video: DIY trådløs opladning Power Bank: 8 trin (med billeder)
Video: Sandberg PowerBank 8000 Portable Battery [Review] 2024, November
Anonim
Image
Image
DIY Trådløs opladning Power Bank
DIY Trådløs opladning Power Bank
DIY Trådløs opladning Power Bank
DIY Trådløs opladning Power Bank

Da telefoner bliver klogere og kommer pakket med en tungere processor, giver det os en fantastisk ydeevne, men den eneste negative side ved dette er batterilevetiden. Mens de er i intensiv brug, giver telefonerne muligvis kun et par timers batterilevetid, men der er heldigvis en lang række strømbanker, der kan oplade din telefon tre til fem gange.

Men når det kommer til trådløs opladning, er der kun få strømbanker, der tilbyder det og er relativt ret dyre, så i denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du bygger din egen trådløse opladnings powerbank, der kan oplade din telefon og andre bærbare enheder.

Du kan også video en video om, hvordan du bygger dette projekt.

Trin 1: Værktøjer og komponenter

Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter
Værktøjer og komponenter

Her er en liste over de nødvendige komponenter og værktøjer, listen er enkel, og alt hvad du behøver er -

  • Tre 3,7V Li-ion batteri (18650)
  • Boost -konverter XL6009
  • TP4056 Li-ion batterioplader
  • USB -port
  • PCB
  • Tilslutning af ledninger
  • LED'er

Værktøjer påkrævet

  • Loddekolbe
  • Multimeter (valgfrit)
  • 3D -printer (valgfri)

Trin 2: Li-ion batterier

Li-ion batterier
Li-ion batterier
Li-ion batterier
Li-ion batterier
Li-ion batterier
Li-ion batterier

Hovedkomponenten i dette projekt er batterierne, jeg har brugt de 18650 batterier, som jeg bjærgede fra en gammel bærbar batteripakke, der er normalt 6 af disse i en batteripakke, og til dette projekt skal du bruge fire. Batterierne, som jeg fandt, blev vurderet til 2200mAH, og jeg bruger tre af dem parallelt, hvilket ville give mig 6600mAH.

Jeg lodde ledninger direkte til alle batterierne og tilsluttede dem parallelt, dvs. positivt til positivt og negativt til negativt. Til sidst udelod jeg nogle ekstra ledninger til at forbinde til Boost -konverteren.

Bemærk - Hvis du har svært ved at lodde batterierne, skal du bruge et sandpapir til at ru begge terminaler ud, hvilket vil gøre lodning meget lettere.

Trin 3: Boost Converter

Boost -konverter
Boost -konverter
Boost -konverter
Boost -konverter
Boost -konverter
Boost -konverter

Når du har tilsluttet alle batterierne parallelt, skal du være i stand til at måle en spænding på omkring 3,7V. Men en telefon kræver 5V for at oplade den, for at øge spændingen fra 3,7 til 5V kan vi bruge en Boost -konverter. Til dette projekt bruger vi XL6009 boost -konverteren, som du kan købe i en isenkræmmer eller på eBay.

Batteriernes positive terminaler skal tilsluttes Boost -konverterens positive input -terminal og den negative input til Boost -konverterens negative input -terminal. Når forbindelsen er fuldført, skal du bruge et multimeter til at måle udgangsspændingen og variere ombordgryden, indtil du har 5V på tværs af udgangsterminalerne.

Trin 4: Trådløs opladning

Trådløs opladning
Trådløs opladning
Trådløs opladning
Trådløs opladning
Trådløs opladning
Trådløs opladning

Til den trådløse opladningsdel af projektet bruger jeg et kredsløb, som jeg købte fra EBay. Sørg for, at den, du køber, har en funktion, der kun tænder spolen, når en mobiltelefon eller en hvilken som helst trådløs opladningsenhed er placeret på den. Jeg sluttede min til et oscilloskop og bemærker, at kredsløbet, som jeg havde sendt en sinusbølge med en spids til spids på 16V og med en frekvens på 205kHz, når en mobil placeres på spolen, og når der ikke er nogen mobil på spolen den sender en kort sinusbølge hvert par sekunder for at kontrollere telefonen.

Dette sparer batteriet frem for kontinuerligt at generere en sinusbølge, endvidere har kredsløbet en spole med en ferritbagt, hvilket forbedrer effektiviteten af det samlede kredsløb og oplades, når en mobiltelefon placeres på den modsatte side af ferritpladen.

Trin 5: USB -port

USB -port
USB -port
USB -port
USB -port
USB -port
USB -port

Jeg havde også brug for en USB -udgangsport for at oplade enheder uden trådløs opladning, USB -porten er forbundet parallelt med det trådløse opladningskredsløb og får derfor den samme 5V. Den positive terminal er forbundet til VCC -stiften på USB -porten, som er den rigtige pin, når USB -portens udgang vender mod dig. Den modsatte ende er GND -porten, som skal tilsluttes den negative terminal på boost -konverterudgangen.

På dette tidspunkt er dit USB -kredsløb færdigt, tilslut telefonkablet og prøv det. Hvis din telefon oplades langsomt, kan du aktivere hurtig opladning ved at lodde de midterste to ben på USB -porten sammen, hvilket gør det muligt for din telefon at oplade meget hurtigere.

Trin 6: Li-ion batterioplader

Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader
Li-ion batterioplader

Nu er det tid til at kontrollere, at alle komponenter fungerer, test den trådløse opladning ved at placere en telefon på den og USB -porten ved at kaste en telefon til den. Hvis alt fungerer fint nu, er det tid til at tilføje den del af kredsløbet, der oplader Li-ion-batteriet. Der findes en række forskellige opladningskredsløb online, men den mest almindelige er det TP4056 -baserede opladningskredsløb, der har overopladningsbeskyttelse og har lysdioder, der angiver, hvornår batterierne oplades, og hvornår det er færdigt. Dette kredsløb oplader Li-ion-batterierne ved at tilslutte en 5v kilde til enhedens mikro-USB-port, så enhver standard mobiltelefonoplader skal kunne oplade powerbanken. Jeg afloddet de indbyggede lysdioder i kredsløbet og loddet de almindelige 3 mm lysdioder til terminalerne, som jeg senere vil tilslutte til 3D-printet etui.

Trin 7: 3D -trykt sag

3D -trykt sag
3D -trykt sag
3D -trykt sag
3D -trykt sag
3D -trykt sag
3D -trykt sag
3D -trykt sag
3D -trykt sag

Nu hvor det komplette kredsløb er afsluttet, er det tid til at lægge det i et kabinet, jeg designede et kabinet i fusion 360, som jeg senere udskrev ved hjælp af en ultimaker 3D -printer. Filerne kan findes i nedenstående link, og de printerindstillinger, jeg brugte, er som følger.

  • Printer - Ultimaker 2+
  • Udfyldning - 20%
  • Filament - PLA
  • Laghøjde - 0,1 mm

3D -udskrivning af filer -

Trin 8: Afslutning

Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling

Efter udskrivning af kabinettet skal alle komponenterne sættes sammen, skal du sørge for at dække eventuelle uisolerede trådterminaler med elektrisk tape og bruge varm lim til at holde komponenterne på plads. Når du har placeret alle komponenterne i kassen, skal du have en powerbank, der ligner den på billedet.

Nu har du en powerbank klar til brug, og du behøver ikke bekymre dig om at oplade din telefon eller wearables længere, du kan tilslutte den til denne for at få de ekstra få opladninger.

Trådløs konkurrence
Trådløs konkurrence
Trådløs konkurrence
Trådløs konkurrence

Nummer to i den trådløse konkurrence

Anbefalede: