Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: De nødvendige komponenter og værktøjer
- Trin 2: Kassen
- Trin 3: Første ting først
- Trin 4: Hvilken spænding/strøm skal jeg bruge?
- Trin 5: Kredsløbet
- Trin 6: Opbygning af kredsløbet - Trin et
- Trin 7: Opbygning af kredsløbet - Trin to
- Trin 8: Afslutning
Video: DIY blybatterilader: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30
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 tager et input fra enhver AC/DC -adapter med et stik. Du skal simpelthen sørge for, at adapteren er vurderet til den spænding og strøm, du vil oprette. Dette system tillader op til 36V og 2Amps.
Trin 1: De nødvendige komponenter og værktøjer
Nødvendige komponenter er: Projektboks, 220nF kondensator, 100nF kondensator, valg af modstande mellem 1 og 5 Ohm, 5K/10K potentiometer, 820 Ohm modstand Ledninger - nogle springledninger (velegnet til at forbinde dele af printkort sammen), nogle kabel med to strømførende fører inde (pos + neg) GrommettCrocodile/Spade clips 2.1mm eller 2.5mm input jack (afhængigt af din strømkilde) Kobberplade L200Cheatsink Hele kredsløbet drejer sig om L200C strøm-/spændingsregulatoren (kredsløbsdiagrammet, vi holder fast med, er vist nedenfor). Du kan downloade databladet fra HERVærktøjer, der kræves, er Loddejern Skruetrækker (Philips) og en meget lille fladskruetrækkerBor
Trin 2: Kassen
Projektboksen er lavet af ABS -plast, hvis du planlægger at bruge chippen til sit fulde potentiale, har du muligvis brug for en metalboks. Dette vil blive forklaret lidt senere. Den skal være af tilstrækkelig størrelse til at tillade indsættelse af dit kobberlisterbord og også have noget frihøjde til L200C -chippen - denne chip kan generere lidt varme, og medmindre kassen er af metal, vil du ikke have den til at trykke mod kassen.
Du kan se, at der er boret et hul i boksen for at rumme DC -indgangsstikket. Hvis du ser på DC -indgangen, vil du se, at den har 3 faner. Den, der er knyttet til midten, er den positive, den næste ud er den negative - det er de eneste to, vi er interesserede i. Vær opmærksom på, at stik også har polaritet - normalt er polariteten som vist på det andet billede - altid kontrollere. (Jeg ringede endda de vigtige oplysninger rundt med rødt)
Trin 3: Første ting først
Kontroller, at kobberbåndet passer ind i din kasse, du skal muligvis trimme det - jeg har designet kredsløbet, så det passer til et bræt med 23 huller og 9 strimler. Et hul i hver ende bruges ikke til at tillade det at glide ind i åbningerne fra projektboksen. Bedst at sørge for en pasform nu, før du påbegynder lodning.
Du skal også bore et 2. hul i den anden ende af kassen. Den sorte ledning, der indeholder dine to vigtigste udgangsstrømledninger, skal passe gennem plastikdysen. Bor hullet, installer stikkontakten og tjek, at kablet løber igennem - det skal sidde tæt, så dit kabel ikke trækker ud og belaster kurven.
Trin 4: Hvilken spænding/strøm skal jeg bruge?
Du bør oplade dit blybatteri i henhold til producentens specifikationer. Nedenfor kan du se den, jeg oplader - 6,5 volt ved.7Amps. Byg din kredsløb omkring de typiske batterier, du skal oplade.
Trin 5: Kredsløbet
Jeg inkluderer to versioner af kredsløbskortet, du har det traditionelle kredsløbsdiagram og en grafisk fremstilling af kobberpladen. C1 er en 220nF kondensator C2 er en 100nF kondensator De to kondensatorer hjælper med at glatte og filtrere input og output spændinger. R2 er en 820 Ohm Resisitor. W1 til W6 er alle jumperkabler i forskellige længder. De fleste elektronikbutikker har dem tilgængelige. X -mærkerne, du ser på skinnerne, er brud på kobberstrimlerne. Du kan bryde dem ved hjælp af et stripboard -værktøj til at bryde spor - en leverandør, jeg bruger til dem, findes på Electronic Projects OnlineR1 er 5K eller 10K potentiometer. 3 x R3 modstande udgør værdien af Ohm, du har brug for for at levere den korrekte strøm. Bemærk, at de er opsat parallelt. Dette bruger modstande på 0,25 W, der i alt er 0,75 W. Strømmen passerer direkte gennem disse modstande, så den skal vurderes korrekt. Vi vil snart tale om ligningerne til beregning af korrekte værdier. Endelig kan du se L200C. Den har stifterne nummereret, som du kan matche op fra databladet. Du bliver nødt til at lave en lille smule bøjning for at få stifterne til at ligge op, som jeg har dem - desværre er stifterne bare lidt for tæt på hinanden for at passe perfekt ind i strippladen. Pin 1 accepterer accepterer det positive forspring fra strømforsyningen. Pin 3 er slebet (negativ). Pin 5 er output. Pin 2 og Pin 4 bruges til at bestemme den korrekte spænding og strøm. Ligninger! R3 = 0,45 / ampere Så i mit tilfælde ville jeg have det til at begrænse strømmen til 700mAR3 = 0,45 / 0,7 = 0,64 Ohms I mit tilfælde brugte jeg 3 forskellige modstande for at få tæt på denne værdi - 1, 2,5 og 5 ohm. Metoden til at beregne modstande parallelt er1/((1/R1) + (1/R2) + (1/R3)) i mit tilfælde, at er1/((1/1) + (1/2.5) + (1/ 5)) = 1 / (1 + 0,4 + 0,2) = 1 / 1,6 = 0,625 ohm, som er tæt nok! For at beregne den strøm, du får fra en indstillet Ohm -værdi, kan du gå baglæns - det er nyttigt at finde ud af, hvordan dine tilnærmelser til modstande får dig. Strøm = 0,45 / 0,625 ohm = 0,72Amps Strømmen, der går gennem R3, er 0,45*0,45 / R3 in Ohms I mit tilfælde er dette 0,45 *0,45 / 0,625 = 0,324W, i betragtning af at de 3 modstande tillader i alt 0,75W er vi godt inden for tolerancen. Det er let at udarbejde værdien af R1. R1 = (Vout / 2,77 - 1) * R2Vi ved, hvad R2 er 820 Ohm, og vi ved, hvad vi vil have VOut for at være det (i mit tilfælde) R1 = ((6.5V/2.77) - 1) * 820 = 1104 Ohm Den enkleste måde er at tilslutte dit multimeter til Vout og Juster derefter potentimeteret. VIGTIGE PUNKTER1) din Volt IN skal være cirka 2 Volt højere end din nødvendige Volt out. 2) Chippen forbrænder overskydende spænding/strøm som varme. For at holde varmen nede, prøv ikke at have VIN meget større end VOut - under hensyntagen til punkt 1. For at regne ud, at watt bliver spredt af chippen, skal du gøre (Vin -Vout) * strøm valgt. Min version er 12V-6,5V * 0,7 = 3,85W. Jeg har også klippet en køleplade til min chip, og boksen bliver ganske varm - selvom den ser ud til at være i stand til at klare den. Ting kan blive meget vanskelige, hvis Vin var 24V og Vout var 6V, og du var på fuld 2A -strøm …. temmelig varmt ved 36W.. FAN PLEASE lol
Trin 6: Opbygning af kredsløbet - Trin et
Sørg for at have dit loddeområde opsat og dine komponenter tæt på hånden. Jeg bruger en svamp til at holde mine komponenter i brættet, når jeg vender det til lodning … hmmm det faldt lige op for mig.. ville blue-tack eller en slags spartel hjælpe med at holde dem på plads … Jeg vil prøve det næste og og lad dig vide..
Udskriv stribetavlediagrammet og få det, hvor du kan se det. Husk, at når du sætter dine komponenter på tavlen, skal du forlade den ene hulkant til venstre og højre, så du kan glide den ind i kassen. Hvis du har haft lidt erfaring med lodning - bare rolig - der er masser af links på internettet, og en stripplade er en af de nemmeste måder at få lidt øvelse på.
Trin 7: Opbygning af kredsløbet - Trin to
Når du har bygget kredsløbet minus de endelige strømledninger, er det en god idé bare at binde nogle midlertidige afledninger (så de berører den korrekte kobberrække), så du kan teste kredsløbet. Mål først strømmen med din multimeter og derefter spændingen. Juster potentiometeret, indtil du får den nødvendige spænding. Derefter kan du lodde de sidste strømledninger ind og derefter indsætte kredsløbet.
Du bliver derefter nødt til at tilslutte inputstrømledningerne til DC -indgangsstikket (vist på billede 3 og 4). Du bør også tilføje hovedvasken til L200C - du kan se det på billede 4. Du kan se, at sparene/krokodilleklipsene også er blevet tilsluttet i billede 4. Et sidste tip - hvis dit printkort er løstsiddende, kan du tilføje et par klatter lim, hvor brættet slidses ind i kassen, altså på løberne. Dette vil stoppe brættet med at bevæge sig op og ned. Du kan også se på billederne, at jeg har tavlen placeret, så chippen er så tæt på midten som muligt - så langt væk fra plasten, som jeg kunne klare. Når jeg siger, at i konfigurationen vælger jeg, at boksen ikke bliver varm.
Trin 8: Afslutning
Det første billede viser boksen med alle forbindelser. Den anden med låget på og 3. og 4. oplader batteriet. Hvis nogen er interesseret i at købe et kit til at bygge selv, har jeg et par stykker til salg i min ebay-butik https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets -IncDer er faktisk to sæt, et grundlæggende og et avanceret kit. Basissættet giver dig en meget mere detaljeret forklaring, der findes her, men med stort set det samme resultat. Det giver dig alle de komponenter, du har brug for til at bygge det, bortset fra værktøjerne. Det avancerede kit leveres med to knapper og større potentiometre, så du kan justere både strøm og spænding. Der findes også metalboksversioner.
Anbefalede:
Enkel 4V blybatterilader med indikation: 3 trin
Enkel 4V blybatterilader med indikation: Hej fyre! 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 eksp
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
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)
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 Arduino robotarm, trin for trin: 9 trin
DIY Arduino robotarm, trin for trin: Denne vejledning lærer dig, hvordan du bygger en robotarm selv