Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Værktøjer og materialer
- Trin 2: Dimensionering af tingene
- Trin 3: Forbered nu brættet
- Trin 4: Skær tavlen i 3 dele
- Trin 5: Forberedelse af stykkerne før lodning
- Trin 6: Valgfri
- Trin 7: Tid til lodning
- Trin 8: Anode
- Trin 9: Ret tæt på Udført
- Trin 10: Fleks
- Trin 11: Lav fjederklip
- Trin 12:
- Trin 13: Uendelige muligheder
Video: Super overkompliceret, overbygget batteriholder : 13 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31
… for dem, der virkelig har lidt tid på hænderne! Det seneste udslæt af store batteriholder Instructables har inspireret mig til at dele min egen metode. Dette kræver et par specialiserede værktøjer og fingerfærdighed, men jeg er sikker på, at der er masser af instruktører derude med de rigtige ting.*Der er en masse ord i denne instruerbare, men du kan sikkert bare følge med billederne.:)
Trin 1: Værktøjer og materialer
Materialerne: dobbeltsidet kobberbeklædte plade 3 mm PVC -skumplade af trådlodderVÆRKTØJET: blyantlodderjernstiksave og papirrotært graveringsværktøj varmepistol
Trin 2: Dimensionering af tingene
Batteriholdere til en enkelt 18650 celle synes ikke at eksistere til forbrugermarkedet. Jeg lodder ganske ofte bare denne type batterier, hvor den bruges. Men jeg bruger et af disse batterier i mit bænk ammeter. Det blev en plage for mig at oplade det, for jeg bruger selve ammeteren til opladning af batterier …:) Så dette var den originale inspiration til at lave det, og det er den slags batteri, jeg demonstrerer her. Den første ting at gøre skæres en strimmel kobber beklædt. For de bedste resultater bør den ikke være bredere end cellens tykkelse og muligvis en smule tyndere. Det afhænger af, hvor stiv din kobberbeklædning er, fordi brættet i sig selv vil skabe en fjederaktion. Jeg bruger 0,06 FR-4, hvilket er temmelig robuste ting. Så jeg klipper en brætstrimmel lidt tyndere end batteriet. Du skal skære den længe nok til at lave tre dele. Du ser dem senere. Bare klip en dejlig lang strimmel omkring dobbelt så lang som batteriet for at være sikker.
Trin 3: Forbered nu brættet
Først skrå jeg kanterne. Dette er for at hjælpe batteriet med at komme ind i holderen. Du vil se i sidste ende. Ved hjælp af groft sandpapir skrå jeg den ene side i hver ende af brættet og lidt rundt om hjørnerne.
Trin 4: Skær tavlen i 3 dele
Så nu deler du brættet i 3 dele. Du skærer hver ende af brættet af omkring længden af batteriets diameter, måske en smule længere. I dette tilfælde er batteriet 18 mm i diameter (en 18-650 celle er 18 mm bred og 65,0 mm lang) Så fra den midterste sektion af pcb har du brug for en længde, der er mindst en halv centimeter længere end cellen. I mit tilfælde gjorde jeg det ekstra langt, for det er her, jeg kan lide at lægge en smule header som et stik.
Trin 5: Forberedelse af stykkerne før lodning
Et af slutstykkerne vil gå på batteriets anode. Skær en linje nær bundens nederste kant med en roterende graver for at sikre isolation fra resten af printkortet. Vi lodder begge ender til hovedstykket. Du skal efterlade en strimmel kobber på den nederste kant.
Trin 6: Valgfri
Jeg kan godt lide at bruge pin -header til stikkontakter. Så jeg forberedte også hovedkortet til fastgørelse af en headerport. Du kan bare lodde ledninger, hvis du vil.
Trin 7: Tid til lodning
Først lodes slutstykkerne på! Tricket til at lodde disse lige er at starte med en lille klat i den ene kant. Øjeæble og juster igen, indtil det er rigtigt. Du vil have slutstykket til at være næsten 90 grader, men vinklet nogensinde så lidt indad. Når det er på plads, loddes en klat på den anden kant. Gå derefter til indersiden og lod hele sømmen, og efterlad en dejlig perle af loddetin. Den inderste kant skal bære belastningen fra batteriet, så du skal efterlade en temmelig anstændig perle på den kant. Til sidst går du tilbage og afslutter lodning af yderkanten hele vejen. Hvis du gør det i etaper som denne, risikerer du ikke at reflektere det hele og flytte tavlen.
Trin 8: Anode
Sæt dit batteri i, og afmærk, hvor anodeendestykket skal hen med en blyant. Derefter loddes endestykket på lige inden for stregen. Du vil have den til at være lidt for kort! Som med den anden ende, vink den lidt indad. Vær forsigtig med at forhindre, at din loddeperle sprøjter ud over den linje, du graverede tidligere.
Trin 9: Ret tæt på Udført
Så nu er hoveddelen færdig. Jeg har også loddet på mit stik. Jeg loddet en lille jumper wire for at forbinde anodefanen til den positive pin på min header port. Resten af overfladerne på denne holder er alle i kontinuitet med katoden … så dette ville ikke være en god batteriholder til et batteri med flere celler i serie uden nogle mindre ændringer!
Trin 10: Fleks
PVC snapringe holder i sidste ende batteriet på plads. Men du har brug for mere end det. Du har brug for en god elektrisk forbindelse i hver ende af batteriet. Det er derfor, du skal lodde endestykkerne, der er vinklet indad bare lidt OG tættere på hinanden, end batteriet rent faktisk vil passe uden at bøje. Når batteriet er proppet ind i holderen, vil den lange sektion af brættet bøje let og holde positivt tryk på batteripolerne.
Trin 11: Lav fjederklip
Jeg lavede fjederclips ud af PVC -skumplade. For at gøre dette skærer du et stykke skumbræt og opvarmer det med en varmepistol. Derefter vikles det rundt om batteriet. Når du har fået den rigtige form, kan du skære røret ned og skære det i ringe. Jeg havde nogle ringe tilbage fra sidste gang jeg gjorde dette, så jeg brugte dem. Sæt en ring i hver ende af batteriet. Læg en klat varm lim på bunden. Sæt derefter batteriet i holderen! Det er det.
Trin 12:
Trin 13: Uendelige muligheder
Her er en variation, jeg lavede til opladning af mobiltelefonbatterier. Det har næsten ingen fjeder, så jeg ville ikke bruge det til at drive noget, men det er godt nuff til genopladning.
Anbefalede:
DIY mobiltelefon batteriholder: 3 trin
DIY mobiltelefonbatteriholder: Mobiltelefonbatterier er det bedste valg til lavspændings -DIY -projekter, gamle Nokia -telefonbatterier fås til billige priser, disse batterier er lette og har god strøm, der gør disse batterier til det bedste valg at bruge til DIY -projekter
ESP32 Med batteriholder: 5 trin
ESP32 med batteriholder: I dag vil jeg vise dig en ESP32, der leveres med en batteriholder. Dette fungerer som en energikilde for en mikrokontroller under strømafbrydelse. Jeg nyder virkelig dette værktøj, der på engelsk kaldes en “ batteriholder. &Rdquo; Denne ESP32 -model har belastning
Lav en blød 3V batteriholder: 4 trin (med billeder)
Lav en blød 3V batteriholder: Denne vejledning viser, hvordan du laver en blød batteriholder til 3V lithium møntstore batterier. Du har brug for kun 5 stykker filt og to stykker ledende stof. Du kan klippe stykkerne med en saks. Få brikkerne fra enhver lokal håndværksbutik
EN HURTIG BATTERIHOLDER - til elektriske eksperimenter: 3 trin (med billeder)
EN HURTIG BATTERIHOLDER - til elektriske eksperimenter: Dette er en hurtig måde at holde ledninger på terminalerne på et AAA eller et AA -batteri til elektriske eksperimenter. To modificerede tøjnåle er monteret på en 3/4 "tyk afstandsstykker i træ. Tøjnålsfjedrene opretholder tryk på batteripolerne. To huller
MULTIPLE BATTERIHOLDER - til elektriske eksperimenter: 5 trin (med billeder)
MULTIPLE BATTERIHOLDER - til elektriske eksperimenter: Denne batteriholder kan håndtere 1, 2 eller 3 AAA -batterier. Det kan gøres længere at håndtere mere. På samme måde som en tøjklemfjeder tvinger spidsen af tøjklemmen til at lukke, tvinger den håndtagets ende fra hinanden. Dette ydre tryk bruges til at holde