Sisukord:
- Samm: osad ja seadmed
- 2. etapp: vooluahela kujundus
- Samm: looge aku
- Samm: printige ümbris
- Samm: looge vooluring
- 6. samm: liimige osad korpuses paika
- 7. samm: testige
- 8. samm: keerake korpuse korpuse külge
Video: Power Bank vasakult üle osade: 8 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46
Tere, see juhend on mõeldud jõupanga ehitamiseks järelejäänud osadest. Alustasin sellega, et ära kasutada mõned järelejäänud osad ja aega veeta. See on valmistatud kuuest 18650-st, vanast traadita qi-laadijast, TP4056-liitium-ioonlaadijast ja paarist 3,7 V kuni 5 V alalisvoolu USB-võimendusest.
Vastutusest loobumine: ma ei vastuta selle eest, kui keegi pärast selle juhendiga identse või sarnase projekti ehitamist ennast vigastab.
Samm: osad ja seadmed
Kõik siin kasutatavad seadmed ja elektroonika on asjad, mida enamikul isetegijatel on. Allpool on loetelu kasutatud seadmetest ja osadest:
Varustus:
- Tangid
- Kruvikeerajad (ma kasutan posidive)
- Traadilõikurid
- Traadi eemaldajad
- Digitaalsed nihikud (kasutatakse moodulite mõõtmiseks korpuse kujundamisel)
- Jootekolb
- Liimipüstol (või mis tahes liim, mida kasutate) Soovitan liimipüstolid või loctite superliim.
Osad:
- 6 x 18650 liitiumioonakut, mul jäid mõned odavad banggoodist üle.
- 12 x 18650 Otsahoidjad
- 2 x 3,7 V -> 5 V USB võimendus
- 1 x 3.7V -> Reguleeritav võimendus (seadsin selle umbes 10VDC)
- 1 x 7805 (pingeregulaator)
- 1 x 100uf 16v elektrolüütkondensaator
- 2 x 104 keraamiline kondensaator
- Punane ja must traat (saate kasutada mis tahes, värvikoodiga lihtsam)
- 2 või 3 tükki nikliriba (kasutatakse 18650ndate ühendamiseks)
- Liitiumioonlaadija TP4056
- Lüliti
2. etapp: vooluahela kujundus
Ülaltoodud piltidel on näha osa elektroonikast, mida ma selle projekti raames kasutasin. Seal on kaks usb võimendit, mis töötavad 500 mA juures, TP4056 1A liitium-ioonlaadija, 7805 5VDC juhtmevaba laadija jaoks ja seejärel paar väikest elektroonilist komponenti.
Diagrammi pilt näitab, kuidas vooluahel on ühendatud. (vabandan käsitsi joonistamise pärast, kui keegi teab mõnda head tarkvara, palun kommenteerige allpool).
Samm: looge aku
Aku koosneb 6 18650 liitiumioonist. Need osteti banggoodist umbes 7 dollari eest 4 -pakendi eest. Väidetavalt on need mõeldud 4000mah, kuid olen testinud, et need on rohkem kui 2300mah. Seda tüüpi patareide ostmisel on see väga tavaline. Palun olge akude ostmisel ettevaatlik. Ärge laske end petta!
Peale selle töötavad nad täiesti hästi. Aku valmistamise alustamiseks; pange hoidikud patareide otste külge, need hoidikud klammerduvad üksteise külge, et luua üks suur pakk. Kui see on lõpule jõudnud, kasutage nikkelribade kinnitamiseks aku otste külge kas jootekolvi või täppkeevitajat, et luua 1S6P pakend (1 seeria ja 6 paralleelset).
Samm: printige ümbris
Korpus peab hoidma kogu elektroonikat, seega peab see olema mõõtmetega väga täpne. Alustuseks pange paika elektroonika, kuidas need korpuses asuvad. Ülaltoodud pilt näitab seda, kuigi pildipõhjustel on traadita laadija akude peal, kui päriselus on see allpool. Mõõtsin, kus elektroonika korpusega suhtleb (nt naissoost USB A) ja kus ma neid liimin. Kavandasin eraldusjooned, kus elektroonilised moodulid on liimitud.
Lisatud on korpuse ja ülaosa STL- ja DWG -failid. Trükkisin need oma delta (220 läbimõõduga) printerile.
Samm: looge vooluring
See samm seisneb moodulite ühendamises ja juhtmevaba laadija pinge 5 V reguleeriva vooluringi koostamises. Ülaltoodud piltidel on näha, kuidas ma vooluringi valmistan ja mooduleid ühendan. Need on tehtud diagrammide põhjal, mis on tehtud eelmises etapis.
Paar märkust siin: pean pingeregulaatorile lisama radiaatori, kuna praegu kuumeneb see üsna palju. Ma vaatan, kuidas saada 3.7v kuni 5v komplekti moodulit edaspidiseks täiustamiseks, kuid nagu ma juba ütlesin, on see valmistatud vanadest osadest.
6. samm: liimige osad korpuses paika
See on üsna ilmne samm; et hoida kõiki osi ja mooduleid paigas, tuleb need liimida. Valisin selleks liimipüstoli, kuid ka superliim toimiks. Kasutades korpuse blokeerimisseadmeid, suutsin kõik moodulid oma kohale liimida. Lisatud piltidel on näha, kuidas see liimimisel välja näeb.
7. samm: testige
Kaks neist ülaltoodud piltidest on tehtud enne kokkupanekut, seega olid need lõplikuks testiks. Selle eesmärk oli tagada, et TP4056 ja USB -võimendus toimiksid ootuspäraselt. Pärast seda lihtsat testi testisin võimalust laadida seadet TP4056 mooduli abil. Varem on mul olnud mõningate nende moodulitega probleeme, nii et sõbralik näpunäide on alati kontrollida, kas need töötavad enne nende rakendamist teie projektis (hea näpunäide kõigi moodulite jaoks:)). Viimane test on tagada, et traadita laadija töötab korpuse kaudu.
8. samm: keerake korpuse korpuse külge
Viimane samm on kruvida ülaosa korpuse külge, kui see on valmis, on toitepank kasutamiseks valmis. Ma kasutan M4 x 40 mm polte ja M4 mutreid. Pidin trükkima ülemise kaane küljele, seega selgroo, et vältida selle printimise ajal ümberkukkumist. Seda saab üsna lihtsalt ära lõigata, kuna see on ainult 1 mm paks.
Pärast keeramist on see kasutusvalmis.
Soovitan:
Kas LPWAN-põhiste asjade Interneti-seadmete abil on võimalik fotosid üle kanda?: 6 sammu
Kas LPWAN-põhiste asjade Interneti-seadmete abil on võimalik fotosid edastada? Esindavad tehnoloogiad on Sigfox, LoRa NB-IoT ja LTE Cat.M1. Kõik need on väikese võimsusega kaugliinitehnoloogiad. In ge
Õhukvaliteedi monitor koos MQ135 ja välise temperatuuri ja niiskuse anduriga üle MQTT: 4 sammu
Õhukvaliteedi monitor koos MQ135 ja välise temperatuuri ja niiskuse anduriga üle MQTT: see on testimiseks
Arduino programmeerimine üle õhu (OTA) - Ameba Arduino: 4 sammu
Arduino programmeerimine üle õhu (OTA)-Ameba Arduino: Turul on palju WiFi-mikrokontrollereid, paljud tegijad naudivad oma WiFi-mikrokontrolleri programmeerimist Arduino IDE abil. Kuid üks lahedamaid funktsioone, mida WiFi-mikrokontroller pakub, kipub tähelepanuta jääma, see tähendab
Geigeri loendustegevus üle 12 -aastastele: 5 sammu
Geigeri loenduritegevus üle 12 -aastastele: selles õpetuses saate teada, kuidas tuumakiirguse detektorit kokku panna. Geigeri loenduri komplekti saate osta siit. Geigeri loendur on instrument, mida kasutatakse ioniseeriva kiirguse tuvastamiseks ja mõõtmiseks. Tuntud ka kui Geigeri -Muelleri loendur (
"Valmis tegija" - kontroll Lego Power Functions projekti üle: 9 sammu
"Valmis tegija" - "Lego Power Functions" projekti juhtimine: õppige, kuidas juhtida Lego " Toitefunktsioone " komponente Arduino tahvliga ja ehitage oma projekt " Ready Maker " redaktor (koodi pole vaja) oma mudeli kaugjuhtimiseks