Sisukord:
- Samm: teooria ja töö
- 2. etapp: vooluahela kujundus
- 3. samm: PCB valmistamine
- 4. samm: aukude puurimine
- Samm: söövitus
- 6. samm: jootmine
- 7. samm: testimine
- 8. samm: asetage vooluring kabiini sisse
Video: Ni-MH akulaadija: 8 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49
Tere kõigile…..
Kõik kuulsid SMPSist. Aga kui paljud teavad selle toimimisest ??
SMPS on minu jaoks ime. Nii et ma otsin selle kohta palju rohkem. Nüüd ma tean sellest natuke. Siin proovin tutvustada väikest põhilist SMPS -ahelat. Siin kasutatakse seda kahe Ni-MH elemendi laadimiseks. See on ühe transistoriga SMPS. Ahela süda on transistor. Selles projektis ebaõnnestub transistor mitu korda. Kuid lõpuks töötab muudetud disain hästi. Nii et hoolitsege. Ahela esmane külg töötab 230V vahelduvvoolul. See on meile ohtlik. Nii et võtke oma risk.
Alustame projektiga. !!!!
Samm: teooria ja töö
Teooria
Mis on SMPS ??? Igaüks saab sellele küsimusele vastuse anda. Kuna see pole midagi muud, kui see toodab lihtsalt kõrgepinge vahelduvvoolust madala pingega alalisvoolu.
Kuid on veel üks probleem. Me teame trafo alalisvoolu toiteallikast, kasutades kuulsat FULL BRIDGE RECTIFIER -i ja kasutame seda mitu korda. See toodab madalpinge alalisvoolu. Miks me vajame SMPS -i. Selle küsimuse lahendamiseks tegin lapsepõlves palju rohkem uuringuid. Siis leian, et trafo on lineaarne seade, nii et selle väljundpinge muutub sisendpinge muutumisega. Kuid SMPS ei ole lineaarne, seega on selle väljundpinge konstantne, sõltumata sisendpingest. See on selle peamine eelis. Muud võrdlused on toodud allpool.
Trafo toiteallikas
- Väljundpinge varieerub sõltuvalt sisendpinge varieerumisest
- Suur kaal ja suurus
- Ebastabiilne väljundpinge
- Vähem keeruline
- Jne
SMPS
- Väljundpinge on alati konstantne
- Väike kaal ja suurus
- Stabiilne väljundpinge
- Väga keeruline
- Jne
Töötab
SMPS -is kasutage ka trafot. Kuid see on kõrge sagedusega, sest suure sagedusega väheneb pöörete arv, nii et trafo suurus väheneb. Nii et kõrgsageduse tootmiseks kasutame ostsillaatori tagasiside jaoks transistorit ja trafo mähist. Seejärel varieerus PWM -tehnoloogiat kasutades esmase pinge. See tähendab, et kontrollige ostsillaatori töötsüklit keskmise pinge muutmiseks. Sellega saame väljundis fikseeritud pinge. Pildil toodud SMPS plokkskeemi esitus.
Üksikasjalik selgitus minu blogis. Palun külastage seda.
0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html
2. etapp: vooluahela kujundus
Projekteerimisetapid on toodud allpool
- Konstrueerige alaldi, et teisendada vahelduvvoolu pinge alalisvooluks transistori tööks.
- Valige transistor, mis talub kõrgepinget, sagedust ja soovitud voolu.
- Kujundage transistori eelpingestusahel.
- Kujundage ostsillaatori valmimiseks transistorile tagasisidevõrk
- Kujundage väljundis alaldi ja filter
- Kujundage pingeindikaator, mis näitab aku täielikku laetust
Üksikasjalik disain ja vooluringi selgitus on toodud minu ajaveebis. Palun külastage seda.
0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html
Komponendid
IC - TL431 (1)
Transistor - Mje 13001 (1)
Zener - 5v2 / 0,5w (1)
Diood - 1N4007 (2), 1N4148 (3)
Kondensaator - 2.2uF/50v (1), 3.3nF (1), 100pF/1Kv (1), 220uF/18v (1)
Takisti - 1K (1), 56E (1), 79E (1), 470K (1), 2,7K (1), 10E (1)
eelseadistatud takisti - 100K (1)
LED - roheline (1), punane (1)
SMPS -trafo (1) - vanast mobiililaadijast
Kõik komponendid saadakse vanadest trükkplaatidest, see on hea, sest see on ringlussevõtu protsess. Nii et proovite kõiki vanade trükkplaatide komponente. OKEI.
Üksikasjalik disain ja vooluringi selgitus on toodud minu ajaveebis. Külastage seda.https://0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html
3. samm: PCB valmistamine
Siin tegin skeemi paigutuse ilma igasuguse tarkvarata. Joonistan trükkplaadi kujunduse valgele paberile. Seda tehti mitu korda joonistamise ja uuesti joonistamise protseduuriga, et leida iga komponendi hea positsioneerimine. Pärast selle lõpuleviimist kopeerisin selle püsimarkeri abil sobiva suurusega PCB -sse. Seejärel kordan pärast tindi kuivatamist ülejoonistamisprotseduuri mitu korda, et tagada maski söövitamiseks hea paksus. Vastasel juhul ärge hankige head trükkplaati.
4. samm: aukude puurimine
Puurimiseks kasutan käsipuurit, mille puur on väiksem kui 0,5 mm. Mis on näidatud joonisel. Tehke kõik augud ettevaatlikult, ilma et see kahjustaks trükkplaati. Seejärel joonistage paigutus üks kord ümber, et tagada maski õige paksus. Pärast seda tööd puhastage trükkplaat tolmu eemaldamiseks.
Samm: söövitus
Söövitamiseks võtke FeCl3 (raudkloriid) pulber plastkarpi. Seejärel lisage sellele veidi vett. Nüüd tundub see punakas värv. Seejärel sukeldage trükkplaat sellesse, kandes käes tedre. Seejärel oodake 20 minutit soovimatu vasest osa lahustamiseks. Kui vask ei lahustu täielikult, oodake täielikku lahustumist. Pärast täielikku lahustumist eemaldage PCB lahusest ja puhastage see puhta veega ning eemaldage tindimask. Kogu protsessi vältel kandke kindaid.
6. samm: jootmine
Kandke väikese paksusega joodis kogu PCB jälgedele. See vähendab vase korrosiooni õhuga. See pikendab trükkplaadi eluiga. Professionaalsete trükkplaatide jaoks kasutage jootmismaske. Pärast seda joote maskeerimist jootke komponendid oma kohale. Trafo koht trükkplaadi jooteküljel, et säästa ruumi trükkplaadile. Esmalt asetage väiksemad komponendid ja seejärel suuremad. Pärast seda lõigake komponentide soovimatud juhtmed ja puhastage PCB PCB puhastusvahendiga (IPA lahus).
7. samm: testimine
- Esmalt tehti visuaalne test lühise või trükkplaadi lõikamise suhtes.
- Seejärel kontrollige trükkplaati ja komponente skeemiga.
- Kontrollige mitme meetri abil sisendpoolset lühist.
- Pärast kõigi munandite edu ühendage vooluahel 230V vahelduvvooluga.
- Kontrollige väljundpingeid ja seadke eelseade mitme meetri abil asendisse, kus saavutatakse täislaadimispinge (2,4 V).
Lõpuks tegime oma ringi. Hooo ……..
8. samm: asetage vooluring kabiini sisse
Siin kasutan vana mobiiltelefoni laadija kaant. Akude paigutamiseks on laadijasse paigaldatud vana akukarp. Valmis pilt on toodud ülal. Puurige augud, et asetada LED ülemisele küljele. Sisendjuhtmed on ühendatud laadija sisendtihvtiga.
Meie lihtsad SMPS -akulaadimised on lõpule viidud. See on töö väga hästi.
Täielik selgitus minu blogis. Allpool toodud link. Palun külastage seda.
0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html
Soovitan:
Lihtne 4 V pliihappe akulaadija, mis näitab: 3 sammu
Lihtne 4 V pliihappe akulaadija, millel on märge: Tere poisid! See laadija, mille ma tegin, töötas minu jaoks hästi. Ma olin oma akut mitu korda laadinud ja tühjendanud, et teada saada laadimispinge piiri ja küllastusvoolu. Laadija, mille ma siin välja töötasin, põhineb minu uurimistööl Internetist ja
OneWheel 18V kaasaskantav akulaadija: 4 sammu
OneWheel 18V kaasaskantav akulaadija: see juhend aitab teil kokku panna kaasaskantava laadimislahenduse, mis võimaldab laadida OneWheeli 18 V elektritööriista akuga. Valisin 18 V aku, kuna see sobib Future Motioni tarnitava autolaadija sisendpingevahemikuga, mida me
Lihtne 4 V pliiakuga akulaadija: 3 sammu
Lihtne 4 V pliihappe akulaadija: Siin näitan pliiakud. Seda kasutatakse 4 V 1,5 Ah aku laadimiseks. Selle laadija C-kiirus on C/4 (1,5/4 = 0,375A), mis tähendab, et laadimisvool on umbes 400 mA. See on konstantse pingega püsivoolulaadija, st ajal, mil
DIY universaalne akulaadija koos magnetklemmidega: 5 sammu
Magnetklemmidega DIY universaalne akulaadija: Tere kõigile, see on minu teine juhend, nii et teie tagasiside on minu jaoks veelgi kasulikum. Vaadake ka minu YouTube'i kanalit, et näha rohkem projekte. Täna näitan teile, kuidas valmistada magnetiga universaalset akulaadijat
2S LiPo/Lion akulaadija, kasutades Micro USB 5V/2A toiteallikat: 3 sammu
2S LiPo/Lion akulaadija, kasutades Micro USB 5V/2A toiteallikat: Sissejuhatus: See projekt näitab alternatiivset protsessi kahe lõvielemendi samaaegseks laadimiseks, kasutades kahte TP4056 1S akulaadijat, samas kui väljundpinget (7,4 V) on võimalik saada vastavalt vajadusele. Tavaliselt, et laadida lõvirakke nagu 18650 c