Sisukord:

Ni-MH akulaadija: 8 sammu
Ni-MH akulaadija: 8 sammu

Video: Ni-MH akulaadija: 8 sammu

Video: Ni-MH akulaadija: 8 sammu
Video: Восстановление NiMH аккумуляторов 2024, November
Anonim
Ni-MH akulaadija
Ni-MH akulaadija

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 ja töö
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

Vooluahela disain
Vooluahela disain

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

Pcb tegemine
Pcb tegemine

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

Aukude puurimine
Aukude puurimine
Aukude puurimine
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

Söövitus
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

Jootmine
Jootmine
Jootmine
Jootmine
Jootmine
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

Asetage vooluring kabiini sisse
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: