Sisukord:
- Samm: riistvaranõue
- Samm: kuidas TP4056 töötab
- 3. samm: vasest jalad
- 4. samm: kokkupanek
- Samm: testimine
- 6. samm:
Video: DIY - päikeseenergia akulaadija: 6 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:49
Tere kõigile, olen selle uue õpetusega tagasi.
Selles õpetuses näitan teile, kuidas laadida liitium 18650 elementi, kasutades TP4056 kiipi, kasutades päikeseenergiat või lihtsalt päikest.
Kas poleks tõesti lahe, kui saaksite oma mobiiltelefoni akut laadida USB -laadija asemel päikesega. Seda projekti saate kasutada ka DIY kaasaskantava toitepangana.
Selle projekti kogumaksumus ilma aku on veidi alla 5 dollari. Aku lisab veel 4–5 dollarit. Seega on projekti kogumaksumus umbes 10 dollarit. Kõik komponendid on minu veebisaidil müügil tõeliselt hea hinnaga, link on allolevas kirjelduses.
Samm: riistvaranõue
Selle projekti jaoks vajame:
- 5v päikesepatarei (veenduge, et see oleks 5v ja mitte midagi alla selle)
- Üldotstarbeline trükkplaat
- 1N4007 kõrgepinge, suure voolutugevusega diood (vastupidise pinge kaitseks). Selle dioodi nimivool on 1A ja praegune pöördpinge 1000V.
- Vasktraat
- 2x PCB kruviklemmid
- Akuhoidik 18650
- Aku 3.7V 18650
- Aku kaitseplaat TP4056 (koos kaitse -IC -ga või ilma)
- 5 V võimendi
- Mõned ühenduskaablid
- ja üldised jootmisseadmed
Samm: kuidas TP4056 töötab
Seda tahvlit vaadates näeme, et sellel on TP4056 kiip koos mõne muu meie huvipakkuva komponendiga. Pardal on kaks LED -i, üks punane ja üks sinine. Punane süttib laadimise ajal ja sinine süttib, kui laadimine on lõppenud. Siis on see mini -USB -pistik aku laadimiseks välise USB -laadija abil. Samuti on need kaks punkti, kus saate oma laadimisseadet jootma. Need punktid on tähistatud IN- ja IN+. Me kasutame neid kahte punkti selle plaadi toiteks. Aku ühendatakse nende kahe punktiga, mis on tähistatud kui BAT+ ja BAT- (üsna arusaadav) Tahvel vajab aku laadimiseks sisendpinget 4,5–5,5 V.
Sellel plaadil on turul saadaval kaks versiooni. Üks aku tühjenemise kaitsemooduliga ja teine ilma selleta. Mõlemal plaadil on 1A laadimisvool ja see katkestatakse pärast lõpetamist.
Lisaks lülitab kaitsega seade koormuse välja, kui aku pinge langeb alla 2,4 V, et kaitsta elementi liiga madala töötamise eest (näiteks pilves päeval) - ning kaitseb ka ülepinge ja vastupidise polaarsusega ühenduse eest (see hävitab tavaliselt aku asemel ise). Palun kontrollige, kas see on esmakordselt õigesti ühendatud.
3. samm: vasest jalad
Need plaadid lähevad väga kuumaks, nii et ma jootan need trükkplaadi kohal veidi kõrgemale.
Selle saavutamiseks kasutan trükkplaadi jalgade valmistamiseks kõva vasktraati. Seejärel libistan seadme jalgadele ja jootan need kõik kokku. Selle trükkplaadi 4 jala valmistamiseks panen 4 vasktraati. Selle saavutamiseks võite vasktraadi asemel kasutada ka isaste purustatavate tihvtide otsikuid.
4. samm: kokkupanek
Kokkupanek on väga lihtne.
Päikesepatarei on ühendatud TP4056 aku laadimisplaadi IN+ ja IN- pistikutega. Pöördpinge kaitseks on positiivsesse otsa sisestatud diood. Seejärel ühendatakse plaadi PVT + ja PVT aku + + ja -ve otsadega. (See on kõik, mida vajame aku laadimiseks). Nüüd peame Arduino plaadi toiteks suurendama väljundit 5 v -ni. Niisiis, lisame sellele vooluringile 5v pingevõimendi. Ühendage aku -ve ots võimendi sisendiga IN ja + ve IN +, lisades vahele lüliti. OK, vaatame nüüd, mida ma tegin. - Ühendasin võimendusplaadi otse laadijaga, kuid soovitan sinna SPDT -lüliti panna. Nii et kui seade laeb akut, laaditakse see ainult ja see ei harju ära
Päikesepatareid on ühendatud liitiumakulaadija (TP4056) sisendiga, mille väljund on ühendatud 18560 liitiumakuga. Aku külge on ühendatud ka 5 V pingevõimendi, mida kasutatakse 3,7 V alalisvoolu muutmiseks 5 V alalisvooluks.
Laadimispinge on tavaliselt umbes 4,2 V. Pingevõimendi sisend on vahemikus 0,9 kuni 5,0 V. Seega näeb see sisendi sisendil aku tühjenemise ajal umbes 3,7 V ja laadimisel 4,2 V. Võimendi väljund ülejäänud vooluahelasse säilitab selle 5 V väärtuse.
Samm: testimine
See projekt on väga kasulik kaugandmete logija toiteks. Nagu me teame, on toiteallikas kauglogija jaoks alati probleem ja enamasti pole pistikupesa saadaval. Selline olukord sunnib teid vooluahela toiteks kasutama mõnda patareid. Kuid lõpuks sureb aku. Küsimus on selles, kas soovite sinna minna ja akut laadida? Meie odav päikeseenergia laadija projekt on suurepärane lahendus sellises olukorras Arduino plaadi toiteks.
See projekt võib lahendada ka Arduino tõhususe probleemi une ajal. Unerežiim säästab akut, kuid andurid ja toiteregulaatorid (7805) tarbivad ooterežiimis aku siiski tühjaks. Laadides akut selle kasutamise ajal, saame oma probleemi lahendada.
6. samm:
Aitäh veelkord selle video vaatamise eest! Loodan, et see aitab teid. Kui soovite mind toetada, saate minu kanali tellida ja minu teisi videoid vaadata. Aitäh, jälle minu järgmises videos.
Soovitan:
Canon CB-2LYE vahetatav NB-6L USB-akulaadija: 9 sammu (piltidega)
Canon CB-2LYE vahetatav NB-6L USB-akulaadija: mul on suumkaameraga Canon SX 540HS punkt- ja pildistamiskaamera ning see CB-2LYE laadija ja NB-6L aku. Laadija töötab vahelduvvooluga 240 V ja selle suuruse tõttu ei saa seda kaamera kotti kaasas kanda. Minu hiljutise jaama külastuse ajal Chandisse
DIY SOLAR LI ION/ LIPO AKULAADIJA: 13 sammu (piltidega)
DIY SOLAR LI ION/LIPO BATTERY CHARGER: [Demovideo] [Esita video] Kujutage ette, et olete vidinaarmastaja või harrastaja/tinistaja või RC -entusiast ja lähete telkima või väljasõidule. Teie nutitelefoni/MP3 -mängija aku saab tühjaks, olete võtnud RC nelikopteri, kuid ei suuda pikka aega lennata
DIY liitium-ioon akulaadija: 8 sammu (piltidega)
DIY liitium-ioon akulaadija: akudel on oluline roll igas patareitoitega projektis/tootes. Taaslaetavad patareid on kallid, kuna peame akude laadija koos akudega (siiani) ostma võrreldes kasutatavate ja viskavate akudega, kuid need on suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega. R
Kuidas muuta 12 -voldine akulaadija ebatavaliseks: 5 sammu (piltidega)
Kuidas muuta 12-voldist akulaadijat ebatavaliseks: Kuidas muuta 12-voldine akulaadija ebatavaliseks, on õpetlik õpetus, kuidas muuta 12-voldine akulaadija kodu tavalisest 12-voldisest automaatlaadurist erinevaks. See 12-voldine laadija on mõeldud kõige enam pliiakudele kasutatakse laialdaselt autotööstuses
Mikrokontrolleril põhinev nutikas akulaadija: 9 sammu (piltidega)
Mikrokontrolleril põhinev nutikas akulaadija: Ahel, mida te näete, on nutikas akulaadija, mis põhineb ATMEGA8A -l ja millel on automaatne väljalülitus. Erinevad parameetrid kuvatakse LCD -ekraanil erinevatel laadimisolekutel. Ka vooluahel teeb laadimisel helisignaali valmis. Ma ehitasin