Sisukord:
- 1. samm: leivalaud
- 2. etapp: selle testimine
- Samm: mitme vooluahela kokkupanek kogupinge võimendamiseks
- 4. samm: ootab imesid
Video: Seeriakasutus, paralleelne laadimisahel: 4 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50
Tavaline probleem on paljudel meist tõenäoliselt keskkonnasõbraliku laadimislaenguga (aka päikeseenergiaga) laetavate akude laadimine. Alguses oli selle vooluahela inspiratsiooniks konstrueerida vooluring, mis kasutas päikeseenergiat kõrgema pingega võrreldes patareidega ja akusid laadida; Päikesepaneeli väljundite väikese voolu tõttu aitaks kõrgem pinge laadimist kiirendada. Kahjuks pole ma leidnud palju aega selle vooluahela võimete täielikuks testimiseks ja andmete salvestamiseks, kuid kinnitasin, et vooluring töötab nii, nagu ette nähtud. Disain on täiesti analoogne, seega pole programmeerimist vaja. Samuti on vaja väga vähe osi. Ahela omadused, mida olen täheldanud, on järgmised: -Skeemil on väliselt 4 ühendust: sisend VCC, sisend GND, väljund VCC ja väljund GND. Väljund on kõigi paralleelsete patareide kogupinge. kui pinget rakendatakse vcc ja gnd sisendi kaudu, lülitub ahel paralleelsesse - väljund muutub ka 1 elemendi pingeks - ja kõik patareid laetakse paralleelselt. Enne jätkamist on siin loetelu plussidest ja miinustest, mis mõjutavad vooluringi võimeid: Plussid -vooluahel vajab kõigi akude laadimiseks ainult pinget, mis on suurem kui 1 elemendi väärtus -vooluahelat saab konstrueerida omavahel ühendamiseks, mis võimaldab teil pinget suurendada nii kõrgele (kui osad seda taluvad. see tähendab näiteks, et saate kasutada hunnikut 1,5 V patareisid ja teha 20 volti, laadides neid siiski umbes 3 voltiga täislaadimiseks) patareid - ma pole seda proovinud ja see laeb ilmselt üsna aeglaselt. JA LAHTIÜTLUSTUS: kui see töötab teie jaoks ja otsustate seda liiga kõrgele võimendada (ja võib -olla mingil põhjusel lakkuda …) Ma ei vastuta enda tekitatud vigastuste ega vigastuste eest.) Miinused: -Kõik akud peavad olema samad, mida paralleelselt laetakse. -Kasutatav takisti (selgitatakse hiljem) peab olema hinnatud tavapärasest kõrgema võimsusega, samuti transistor, et taluda suuremat energiatarvet.-Laadija võib mõnevõrra kuumaks minna, kuna vooluahela konstruktsioon ühendab toiteallika takisti. -Ahelat saab kasutada või laadida ainult teatud ajahetkel, kuna see lülitub paralleelse ja jada vahel ning väljund oleks võrdne 1 elemendi pingega, kuna nii paralleelse kui ka jadavoolu eelvormistamine põhjustaks laadimisühenduste puudujäägi. -kokku on 4 ühendust, mis võivad teatud projektides (tavaliselt need, mis vajavad ühist gnd) probleeme. Kui pärast plusside ja miinuste lugemist tunnete endiselt, et see on kasulik kõigile teie tegemistele, asuge ehitama! Materjalid: -dioodid. (5 kahe vooluahelaga ahela jaoks) -1 suure voolutransistor, kui vooluahela eesmärk on suur vool. (2n2222 on korraliku voolutugevusega) (nii NPN kui ka PNP töötaksid, kuid näitan ainult NPN -versiooni) -1 suure võimsusega 1-2K oomi takisti. (Mida suurem võimsus, seda parem!)
1. samm: leivalaud
Ehitage see leivaplaadile. -Nagu varem mainitud, soovitati takistil olla tavalisest kõrgem nimiväärtus. Selle põhjuseks on asjaolu, et takistite eesmärk oli toita energiat transistori alusele. Teine oluline asi, mida takisti kohta märkida, on see, et see on tõepoolest sild toiteallika vahel. Nii et kui vool läheb adapteriga laadimise ajal kuumaks, on see põhjus.
2. etapp: selle testimine
Kui vooluahel on leivaplaadile üles ehitatud, katsetage seda lihtsalt multimeetriga laadimis- ja kasutustingimusi. Laadimisel peaks väljund olema võrdne 1 elemendi pingega. Kasutamisel rakud järjestikku.
Samm: mitme vooluahela kokkupanek kogupinge võimendamiseks
Nüüd on mitme vooluahela järjestikused kõrgemad pinged! (Ilmselt see ajendas teid lugemist jätkama). Kahjuks pean teile teatama, et valetasin varem lõpmatu lisandi kohta. Kuigi saate rohkem kokku lisada, pidage meeles, et mida rohkem kokku liites, seda kiiremini toiteallikas soojeneb, kuna üldine takistus langeb iga kord, kui reklaamite mõnda teist; nii et jah, seal on piir. Kui leiate selle vea kohta parema meetodi, andke sellest mulle teada! B2 on ühendus, mis juhib transistorit. V ja V- on laadimisühendused. Nagu allpool märgitud, pannakse dioodid ainult kokku pandud ahelate lõppu: Näiteks kui peaksin ülaosale lisama teise ahela, eemaldatakse diood sellest vooluahelast ja asetatakse kolmanda vooluahela ühendusele. Vooluahela piltidel on näha 3 akut, mis on kokku pandud, et saada 2 vooluahela väljundpinge ligikaudu 4,5 volti.
4. samm: ootab imesid
See on kõik, mida selle vooluringi teadmiseks vaja läheb. Ma ei ole uurinud paljusid selle disaini omadusi ja mul pole kahjuks korralikke takistusi edasiseks testimiseks (samuti ei kasutanud ma piltidel piisavalt kõrgeid nimitakistusi) rohkem ahelaid kokku pandud, nii et jätan teie enda otsustada. Loodan, et leiate selle vooluahela jaoks hea kasutamise ja värskendate mind ka kasuliku teabega.
Soovitan:
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)
Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Akustiline levitatsioon Arduino Unoga samm-sammult (8 sammu): 8 sammu
Akustiline levitatsioon Arduino Uno abil samm-sammult (8 sammu): ultraheliheli muundurid L298N DC-naissoost adapteri toiteallikas isase alalisvoolupistikuga Arduino UNOBreadboard ja analoogpordid koodi teisendamiseks (C ++)
4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu
4G/5G HD-video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: Järgnev juhend aitab teil saada HD-kvaliteediga otseülekandeid peaaegu igalt DJI droonilt. FlytOSi mobiilirakenduse ja veebirakenduse FlytNow abil saate alustada drooni video voogesitust
Polt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): 6 sammu (piltidega)
Bolt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): Induktiivsed laadimised (tuntud ka kui juhtmeta laadimine või juhtmeta laadimine) on traadita jõuülekande tüüp. See kasutab kaasaskantavatele seadmetele elektrit pakkumiseks elektromagnetilist induktsiooni. Kõige tavalisem rakendus on Qi traadita laadimisst
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: 4 sammu
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: Siin on 4 lihtsat sammu, mis aitavad mõõta taigna sisemist takistust