תוכן עניינים:

המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V: 5 שלבים
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V: 5 שלבים

וִידֵאוֹ: המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V: 5 שלבים

וִידֵאוֹ: המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V: 5 שלבים
וִידֵאוֹ: Renogy 72000mAh 266Wh 12v Power Bank FULL TEST 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V
המרת בנק כוח לסוללת ליתיום 9V

אז, הייתי צריך סוללה 9V למולטימטר שלי, כפי שקורה אין לי, אז הסתכלתי על חבורת מעגלי בנק כוח על השולחן שלי והחלטתי שאמיר אותם לסוללות 9v ו 12v למטרות שונות, באמת לכל מטרה שהיא זקוק לאספקת כוח ניידת קטנה 9V או 12V, שיכולה לכלול מודמים סיבים אופטיים במקרה חירום למשל, כך שתוכל לקבל אינטרנט כאשר הכוח יורד, נתב נייד, בקרי רדיו לדגמנות, דוושות גיטרה, מכשירי שמע, מגברים, שעוני מעורר, כל מה שמטלטל את הסירה שלך, אתה יכול להחליף כל מערכת סוללות 9V במערכת ליתיום חכמה עם יציאת USB לטעינה שמתמלאת תוך שעה אחת ויכולה לספק יותר זרם מכל סוללה 9V מסורתית אי פעם בעצם הידע, המוד הזה יכול לחסוך הרבה זמן ליצרנים שאין להם זמן או כסף לקנות את אותו הדבר המחולק למודולים באינטרנט, או לאנשים כמוני שיש להם מספיק בנקים חשמליים פנויים ופשוט לא רוצים לבזבז אותם.

במדריך הבא אראה לך כיצד תוכל לצרף את בנק החשמל הזה למעטפת סוללה של 9V, כך שתוכל לייצר סוללת ליתיום נטענת משלך 9V אם תרצה, אני רק רוצה לשנות כמה דברים אלקטרוניים המשתמשים בסוללות 9v לשימוש. ליתיום ואני אערוך את מארזי המכשירים כך שיתאימו ליציאת הטעינה במקום להשתמש בסוללת מעטפת שאני צריך להסיר כדי לטעון, אבל כל מארז הוא מארז אחד, וטוב שיש לו סוללת פגז כיוון שהם תואם ללא mod נוסף של המכשיר, אך mod של מכשיר מאפשר גישה לסוללה שאינה ניתנת להסרה, שהייתי רוצה לקבל עם המולטימטר שלי מכיוון שהיא מאפשרת סוללות גדולות יותר או יותר סוללות במקביל.

אספקה

מעגל בנק כוח

גרוטאות לוחות אלקטרוניים

מולטימטר

מלחם

סוללת ליתיום

שלב 1: תרשים המוד הבסיסי

תרשים המוד הבסיסי
תרשים המוד הבסיסי
תרשים המוד הבסיסי
תרשים המוד הבסיסי

אז, מוד זה מורכב בעצם מיצירת סליל משני סביב המשרן עם מספר סיבובים גבוה יותר מזה של המשרן, כך שהמשני החדש הזה יפריס יותר מתח מזה שיש למקור, מכיוון שהמקור יכול להגדיל את המתח לכל היותר pi*Vin אך ללא עכבה (ללא עומס) בלבד, מה שמביא לביצועים ירודים במתח יציאה גבוה יותר, בעוד שהעקיפה המשנית המתואמת שלנו צריכה לשנות את גורם הצימוד של שוקת העכבה שיש לה יותר סיבובים ובכך כמתחים גבוהים יותר כברירת מחדל, זה פשוטו כמשמעו בנק כוח לאספקת מצב מיתוג.

מוד הסליל לבדו אינו מספיק כדי להגדיל את המתח, מכיוון שלשבב יש סיכה הנקראת משוב שמודדת את מתח היציאה דרך שני נגדים בתצורת מחלק מתח הנגד, מתח הכניסה בסיכה זו של השבב הוא תמיד חלק של מתח המוצא, והוא אמור להגיע ל 0, 6v כאשר מתח היציאה נמצא במתח המרבי הרצוי, בנקודה זו הרגולטור על השבב מפסיק את פעילות הסליל ומתרדם לפרקי זמן ארוכים, רק מתעורר כדי לשמור על הטעינה קבלים הפלט כשהם דולפים וכדי לפצות על ירידת הזרם על מחלק הנגדים.

לדוגמה, לדגם שלי של פאוורבנק יש שבב שלב TD8208.

datasheet.lcsc.com/szlcsc/Techcode-Semicon…

אבל הרוב הגדול של 99.9% מבנקי החשמל משתמשים בממירים דומים של 6 פינים או 5 פינים, בדרך כלל אתה יכול לחפש אותם בגוגל או שאתה יכול להשתמש באינטואיציה שלך ולמצוא את הפין 0, 6v או לפעמים 0.7v של המשוב ולעשות את שאר המוד, לפעמים אתה רק צריך לראות לאיזה ci יש מעגל עם שני נגדים שמצביעים על הפלט וה- gnd וזה כמעט בוודאי יהיה סיכת המשוב, ומוד הסליל הוא תמיד אותו מקרה.

שלב 2: ביצוע המוד

עושה את המוד
עושה את המוד
עושה את המוד
עושה את המוד

ובכן, זה מה שאתה צריך לעשות מבחינת חומרה, תחילה בצע את מודול הסליל מכיוון שבנק הכוח עדיין אמור לעבוד באופן רגיל לאחר המוד, אך עם פחות יכולת הנוכחי, זו תהיה אותה מגבלה הנוכחית שתעבוד לאחר שתעבוד. בפלט של 9 או 12 וולט אבל פחות הספק/שעה בגלל מתח נמוך יותר, אחרי שתעשה את החלק הזה של המוד תחבר סוללה ותמדוד מתח על הפלט, אם זה 5 וו זה בסדר ועשית את החלק הראשון כמו שצריך הרגולטור על השבב מחזיק את המתח ברמת המתח המתוכנתת שלו.

החלק הבא הוא שינוי קבל הפלט של קבל טנטלום 16V+ ולאחר מכן שינוי הנגדים ממחלק הנגדים לערכים חדשים כך שהוא יאפשר פעולה של 9v או 12v, אך לפני שתבדוק את המעגל הקפד להסיר את כל שטף ההלחמה. מסביב לנגדים החדשים הללו מכיוון שטף הלחמה מוליך וינקז את הסוללה לחינם ויבלבל את ויסות מתח המוצא.

אם אינך יכול למצוא R1 עם אוהם רבים כל כך הרבה, אתה יכול להשתמש ב -2 מגה -אוהם ל -12 וולט וב -1.5 מגה -אוהם ל -9 וולט, ואז קח עיפרון גרפיט מוליך והבריש מעט את הנגד כדי להפוך אותו ליותר מוליך, כך שתוכל להפחית את התנגדות ולכן המתח לקבלת המתחים הנדרשים. זה ידוע כמודל עיפרון, וזה נפוץ בלוחות שעון וידאו.

אם אתה זקוק לפעולה של 9 וולט ו -12 וולט, אתה יכול לשים 2 נגדים בסדרה במקום R1, R1A 1.5MOhm ו- R1B 500k, ולאחר מכן לשים מתג לקיצור הנגד של 500k, עם השיטה הפתוחה המערכת תסדיר ל -12 וולט ו אם תסגור את המתג הקצר יגביל אותו ל- 9v.

שלב 3: והתוצאה היא…

והתוצאה היא…
והתוצאה היא…
והתוצאה היא…
והתוצאה היא…
והתוצאה היא…
והתוצאה היא…

ובכן, קיבלתי 8.92V, וזה אומר הצלחה מושלמת מכיוון שהיא באותה רמת מתח כמו סוללת 9v טעונה, השתמשתי בהתנגדות של 1, 47 מגה -אוהם כ- R1 ואני די מרוצה מהתוצאה. אם באמת רציתי לקבל 9v נומינלי, הייתי משנה r2 לנגד 90k, אבל זה קשה להשיג ולא ישפר את הביצועים, מכיוון שבדרך כלל מתח גדול יותר פירושו יותר כוח שהוצא לחינם.

שמור על הקוטביות על קבל הטנטלום, מכיוון שיש לו סימונים מוזרים המסמנים את הטרמינל החיובי בניגוד לקבלים אלקטרוליטיים המסמנים את הטרמינל השלילי.

שלב 4: ואז הפרויקט הבא …

ואז הפרויקט הבא …
ואז הפרויקט הבא …
ואז הפרויקט הבא…
ואז הפרויקט הבא…
ואז הפרויקט הבא…
ואז הפרויקט הבא…
ואז הפרויקט הבא…
ואז הפרויקט הבא…

השימוש העיקרי של ממיר זה יהיה במולטימטר שלי, כפי שאתה יכול לבדוק בתמונה הקודמת שהייתה לי סוללה חלשה בזמן שלקיחת המתח הנקרא מהממיר, ובתמונה החדשה הזו אני מראה את הממיר מותקן וסמל הסוללה החלשה נעלם, אני מרוצה מהממיר ומהאופן בו יצא.

התמונה האחורית השנייה ממולטימטר מדליקה את תאורת הלד בזמן שאני מדליק את המולטימטר.

שלב 5: Mod מתקדם, כיצד להגדיל את יעילות הממיר

אם יש לך מעט מקום פנוי או שהמשרן שלך שבור אתה יכול לשקול להחליף את המשרן עבור שנאי טורואיד, אתה יכול למצוא אחד קטן בתוך כל מעגל מנורות פלורסנט קומפקטי, בשל יעילות מוגברת השנאי החדש אמור לאפשר יותר תפוקה זרם או לחילופין חיי סוללה טובים יותר ופחות אדוות ו- EMI מהממיר, שיכול להיות חשוב בעת שימוש בממיר להתקני מדידה.

מוּמלָץ: