תוכן עניינים:

בודק קיבולת Li-ion DIY: 8 שלבים (עם תמונות)
בודק קיבולת Li-ion DIY: 8 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: בודק קיבולת Li-ion DIY: 8 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: בודק קיבולת Li-ion DIY: 8 שלבים (עם תמונות)
וִידֵאוֹ: אוניברסלי DIY DC UPS 1228-12 עבור 100 וואט - הבחירה הטובה ביותר בכיתה שלה 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
בודק קיבולת Li-ion DIY!
בודק קיבולת Li-ion DIY!

כשזה מגיע לבניית חבילות הסוללה, תאי ליון הם אחת האפשרויות הטובות ביותר ללא ספק. אבל אם אתה מקבל אותם מסוללות מחשבים ניידים ישנים, ייתכן שתרצה לבצע בדיקת קיבולת לפני בניית מארז הסוללות.

אז היום אראה לכם כיצד להכין בודק קיבולת ליון באמצעות ארדואינו.

אז בואו נתחיל

שלב 1: צפה בסרטון

אם אתה לא רוצה לקרוא את כל הדברים אתה יכול לצפות בסרטון שלי!

שלב 2: כל מה שאנחנו צריכים

כל מה שאנחנו צריכים
כל מה שאנחנו צריכים

1) PCB (הזמנתי אונליין אבל אתה יכול להשתמש באפס PCB)-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

2) התנגדות כוח-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

3) Resist 10k-

4) OLED-https://www.gearbest.com/lcd-led-display-module/pp…

5) Arduino-

6) זמזם-

7) מסוף בורג-

8) כותרות נקבות-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

9) מוספת ערוץ IRFZ44N N-https://www.banggood.com/2Pcs-IRFZ44N-Transistor-N…

שלב 3: מהי קיבולת

מהי קיבולת!
מהי קיבולת!
מהי קיבולת!
מהי קיבולת!
מהי קיבולת!
מהי קיבולת!

לפני בניית בודק הקיבולת עלינו לדעת מהי קיבולת. יחידת הקיבולת היא mAh או Ah. אם תסתכל על כל תא ליון יון הם יציינו את יכולתו עליו כפי שמוצג בתמונה שמוצגת עליו 2600 מיליאמפר / שעה. בעצם המשמעות של זה היא שאם נחבר עומס על פניו שמושך 2.6A אז הסוללה תחזיק לשעה. באופן דומה, אם יש לי סוללה של 1000 מיליאמפר / שעה והעומס שואב 2A אז היא תימשך 30 דקות, וזה מה שאומר Ah או mAh.

שלב 4: כמעט בלתי אפשרי

כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי
כמעט בלתי אפשרי

אך חישוב בדרך זו אינו אפשרי כיוון שכולנו יודעים V = IR. בתחילה, מתח הסוללה שלנו יהיה 4.2V אם נשמור על ההתנגדות קבועה יזרום זרם כלשהו בעומס. אבל עם הזמן מתח הסוללה יפחת וכך גם הזרם שלנו. זה יהפוך את החישובים שלנו לקשים בהרבה מהצפוי מכיוון שנצטרך למדוד את הזרם והזמן עבור כל מופע.

עכשיו לבצע את כל החישובים זה לא אפשרי מעשית אז כאן נשתמש בארדואינו שימדוד את הזמן הנוכחי והמתח, יעבד את המידע ובסופו של דבר ייתן לנו את היכולת.

שלב 5: קבצים סכמטיים, קודיים וגרבריים

קבצים סכמטיים, קודיים וגרבריים
קבצים סכמטיים, קודיים וגרבריים

הערה!

היה לי SPI OLED שוכב כל כך הפכתי אותו ל- I2C והשתמשתי בו. אם אתה רוצה ללמוד כיצד להמיר SPI ל- OLED, עיין במדריך הקודם שלי-https://www.instructables.com/id/OLED-Tutorial-Con…

להלן הקישור לפרויקט שלי אם ברצונך לבצע שינויים ב- PCB ובסכימה

easyeda.com/nematic.business/18650-Capacit…

שלב 6: עבודה

עובד !
עובד !
עובד !
עובד !
עובד !
עובד !

והנה איך המעגל הזה עובד, ראשית ארדואינו מודד את ירידת המתח שנוצרת על ידי הנגד של 10 אוהם אם הוא גבוה מ -4.3 v ואז הוא יכבה את מתח גבוה תצוגת MOSFET, אם הוא פחות מ -2.9 וולט הוא יציג מתח נמוך וכבה את MOSFET ואם הוא בין 4.3v ל- 2.9v הוא יפעיל את ה- MOSFET והסוללה תתחיל להיפרק דרך הנגד ותמדוד את הזרם באמצעות חוק אוהם. והוא גם משתמש בפונקציית מיליס כדי למדוד את הזמן והתוצר של הזרם והזמן נותן לנו את היכולת.

שלב 7: הלחמה

הלחמה!
הלחמה!
הלחמה!
הלחמה!
הלחמה!
הלחמה!
הלחמה!
הלחמה!

לאחר מכן התחלתי את תהליך ההלחמה על הלוחות שהזמנתי באינטרנט. אני ממליץ להשתמש בכותרות נקבה כאילו אתה רוצה להסיר OLED או Arduino לפרויקט אחר בהמשך.

לאחר ההלחמה כשאני מחבר את הכוח לפעמים זה לא עובד כצפוי. אולי כי שכחתי להוסיף נגדי Pull Up בממשק I2C BUS אז חזרתי לקוד והשתמשתי בנגדי Pull Up מובנים של Arduinos. לאחר מכן זה עובד בצורה מושלמת

שלב 8: תודה

תודה !
תודה !

זה עובד! אם אתה אוהב את העבודה שלי אל תהסס לבדוק את ערוץ היוטיוב שלי לעוד דברים מדהימים: https://www.youtube.com/c/Nematics_lab תוכל גם לעקוב אחריי בפייסבוק, טוויטר וכו 'לפרויקטים הקרובים https://www.facebook. com/NematicsLab/https://www.instagram.com/nematic_yt/בדוק את אב טיפוס הלוח של JLCPCB $ 2 (10 יח ', 10*10 ס מ):

מוּמלָץ: