Мазмұны:
- 1 -қадам: Схема
- 2 -қадам: Нан тақтасындағы схема
- 3 -қадам: ПХД дайындау
- 4 -қадам: MOSFET түзету
- 5 -қадам: Компоненттерді дәнекерлеу
- 6 -қадам: Толық тізбек
- 7 -қадам: Шығару транзисторын орнату
- 8 -қадам: Бағдарлама
- 9 -қадам: зарядтау қисықтары
Бейне: NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш: 9 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:27
Қандай да бір NiCd немесе NiMH аккумуляторлық пакеттерін зарядтай алатын компьютерге негізделген ақылды зарядтау-разрядтаушыны арзан бағамен қалай құруға болады.- Бұл схема компьютердің қуат көзін немесе кез келген 12 В қуат көзін қолданады. бұл ең дәл және қауіпсіз әдіс, бұл жағдайда пакеттер температураны бақылау арқылы зарядталады және зарядтағыш батарея түріне байланысты dT/dt зарядының аяқталуын сезген кезде зарядты тоқтатады. шамадан тыс зарядтауға жол бермеңіз: - Максималды уақыт: зарядтағыш батарея сыйымдылығына сәйкес алдын ала белгіленген уақыттан кейін тоқтайды - Максималды температура: Макс. өте ыстық болған кезде зарядтауды тоқтату үшін батарея температурасы (шамамен 50 С).- Зарядтағыш компьютердің сериялық портын қолданады, мен батареяның параметрлері мен зарядтау профильдерін сақтау үшін Access дерекқоры бар Microsoft Visual Basic 6 бағдарламалық жасақтамасын құрдым. Журнал файлы әр зарядтау процесінде зарядталған сыйымдылықты, зарядтау уақытын, ажырату әдісін (уақыт немесе Максималды температура немесе Максималды көлбеу) көрсететін генерацияланады- зарядтау сипаттамалары желі температурасында график арқылы көрсетіледі (Уақыт пен температура) батарея температурасын бақылау үшін..- Сіз пакеттерді босата аласыз, сонымен қатар оның сыйымдылығын өлшей аласыз.- Зарядтағыш 50-ден астам аккумуляторлық пакеттермен сыналған, ол өте жақсы жұмыс істейді.
1 -қадам: Схема
Электр тізбегін негізгі бөліктерге бөлуге болады: Температураны өлшеу: Бұл жобаның ең қызықты бөлігі, оның мақсаты - төмен дәлдікпен арзан компоненттері бар дизайнды қолдану. Мен керемет идеяны https://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/ сайтынан қолдандым, оны қарап шығыңыз, онда барлық қажетті мәліметтер бар. Температураны өлшеу үшін бағдарламада бөлек модуль жазылған, себебі оны басқа мақсаттарда қолдануға болады. Зарядтау тізбегі: ===============- Мен бірінші LM317-ді қолдандым. Дизайн, бірақ тиімділік өте нашар болды және зарядтау тогы 1,5А -мен шектелді, бұл тізбекте мен LM324 IC бір компараторын пайдаланып, тұрақты реттелетін тұрақты ток көзін қолдандым. және жоғары ток MOSFET транзисторы IRF520.- Ток 10КОм айнымалы резистор көмегімен қолмен реттеледі. (Мен бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы токты өзгерту бойынша жұмыс жасаймын).- Бағдарлама түйреуішті (7) жоғары немесе төмен тарту арқылы зарядтау процесін басқарады. Зарядтау тізбегі: =============== ====- Мен IC-ден қалған екі компараторды қолдандым, біреуі аккумуляторлық батареяны зарядсыздандыру үшін, екіншісі аккумулятордың кернеуін тыңдау үшін және ол алдын ала белгіленген мәнге түскенде разрядтау процесін тоқтату үшін (мысалы, 1V үшін) Әр ұяшық үшін)- Бағдарлама түйреуішті (8) бақылайды, ол батареяны ажыратады және «0» логикалық деңгейінде зарядтауды тоқтатады.- Кез келген қуат транзисторының көмегімен разряд тогын басқаруға болады.- Басқа айнымалы резистор (5К ом) разряд тогын басқарады.
2 -қадам: Нан тақтасындағы схема
Жоба ПХД жасамас бұрын менің тақтамен тексерілді
3 -қадам: ПХД дайындау
Жылдам зарядтау процесі үшін сізге жоғары ток қажет болады, бұл жағдайда жылу қабылдағышты пайдалану керек, мен ескі VEGA картасынан жылу қабылдағышы бар желдеткішті қолдандым. ол мінсіз жұмыс істеді. тізбек 3А дейінгі токтарды басқара алады.
- Мен желдеткіш модулін ПХД -ге бекіттім.
4 -қадам: MOSFET түзету
Транзистор жылу қабылдағышпен өте күшті термиялық байланысқа ие болуы керек, мен оны желдеткіш модулінің артына бекітіп қойдым. төмендегі суретте көрсетілгендей.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ, ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ТЕРМИНАЛДАРҒА ТЫҢҒА ТИІСУГЕ РҰҚСАТ бермеңіз.
5 -қадам: Компоненттерді дәнекерлеу
Содан кейін мен компоненттерді біртіндеп қосуды бастадым.
Кәсіби ПХД жасауға уақыт болады деп үміттенемін, бірақ бұл менің жобаның бірінші нұсқасы болды.
6 -қадам: Толық тізбек
Бұл барлық компоненттерді қосқаннан кейінгі соңғы схема
жазбаларды қараңыз.
7 -қадам: Шығару транзисторын орнату
Бұл разрядтық транзисторды қалай орнатқанымды көрсететін жабық сурет.
8 -қадам: Бағдарлама
Менің бағдарламамның скриншоты
Мен бағдарламалық жасақтаманы жүктеуде жұмыс істеймін (бұл үлкен)
9 -қадам: зарядтау қисықтары
Бұл 0,5С (1А) зарядталған Sanyo 2100 мАч батареясы үшін зарядтау үлгісі.
қисықтағы dT/dt -ге назар аударыңыз. Батарея температурасы тез көтерілгенде бағдарлама зарядтау процесін тоқтататынын ескеріңіз (.08 - 1 С/мин)
Ұсынылған:
Ақылды үстелдің жарықдиодты шамы - Ақылды жарықтандыру W/ Arduino - Neopixels жұмыс кеңістігі: 10 қадам (суреттермен)
Ақылды үстелдің жарықдиодты шамы | Ақылды жарықтандыру W/ Arduino | Neopixels жұмыс кеңістігі: Қазір біз үйде көп уақыт өткіземіз, виртуалды түрде оқимыз және жұмыс жасаймыз, сондықтан неге Arduino және Ws2812b жарықдиодты жарықдиодты жарықтандыру жүйесімен жұмыс кеңістігін жақсартпау керек. Үстелдің жарықдиодты шамы
NodeMCU ESP8266 қолданатын IoT негізделген ақылды тұрақ жүйесі: 5 қадам
NodeMCU ESP8266 қолданатын IoT негізіндегі ақылды тұрақ жүйесі: Қазіргі уақытта адамдар көп жүретін жерлерде автотұрақ табу өте қиын, ал желіде автотұрақтардың бар -жоғын білетін жүйе жоқ. Телефоныңызда автотұрақ бар екендігі туралы ақпаратты ала алатындығыңызды елестетіп көріңіз, ал сізде роуминг жоқ па?
IoT негізделген ақылды бағбандық және ESP32: 7 қадамдарын қолданатын ақылды ауыл шаруашылығы
IoT негізделген ақылды бағбандық және ESP32 көмегімен ақылды ауыл шаруашылығы: Әлем уақыт өте келе ауыл шаруашылығына қарай өзгеруде. Қазіргі кезде адамдар электрониканы әр салада біріктіреді, ал ауыл шаруашылығы бұл үшін ерекшелік емес. Бұл ауыл шаруашылығындағы электрониканың бірігуі фермерлер мен бақшаны басқаратын адамдарға көмектеседі
Микроконтроллерге негізделген ақылды батарея зарядтаушысы: 9 қадам (суреттермен)
Микроконтроллерге негізделген ақылды батарея зарядтаушысы: Сіз көргіңіз келетін схема - бұл ATMEGA8A негізіндегі автоматты түрде ажыратылатын ақылды зарядтау құрылғысы. Әр түрлі зарядтау күйлерінде әр түрлі параметрлер СКД арқылы көрсетіледі. аяқтадым. Мен салдым
IoT негізделген ақылды фермерлік: 5 қадам (суреттермен)
IoT негізделген Smart Farming: Internet Of Things (IoT) - бұл Интернетке қосылған жағдайда бір -бірімен әрекеттесе алатын объектілердің немесе заттардың ортақ желісі. IoT 2050 жылға қарай жер шарындағы 9,6 миллиард адамды тамақтандыра алатын ауыл шаруашылығы саласында маңызды рөл атқарады. Smart A