Мазмұны:

NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш: 9 қадам
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш: 9 қадам

Бейне: NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш: 9 қадам

Бейне: NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш: 9 қадам
Бейне: обслуживание и замена жёсткого диска на hp pavilion laptop 15 2024, Шілде
Anonim
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш
NiCd - NiMH компьютерге негізделген ақылды зарядтағыш - зарядтағыш

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

Схемалық
Схемалық

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

Нан тақтасындағы схема
Нан тақтасындағы схема

Жоба ПХД жасамас бұрын менің тақтамен тексерілді

3 -қадам: ПХД дайындау

ПХД дайындау
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

MOSFET түзету
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

Компоненттерді дәнекерлеу
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

Толық тізбек
Толық тізбек

Бұл барлық компоненттерді қосқаннан кейінгі соңғы схема

жазбаларды қараңыз.

7 -қадам: Шығару транзисторын орнату

Шығару транзисторын орнату
Шығару транзисторын орнату
Шығару транзисторын орнату
Шығару транзисторын орнату

Бұл разрядтық транзисторды қалай орнатқанымды көрсететін жабық сурет.

8 -қадам: Бағдарлама

Бағдарлама
Бағдарлама

Менің бағдарламамның скриншоты

Мен бағдарламалық жасақтаманы жүктеуде жұмыс істеймін (бұл үлкен)

9 -қадам: зарядтау қисықтары

Зарядтау қисықтары
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: