Съдържание:
- Стъпка 1: Проектиране на схемата
- Стъпка 2: Проектиране на печатни платки (печатна платка)
- Стъпка 3: Инструменти и материали
- Стъпка 4: Сглобяване на печатни платки
- Стъпка 5: Крайни резултати
Видео: Индикатор за нивото на батерията/Автоматично изключване за 12v батерия: 5 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
„Направи си сам“… Всички сме преминали през ситуацията, когато нашите зарядни устройства от висок клас са заети да зареждат тези литиево -полимерни батерии, но все пак трябва да заредите тази 12v оловно -киселинна батерия и единственото зарядно устройство, което имате, е сляпо…. Да, сляп, тъй като никога не се знае кога убива батерията, като я презарежда … Същото важи и при разреждане на батерията, тъй като нямате представа в какво състояние е заредена.
Е, аз имам решение за тази ситуация, тъй като ще изградим индикатор за нивото на капацитета на батерията с помощта на LM3914 IC, а също така ще добавим важна функция към съществуващото зарядно устройство, за да прекъснем тока на зареждане, когато батерията е напълно заредена таксуван.
www.youtube.com/watch?v=kmBXvUhGZiQ
Ако и вие сте изправени пред същия проблем, тогава този неразрешим е за вас.
Стъпка 1: Проектиране на схемата
Основната идея е да се проектира индикатор за нивото на батерията, но след като прегледах информационния лист, открих, че лесно можем да контролираме проблема с презареждането, като добавим реле, което изключва захранването към зарядното устройство, когато батерията достигне максималното ниво на зареждане.
Въпреки че не е точно това, което контролираното зареждане е, но е по -добре да прекъснете зареждащия ток, преди да скочим над границата на максималното напрежение, посочено на батерията, това е 14.4v.
Тъй като ще използваме 10 светодиода, за да покажем нивото на капацитета на батерията, така че всеки светодиод представлява приблизително 10% заряд.
Освен това токът през светодиодите е ограничен с помощта на резистора през щифт 7 на LM3914 IC, така че не е необходимо да използваме отделни резистори за всеки от тях.
Освен това променливите резистори R3 и R4 се използват за настройване на горните и долните нива на напрежение за батерията, която ще използвате. За оловно -киселинната батерия тя обикновено е 10.8v напълно разредена и 14.4v напълно заредена. Повече за това по -късно.
Останалото, което виждате, са куп допълнителни компоненти, както е препоръчано в информационния лист.
В тази стъпка също добавих файла Gerber за печатната платка, така че не забравяйте да го проверите.
Стъпка 2: Проектиране на печатни платки (печатна платка)
Е, обичам, когато го правя чист и това е единственото нещо, което винаги предпочитам. Така че вместо да обърквам всичко на перфорирана дъска, реших да изградя тази схема върху печатна платка, затова я проектирах. Е, тази стъпка не е задължителна, но тези допълнителни усилия ще се отплатят по -късно и трябва да кажа, че трябва да опитате.
Когато оформлението е финализирано, отидох в PCBWAY, проверих всички опции, които искам, и качих гербер файловете. Най -хубавото на техните услуги е, че те преглеждат вашия дизайн в рамките на един час и ви уведомяват, ако има някакъв проблем с него.
Получихме печатни платки в рамките на една седмица и качеството почти говори самостоятелно, така че момчетата да разгледат уебсайта им, тъй като направиха този проект възможен, като го спонсорираха.
Стъпка 3: Инструменти и материали
След като получихме печатни платки, решихме да съберем инструментите и компонентите, използвани в този проект.
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:
- Поялник
- Запояваща тел
- Мултиметър
- Клещи
Компонентите, използвани в този проект, са изброени в BOM (Bill Of Material).
Стъпка 4: Сглобяване на печатни платки
По -късно включихме поялника, вземете всички компоненти и започнете да ги запоявате. Ще дам връзки към схематични, гербер файлове и списъка на компонентите в описанието по -долу. Сега всички компоненти са поставени на място, както е посочено на печатната платка и това е предимството да се отдели време за проектиране на печатната платка по -рано.
Сега, след като всичко е запоено на място, току -що вмъкнахме мозъка на този проект, това е LM3914 IC. Уверете се, че сте поставили IC с правилната посока, като е посочено. Винаги предпочитам да използвам IC holeder, който е полезен, ако запишете IC, можете лесно да го замените.
Стъпка 5: Крайни резултати
След това веригата се свързва към батерията и се калибрира според горните и долните граници на напрежението, споменати на батерията.
Това може да стане с помощта на двата променливи резистора, както обсъдихме по -рано. След като свържем товара през батерията, можем да следим нивото на зареждане и безопасно да изключим товара, когато батерията изглежда се изтощи.
По -късно захранването на зарядното устройство е свързано през релето. Когато батерията достигне максималния си заряд, захранването на зарядното устройство се намалява и по този начин се добавя функция за контрол на заряда към нашето така наречено зарядно за сляпо.
За още DIY проекти разгледайте нашия youtube канал.
www.youtube.com/channel/UCC4584D31N9RuQ-aEUxP86g
За разбирането.
Направи си сам крал.
Препоръчано:
Направете свой собствен LED индикатор за нивото на батерията: 4 стъпки
Направете свой собствен LED индикатор за нивото на батерията: В този проект ще ви покажа как можем да използваме класическата LM3914 IC за създаване на LED индикатор за нивото на батерията. По пътя ще ви покажа как работи IC и ще обясня защо не е най-прецизната схема за Li-Ion батерия. А в бита
Подмяна на батерията на iPhone 6 Plus: Ръководство за подмяна на вътрешната батерия: 12 стъпки (със снимки)
Смяна на батерията на iPhone 6 Plus: Ръководство за подмяна на вътрешната батерия: Здравейте, момчета, преди време направих ръководство за смяна на батерията на iPhone 6 и изглежда, че е помогнало на много хора, така че ето ръководство за iPhone 6+. IPhone 6 и 6+ имат по същество една и съща конструкция, с изключение на очевидната разлика в размера. Има
Индикатор за нивото на батерията: 4 стъпки (със снимки)
Индикатор за нивото на батерията: Ако, като мен, имате камера, определено имате и някои батерии, проблемът е, че никога не знаете дали батерията е пълна или празна! Затова направих преносим модул върху капачката на батерията, за да дай ми приблизителна представа за оставащата сила
Автоматично гнездо за включване/изключване: 4 стъпки (със снимки)
Гнездо за автоматично включване/изключване: Тази инструкция е за автоматична нощна светлина. Гнездото се включва през нощта и се изключва, когато светлинните лъчи паднат върху него. Това включва байпасен превключвател за директно управление на контакта Индикатор за състоянието Индикатор за универсална работа 5V
Автоматично дистанционно включване / изключване с помощта на жака за микрофон на вашата видеокамера / твърдо реле за ниско напрежение: 4 стъпки (със снимки)
Автоматично дистанционно включване / изключване с помощта на жака MIC на вашата видеокамера / нисковолтово реле в твърдо състояние: Общ преглед: Използвахме жака MIC на видеокамера, за да открием, когато видеокамерата е включена. Изградихме реле за ниско напрежение в твърдо състояние, за да открием MIC жака и автоматично да включваме и изключваме отдалечено устройство едновременно с видеокамерата. Твърдото състояние