Съдържание:

Направи си сам литиево-йонния капацитет за тестване!: 8 стъпки (със снимки)
Направи си сам литиево-йонния капацитет за тестване!: 8 стъпки (със снимки)

Видео: Направи си сам литиево-йонния капацитет за тестване!: 8 стъпки (със снимки)

Видео: Направи си сам литиево-йонния капацитет за тестване!: 8 стъпки (със снимки)
Видео: Универсален DIY DC UPS 1228-12 за 100 вата - най-добрият избор в своя клас 2024, Ноември
Anonim
Направи си сам тестер за литиево-йонна мощност!
Направи си сам тестер за литиево-йонна мощност!

Що се отнася до изграждането на батериите, Li-ion клетките са един от най-добрите избори без съмнение. Но ако ги вземете от стари батерии за лаптоп, тогава може да искате да направите тест за капацитет, преди да изградите батерията.

Така че днес ще ви покажа как да направите тестер за капацитет на Li-ion с помощта на Arduino.

Така че нека започнем

Стъпка 1: Гледайте видеото

Ако не искате да четете всички неща, можете да гледате моя видеоклип!

Стъпка 2: Всичко, от което се нуждаем

Всичко, от което се нуждаем
Всичко, от което се нуждаем

1) печатна платка (поръчах онлайн, но можете да използвате нулева печатна платка)-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

2) Защитен резистор-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

3) 10k резистор-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

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

5) Arduino-

6) Звънец-https://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_1525…

7) Винтов терминал-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_1…

8) Женски заглавки-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

9) IRFZ44N N канал Mosfet-https://www.banggood.com/2Pcs-IRFZ44N-Транзистор-N…

Стъпка 3: Какво е капацитет

Какво е капацитет!
Какво е капацитет!
Какво е капацитет!
Какво е капацитет!
Какво е капацитет!
Какво е капацитет!

Преди да изградим тестер за капацитет, трябва да знаем какво е капацитет. Единицата за капацитет е mAh или Ah. Ако погледнете която и да е литиево-йонна клетка, те ще споменат нейния капацитет върху нея, тъй като една показана споменава 2600 mAh върху нея. По принцип това означава, че ако свържем товар през него, който извлича 2.6A, тогава тази батерия ще издържи за един час. По същия начин, ако имам батерия от 1000 mAh и натоварването извлича 2A, това ще продължи 30 минути. И това означава Ah или mAh.

Стъпка 4: Практически невъзможно

Практически невъзможно
Практически невъзможно
Практически невъзможно
Практически невъзможно
Практически невъзможно
Практически невъзможно
Практически невъзможно
Практически невъзможно

Но изчисляването по този начин практически не е възможно, защото всички знаем V = IR. Първоначално напрежението на батерията ни ще бъде 4.2V, ако поддържаме съпротивлението постоянно, ще има някакъв ток, протичащ през товара. Но с течение на времето напрежението на батерията ще намалее, а също и нашият ток. Това ще направи нашите изчисления много по -трудни от очакваното, защото ще трябва да измерим текущото и времето за всеки екземпляр.

Сега за извършване на всички изчисления на практика не е възможно, така че тук ще използваме Arduino, който ще измерва текущото време и напрежението, ще обработва информацията и в крайна сметка ще ни даде капацитет.

Стъпка 5: Схеми, кодове и Gerber файлове

Схематични, кодови и гербер файлове
Схематични, кодови и гербер файлове

Забележка!

Имах SPI OLED, така че го преобразувах в I2C и го използвах. Ако искате да научите как да конвертирате SPI в OLED, погледнете предишния ми урок -https://www.instructables.com/id/OLED-Tutorial-Con…

Ето връзката към моя проект, ако искате да направите промени в печатни платки и схеми

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

Стъпка 6: Работете

Работи!
Работи!
Работи!
Работи!
Работи!
Работи!

И ето как работи тази схема, първо Arduino измерва спада на напрежението, създадено от 10 -омовия резистор, ако е по -високо от 4.3v, след това ще изключи високо напрежение на MOSFET дисплея, ако е по -малко от 2.9v, ще покаже ниско напрежение и изключете MOSFET и ако е между 4.3v и 2.9v ще включи MOSFET и батерията ще започне да се разрежда през резистора и ще измерва тока, използвайки омовия закон. Той също така използва функцията millis за измерване на времето и произведението на тока и времето ни дава капацитета.

Стъпка 7: Запояване

Запояване!
Запояване!
Запояване!
Запояване!
Запояване!
Запояване!
Запояване!
Запояване!

След това започнах процеса на запояване на печатни платки, които поръчах онлайн. Препоръчвам да използвате женски заглавки, сякаш искате да премахнете OLED или Arduino за друг проект по -късно.

След запояване, когато свържа захранването, понякога не работи според очакванията. Може би защото забравих да добавя Pull Up резистори към I2C BUS интерфейс, така че се върнах към кода и използвах Arduinos вградени Pull Up резистори. След което работи перфектно

Стъпка 8: Благодаря

Благодаря ти !
Благодаря ти !

Работи! Ако харесвате моята работа Чувствайте се свободни да проверите канала ми в YouTube за още страхотни неща: https://www.youtube.com/c/Nematics_labМожете да ме последвате и във Facebook, Twitter и т.н.за предстоящи проектиhttps://www.facebook. com/NematicsLab/https://www.instagram.com/nematic_yt/Проверете JLCPCB $ 2 PCB прототип (10бр, 10*10см):

Препоръчано: