Съдържание:

IOT123 - СЛЪНЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА ПАРАЖЕНИЕ 18650: 5 стъпки (със снимки)
IOT123 - СЛЪНЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА ПАРАЖЕНИЕ 18650: 5 стъпки (със снимки)

Видео: IOT123 - СЛЪНЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА ПАРАЖЕНИЕ 18650: 5 стъпки (със снимки)

Видео: IOT123 - СЛЪНЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА ПАРАЖЕНИЕ 18650: 5 стъпки (със снимки)
Видео: Контролер за соларен панел 2024, Ноември
Anonim
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР ЗА ЗАРЯДАНЕ 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР ЗА ЗАРЯДАНЕ 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР ЗА ЗАРЯДАНЕ 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР ЗА ЗАРЯДАНЕ 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР ЗА ЗАРЯДАНЕ 18650
IOT123 - СЛЪНЧЕВ КОНТРОЛЕР ЗА ЗАРЯДАНЕ 18650

Зарежда 18650 батерия от слънчеви панели (до 3) и прекъсва 2 конектора за изключване (с превключвател). Първоначално разработен за SOLAR TRACKER (Rig and Controller), той е доста общ и ще се използва за предстоящите СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ ЗА ШОФИЗИРАНЕ.

Контролерът се завинтва директно върху държача на батерията, като намалява до минимум отпечатъка и дължините на проводниците.

Стъпка 1: Материали и инструменти

Материали и инструменти
Материали и инструменти
Материали и инструменти
Материали и инструменти
Материали и инструменти
Материали и инструменти

Сега има пълен списък на материалите и източниците.

  1. 3D отпечатани части
  2. Protoboard (1)
  3. TP4056 (1)
  4. JST XH конектори (5 или 6)
  5. 1N5817 Диоди (3)
  6. SPDT PCB превключвател (0 или 1)
  7. 18650 Батерия (1)
  8. 18650 държач за батерия (1)
  9. Силно цианоакрилатно лепило (1)
  10. Тел за свързване
  11. Припой и желязо
  12. Калайдисана тел (или прекъсвания на диодните проводници)
  13. 4G x 6 мм самонарезни винтове с неръждаема глава (4)
  14. Щифтове за мъжки заглавки (6)
  15. Остър прав кирка

Стъпка 2: Изграждане на веригата

Изграждане на веригата
Изграждане на веригата
Изграждане на веригата
Изграждане на веригата
Изграждане на веригата
Изграждане на веригата

Оборудването има 2 варианта: вграден PCB превключвател и пробив за външен превключвател.

  1. Нарежете протоборда до 71 мм х 17 мм с 28 х 6 отвора, показващи
  2. Запоявайте 2P (2) и 1P (2) мъжки хедъри до долната част на TP4056
  3. Огънете щифтовете леко до центъра на TP4056, така че да съответстват на разстоянието между протобордите.
  4. Поставете USB страната на TP4056 в отвори 12 от края на протоборда, като гарантирате, че се вкарва в пластмасовите втулки на щифтовете и се споява
  5. Припои JST XH гнезда: 5 за вграден превключвател, 6 за външен превключвател.
  6. Припой SPDT PCB превключвател (ако използвате вграден превключвател)
  7. Поставете диоди отгоре през отвори, като катодната линия е най -близо до TP4056
  8. От долната страна запоявайте анодния край на диодите към + на JST XH щифтове и катодния край към IN + на TP4056
  9. От долната страна, проследяване и запояване - на JST XH (IN) щифтове към IN- на TP4056
  10. От долната страна проследете и запоявайте B- и B+ на TP4056 до ръба на протоборда
  11. От долната страна, проследяване и запояване - на JST XH (OUT) щифтове към OUT- на TP4056
  12. От долната страна проследете и запоявайте OUT+ на TP4056 до центриране върху SPDT.
  13. От долната страна проследете и запоявайте външния SPDT щифт към + на щифтовете JST XH (OUT).
  14. Ако не използвате SPDT (алтернативен външен прекъсвач), запоявайте вместо заместващи JST XH щифтове (наблюдение на полярността не е необходимо).

Отбелязано е, че вграденото USB зарядно устройство на TP4056 не е достъпно с това оформление; това ще бъде разгледано във версията за печатни платки на този проект.

Стъпка 3: Сглобяване на парчетата

Сглобяване на парчетата
Сглобяване на парчетата
Сглобяване на парчетата
Сглобяване на парчетата
Сглобяване на парчетата
Сглобяване на парчетата

Преди да започнете, предлагам да проверите дали TP4056 и превключвателят работят.

  1. Вземете държача на батерията и прокарайте двата проводника през отвора на основата на единия край
  2. След това прокарайте тези проводници през съответния отвор на 3D отпечатаната основа
  3. Подравнете двете основи, плоскостите се допират и създайте пилотни отвори с остър прав щранг в държача на батерията през 4 ъглови отвора
  4. Закрепете основите заедно с винтове с глава 4G x 6 мм (4)
  5. DRY RUN: поставете веригата в 3D отпечатана основа и поставете подходящ 3D отпечатан капак; направете малки модификации за подходящо и премахнете капака и веригата
  6. Запояваща батерия + и - към B + и B- релси по веригата с жици, подрязани на добра дължина за окончателно сглобяване
  7. Поставете добър топъл лепило в 3D печатна основа и поставете във веригата; докато лепилото е горещо, сухо прилепващ капак премества веригата, за да се приведе в съответствие с кухините на капака
  8. Оставете лепилото да изсъхне и отстранете капака
  9. Поставете капки цианоакрилат отстрани на капака, където те ще се втвърдят в стените на основата
  10. Поставете капака, подравняващ горната повърхност с горната част на стените на основата
  11. Добавете съответния етикет, за да пасне на капака, който сте използвали
  12. Поставете батерия 18650.

Стъпка 4: Интегриране във вашия проект

  1. До 3 вериги от слънчеви панели могат да бъдат свързани към контролера на заряда
  2. Уверете се, че напрежението на всяка верига на слънчевия панел е ~ 5V, а общият ток на всички вериги е 200mA до 300mA
  3. Оценете консумацията на енергия на вашите нужди и използвайте втората изходна мощност само ако е в обхвата.
  4. Ако захранването е скрито и не е лесно достъпно, използвайте външния прекъсвач и поставете своя ключ; имайте предвид възможно най -кратките потенциални клиенти.

Стъпка 5: Следващи стъпки

Потърсете предстоящите СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ ЗА КОЛЕЗАЦИЯ.

Препоръчано: