Съдържание:
- Стъпка 1: Breadboarding
- Стъпка 2: Тествайте го
- Стъпка 3: Сглобяване на множество вериги за усилване на общото напрежение
- Стъпка 4: Чудесата чакат
Видео: Серийно използване, верига на батерията с паралелно зареждане: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54
Като често срещан проблем много от нас вероятно биха имали с акумулаторни батерии с екологично чист начин за зареждане (известен още като слънчев) е изключително дългото време, необходимо за зареждане. Първоначално вдъхновението за тази схема беше да се проектира верига, която да използва слънчева енергия при по -големи количества напрежение в сравнение с батериите и да зарежда батериите; поради малкото количество ток, който извежда соларен панел, по -високото напрежение би помогнало за ускоряване на зареждането. За съжаление, не намерих много време, за да тествам напълно възможностите на тази схема и да записвам данните, но се уверих, че схемата работи по предназначение. Дизайнът е напълно аналогов, така че не е необходимо програмиране. Също така са необходими много малко части. Характеристиките на веригата, които съм наблюдавал, са следните: -Веригата има 4 външни връзки: вход VCC, вход GND, изход VCC и изход GND. Изходът е общото напрежение на всички батерии паралелно. когато напрежението се подава през vcc и gnd входа, веригата ще премине към паралелна - изходът също ще стане напрежение на 1 клетка - и всички батерии ще се зареждат паралелно. Преди да продължа, ето списък на плюсовете и минусите, които влияят върху способността на веригата: Плюсове -Веригата се нуждае само от напрежение, по -голямо от стойността на 1 клетка, за да зареди всички батерии -Веригата може да бъде проектирана да бъде свързана заедно, което ви позволява да увеличите напрежението колкото и да е високо (стига частите да могат да се справят. това означава например, че можете да използвате куп батерии от 1.5v и да направите може би 20 волта, докато все още ги зареждате на около 3 волта, за да заредите напълно батериите - все пак не съм пробвал това и вероятно ще се зарежда доста бавно. И ОТГОВОРНОСТ: ако ви се получи и решите да го усилите твърде високо (и може би по някаква причина го оближете …) Не нося отговорност за повреди или наранявания, нанесени върху вас.) Недостатъци: -Всички батерии трябва да са същите, тъй като ще се зареждат паралелно. -Използваният резистор (ще бъде обяснен по-късно) трябва да бъде оценен на по-висока от обичайната мощност, както и на транзистора, за да издържи на по-голямо потребление на енергия-Зарядното устройство може да стане малко горещо, тъй като дизайнът на веригата свързва захранването с резистор. -Веригата може да се използва или зарежда само в даден момент, тъй като превключва между паралел и серия, а изходът би бил равен на напрежението на 1 клетка, тъй като предварителното формиране както на паралелно, така и на серийно би довело до недостиг на връзките за зареждане. -общо има 4 връзки, които могат да причинят проблеми в определени проекти (обикновено тези, които се нуждаят от общ gnd). Ако след като прочетете плюсовете и минусите, все още смятате, че това е от полза за всичко, което правите, нека да преминем към изграждането! Материали: -Диоди. (5 за веригата с 2 клетки свързани) -1 високотоков транзистор, ако целта на веригата е висок ток. (2n2222 има приличен ток на ампераж) (и NPN, или PNP биха работили, но ще показвам само NPN версията) -1 резистор с висока мощност 1-2K ом. (Колкото по -висока е мощността, толкова по -добре!)
Стъпка 1: Breadboarding
Изградете това върху макета. -Както беше споменато по -рано, препоръчително е резисторът да има по -висок от типичния рейтинг. Това е така, защото целта на резисторите е да захранват захранването към основата на транзистора. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи при резистора, е, че той наистина е мост между захранването. Така че, ако захранването се нагорещи, докато зареждате батериите с адаптер, ето защо.
Стъпка 2: Тествайте го
След като веригата е изградена върху макета, просто я тествайте с мултицет условията за зареждане и условията за използване. При зареждане изходът трябва да бъде еквивалентен на напрежението на 1 клетка. Когато се използват, клетките са последователни.
Стъпка 3: Сглобяване на множество вериги за усилване на общото напрежение
Сега множествените вериги последователно за по -високи напрежения! (Вероятно това ви мотивира да продължите да четете). Е, със съжаление ви съобщавам, че излъгах по -рано за безкрайния аддон. Въпреки че можете да добавите още заедно, моля, имайте предвид, че когато добавяте повече заедно, по -бързо захранването ще се затопли поради общото съпротивление, което пада при всяко добавяне на друго; така че да, има ограничение. Ако можете да намерите по -добър метод около този недостатък, моля, уведомете ме! B2 е връзката, която захранва транзистора. V и V- са връзките за зареждане. Както е отбелязано по -долу, диодите се поставят само в края на сглобените вериги: Например, ако трябва да добавя друга верига към върха, диодът ще бъде премахнат от тази токова верига и поставен върху връзката на третата верига. Изображенията на веригата показват 3 батерии, сглобени, за да направят изходно напрежение близо 4,5 волта, използвайки 2 вериги.
Стъпка 4: Чудесата чакат
Това е всичко, което трябва да е необходимо, за да се знае тази схема. Не съм изследвал много от характеристиките на този дизайн и за съжаление нямам подходящи резистори за по -нататъшно тестване (нито използвах достатъчно високо оценени резистори на снимките) още схеми, така че оставям на вас да тествате. Надявам се, че ще намерите добра употреба за тази схема и също така ще ме актуализирате с полезна информация.
Препоръчано:
Мобилно автоматично зареждане с пълно зареждане: 20 стъпки
Автоматично изключване при пълно зареждане на мобилния телефон: Прекъсването на зареждането на мобилния телефон автоматично, когато е напълно заредено. Не се притеснявайте за живота на батерията, дори ако сте я оставили през нощта. Мобилните телефони се захранват от батериите. Въпреки че батериите са удобни за използване, използването им също изисква някои предпазни мерки. Мама
LED светлина (и) със захранване от батерията със слънчево зареждане: 11 стъпки (със снимки)
LED светлини (и), захранвани от батерии, със слънчево зареждане: Жена ми учи хората как да правят сапун, повечето от часовете й бяха вечер и тук през зимата се стъмва около 16:30 ч. Някои от нейните ученици имаха проблеми с намирането на нашите къща. Имахме табела отпред, но дори и с улично осветление
Контролер за зареждане и разреждане на батерията: 3 стъпки
Контролер за зареждане и разреждане на батерията: Използвам лошо зарядно устройство за Li-Ion клетки от няколко години. Ето защо исках да създам свой собствен, който да зарежда и разрежда Li-Ion клетки. В допълнение, моето собствено зарядно устройство също трябва да има дисплей, който трябва да показва напрежението, температурата и
Слънчево зарядно, GSM, MP3, Battery Go-Pro, с индикатор за зареждане на батерията!: 4 стъпки
Слънчево зарядно устройство, GSM, MP3, батерия Go-Pro, с индикатор за зареждане на батерията !: Тук всичко се намира в кошчето.-1 usb усилвател DC 0,9v/5v (или разглобявайте USB запалка за кола 5v,+ в края и отстрани на елемента) -1 калъф за батерията (детски игри) -1 слънчев панел (тук 12 V), но 5v е най-добрият! -1 GO-Pro Ba
Универсален индикатор за зареждане на батерията 3.7v-24v: 6 стъпки
Универсален индикатор за зареждане на батерията 3.7v-24v: Направете сами