Სარჩევი:
ვიდეო: მარტივი 4V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი მითითებით: 3 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
Გამარჯობათ ბიჭებო!!
ეს დამტენი, რომელიც მე გავაკეთე, კარგად მუშაობდა ჩემთვის. რამდენჯერმე მქონდა დამუხტული და დაცლილი ჩემი ბატარეა, რომ ვიცოდე დატენვის ძაბვის ლიმიტი და გაჯერების დენი. დამტენი, რომელიც მე აქ შევიმუშავე, ემყარება ინტერნეტში ჩატარებულ კვლევებს და ამ ბატარეაზე ჩატარებულ ექსპერიმენტებს.
მე ბევრი დღე გავატარე ამ დამტენის შესაქმნელად. ყოველდღე ვცდილობდი სხვადასხვა წრედის ტოპოლოგიას, რომ დამტენიდან გამომეტანა სათანადო გამომავალი. საბოლოოდ, მე მივაღწიე ამ წრეს, რომელიც მაძლევს დამაკმაყოფილებელ გამომუშავებას და შესრულებას. LM393 არის ორმაგი შედარების IC, რომელიც არის ამ წრის გული. ამ წრეში არის ორი LED, წითელი და მწვანე. წითელი მიუთითებს დატენვაზე და მწვანე აღნიშნავს სრულ დატენვას.
შენიშვნა: თუ ბატარეა არ არის დაკავშირებული და მიწოდება არის მაშინ მწვანე LED ყოველთვის ჩართული იქნება. ამის თავიდან ასაცილებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ გადამრთველი, რომელიც სერიულად არის დაკავშირებული დამტენის წრესთან.
მახასიათებლები 1. დატენვის მითითება
2. სრული დატენვის მითითება
3. ზედმეტი დაცვა
4. მცურავი დატენვა
დამუხტვის დროს წითელი led ჩართულია და როდესაც ბატარეა უახლოვდება სრულ დატენვას მწვანე led ასევე ჩართულია. ასე რომ, როდესაც ორივე LED ნათურა ჩართულია ეს ნიშნავს რომ ბატარეა დაახლოებით სრული დატენვისაა. სრული დამუხტვის შემდეგ წითელი LED გამორთულია და მწვანე რჩება ჩართული, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა ახლა მცურავ ეტაპზეა. დენი, რომელიც ახლა მიედინება ბატარეაში, იქნება 20 მმ.
მარაგები
- LM393 IC -1 ნომერი
- IC ბაზა - 1 ნომერი
- რეზისტორები- 10K, 2.2K, 1K, 680ohm, 470ohm- ყველა არის 1/4W და ორი 10ohm-2W
- წინასწარ - 10K - 1nos
- ზენერის დიოდი - 5.1V/2W
- კონდენსატორები - 10uf/25V - 2nos
- ტრანზისტორი - TIP31C - 1nos, BC547 - 1nos
- ლედ - წითელი და მწვანე - 5 მმ
ნაბიჯი 1: წრიული დიაგრამა
დამტენი მუშაობს 7V DC რეჟიმში. მიკროსქემის დიაგრამაში J2 არის შეყვანის ტერმინალი და J1 არის გამომავალი ტერმინალი. 7V DC– ის მისაღებად გამოვიყენე მამალი კონვერტორი და სრული ხიდის მაკორექტირებელი 12V/1A ტრანსფორმატორის გამოყენებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ რეგულირებადი ძაბვის მარეგულირებელი LM317 გამოყენებით მამლის გადამყვანის ნაცვლად. დააწკაპუნეთ აქ, რომ იცოდეთ მამლის გადამყვანის შესახებ. LM393 გამოაქვს მაღალი ან დაბალი გამომავალი ძაბვის მიხედვით.
მიმდინარე შეზღუდვა
დატენვის დენი დადგენილია ორი 10 ოჰმ რეზისტორის, 10K პოტენომეტრის და TIP31C ტრანზისტორის გამოყენებით. აქ მე ვიყენებ 1.5AH ბატარეას და გადავწყვიტე ბატარეის დატენვა C/5 სიჩქარით (1500ma/5 = 300ma). 10K ქოთნის მორგებით ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ დატენვის დენი 300 მ -ზე. თავდაპირველად, ბატარეა იტვირთება 300 მ -ზე, რადგან რეზისტორი სერიულად არის დაკავშირებული ბატარეასთან, რეზისტორზე ძაბვის ვარდნა იქნება 5x0.3A = 1.5V. ბატარეაზე ძაბვის დატენვისას იცვლება 4.3 ვ -დან დაწყებული (დაბალი დატენვა ძაბვა) 5.3 ვ -მდე (სრული დატენვის ძაბვა). როდესაც ბატარეა იტენება ზეგანაკვეთურად დატენვის დენი მცირდება. ამრიგად, როდესაც დენი მცირდება, წინააღმდეგობის ვარდნაც შემცირდება.
მე გამოთვლილი რეზისტორის მნიშვნელობა იყენებს ფორმულას 7- 5.5/0.3 = 5 ოჰმ. ვინაიდან მე არ მივიღე 5 ოჰმეტიანი რეზისტორი, პარალელურად გამოვიყენე ორი 10 ოჰმეტიანი რეზისტორი. რეზისტორის სიმძლავრე შეიძლება გამოითვალოს ფორმულის გამოყენებით 0.3x0.3x5 = 0.45W. საჭიროა 0.5W, მაგრამ მე გამოვიყენე 2W, რადგან ის იყო ჩემი კომპონენტების ყუთში.
შენიშვნა: თუ თქვენი AH რეიტინგი 1.5-ზე მეტია და გსურთ დატენვის დენის გაზრდა, შეცვალეთ რეზისტორების მნიშვნელობა R7 და R2 ფორმულის გამოყენებით 7-5.5/ დატენვის დენი
მცურავი დატენვა
როდესაც ძაბვა ბატარეაზე აღწევს 5.1 ვ -ზე (ზენერის ძაბვა) ტრანზისტორი Q2 ჩართულია და მწვანე LED ანათებს, ვინაიდან ტრანზისტორი Q1- ის ბაზა უკავშირდება Q2- ის კოლექტორს, ბაზის დენი Q1- მდე მცირდება. შესაბამისად, Q1 გამცემი ძაბვა მცირდება 5.1 ვ -მდე. ამ ეტაპზე იწყება მცურავი დატენვა. ეს ხელს შეუშლის ბატარეის თვითგანტვირთვას.
ნაბიჯი 2: PCB განლაგება
მე გამოვიყენე Proteus- ის დიზაინის კომპლექტი ამ სქემის PCB განლაგების და სქემატური დასახატად. თუ გსურთ ამ დაფის დახატვა სახლში უყურეთ რამოდენიმე youtube ვიდეოს, რომელიც დაკავშირებულია PCB გრადაციასთან.
ნაბიჯი 3: დასრულებული დაფა
კომპონენტების განთავსებისა და ფრთხილად შედუღების შემდეგ მიკროსქემის დაფა მზად არის. მიეცით გამათბობელი ტრანზისტორ Q1- ს, რომ გაათბოს სითბო.
ადრე გამოქვეყნდა ბატარეის დამტენი, მაგრამ მას აქვს გარკვეული უარყოფითი მხარეები. ვიმედოვნებ, რომ ეს ინსტრუქცია დაეხმარება ყველას, ვინც ეძებს 4V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენს.
გირჩევთ:
მარტივი 4V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 3 ნაბიჯი
მარტივი 4V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: აქ მე ვაჩვენებ ტყვიის მჟავის ბატარეის დამტენს. იგი გამოიყენება 4V 1.5AH ბატარეის დასატენად. ამ დამტენის C მაჩვენებელი არის C/4 (1.5/4 = 0.375A), რაც ნიშნავს რომ დატენვის დენი არის დაახლოებით 400 მ. ეს არის მუდმივი ძაბვის მუდმივი დენის დამტენი, ანუ
როგორ გააკეთოთ 6V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 11 ნაბიჯი
როგორ მოვამზადოთ 6V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: გამარჯობა მეგობარო, დღეს ვაპირებ გავაკეთო 6V ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენის ჩართვა ტრანსფორმატორის გამოყენების გარეშე. Დავიწყოთ
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 8 ნაბიჯი
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: სინამდვილეში ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი სახის ბატარეის დასატენად, სადაც გსურთ მუდმივი დენი და მუდმივი ძაბვა. ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გადაგიყვანთ მთელ პროცესში საბოლოო კოლოფიანი სისტემის შესაქმნელად. ის მიიღებს შეყვანას ნებისმიერი AC– დან
SLA– ს შევსება (დალუქული ტყვიის მჟავა ბატარეა), ისევე როგორც მანქანის ბატარეის შევსება: 6 ნაბიჯი
SLA– ს შევსება (დალუქული ტყვიის მჟავა ბატარეა), ისევე როგორც მანქანის ბატარეის შევსება: გაქვთ თუ არა რომელიმე თქვენი SLA დამშრალი? არიან თუ არა ისინი წყლის დაბალი შემცველობით? კარგად თუ თქვენ უპასუხეთ დიახ რომელიმე ამ კითხვას, ეს ინსტრუქცია თქვენთვისაა. ბატარეის მჟავის დაღვრა, დაზიანება, კარგი SLA და ა.შ
მარტივი ნიკელის კადმიუმის ბატარეის დამტენი / დამტენი: 3 ნაბიჯი
მარტივი ნიკელის კადმიუმის ბატარეის დამტენი / დამტენი: მე ავაშენე ეს მარტივი დამტენი / დამტენი 3.7 ვოლტ ნიკელ -კადმიუმის უკაბელო ტელეფონის ბატარეებისთვის. მისი ადვილად გაფართოება შესაძლებელია ნიკელის კადმიუმის უფრო დიდი ბატარეის დატენვისთვის. თქვენ, ვინც ამ ბატარეის პაკეტებთან მუშაობთ, იცით, რომ ისინი ერთდროულად უნდა იყვნენ