Სარჩევი:

IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: Играю с моим новым солнечным контроллером PWM на литий-ионном аккумуляторе 3s 18650. 2024, ნოემბერი
Anonim
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER
IOT123 - SOLAR 18650 CHARGE CONTROLLER

იტენება 18650 ბატარეა მზის პანელებიდან (3 -მდე) და ამსხვრევს 2 დენის გამორთვის კონექტორს (გადამრთველით). თავდაპირველად შემუშავებული SOLAR TRACKER (Rig and Controller), ის საკმაოდ ზოგადია და გამოყენებული იქნება მომავალი CYCLING HELMET SOLAR PANELS– ისთვის.

კონტროლერი ხრახნის პირდაპირ ბატარეის დამჭერს, ამცირებს ნაკვალევს და ტყვიის სიგრძეს.

ნაბიჯი 1: მასალები და ინსტრუმენტები

მასალები და ინსტრუმენტები
მასალები და ინსტრუმენტები
მასალები და ინსტრუმენტები
მასალები და ინსტრუმენტები
მასალები და ინსტრუმენტები
მასალები და ინსტრუმენტები

ახლა არის მასალებისა და წყაროების სრული სია.

  1. 3D ნაბეჭდი ნაწილები
  2. პროტობორდი (1)
  3. TP4056 (1)
  4. JST XH კონექტორები (5 ან 6)
  5. 1N5817 დიოდები (3)
  6. SPDT PCB გადამრთველი (0 ან 1)
  7. 18650 ბატარეა (1)
  8. 18650 ბატარეის დამჭერი (1)
  9. ძლიერი ციანოკრილატის წებო (1)
  10. დასაკავშირებელი მავთული
  11. Solder და რკინის
  12. დაკონსერვებული მავთული (ან დიოდის ტყვიის შეწყვეტა)
  13. 4G x 6 მმ უჟანგავი ტაფის თავსახურის ხრახნები (4)
  14. სათაურის ქინძისთავები (6)
  15. მკვეთრი სწორი არჩევანი

ნაბიჯი 2: წრის შექმნა

წრის შექმნა
წრის შექმნა
წრის შექმნა
წრის შექმნა
წრის შექმნა
წრის შექმნა

კრუკუტს აქვს 2 ვარიაცია: საბორტო PCB გადამრთველი და გარეთა გარეთა გარღვევა.

  1. გაჭერით პროტობორდი 71 მმ x 17 მმ -ზე 28 x 6 ხვრელით
  2. შეაერთეთ 2P (2) და 1P (2) მამრობითი სათაურები TP4056– ის ქვევით
  3. ოდნავ მოხარეთ ქინძისთავები TP4056 ცენტრისკენ ისე, რომ ისინი ემთხვეოდეს პროტობორდის ინტერვალს.
  4. ჩადეთ TP4056 USB მხარე ხვრელებში 12 პროტობორდის ბოლოდან, რაც უზრუნველყოფს პლასტმასის საყელოებში ჩასმა ქინძისთავებზე და შედუღებას
  5. Solder JST XH სოკეტები: 5 საბორტო გადამრთველისთვის, 6 გარე გადამრთველისთვის.
  6. Solder SPDT PCB გადამრთველი (თუ იყენებთ საბორტო გადამრთველს)
  7. განათავსეთ დიოდები ზემოდან ხვრელების გავლით, კათოდური ხაზით უახლოეს TP4056
  8. ქვედა ნაწილში, შეაერთეთ ანოდი ბოლოს დიოდებზე + JST XH ქინძისთავებზე და კათოდის ბოლო IN + - ზე TP4056
  9. ქვემოდან, კვალი და შედუღება - JST XH (IN) - ზე, IN - TP4056- ზე
  10. ქვევით, მიაკვლიეთ და შეაერთეთ B- და B+ TP4056 პროტობორდის პირას
  11. ქვედა მხარეს, კვალი და შედუღება - JST XH (OUT) ქინძისთავებზე OUT- TP4056- ზე
  12. ქვედა მხარეს, მიაკვლიეთ და შეაერთეთ OUT+ TP4056– ზე SPDT– ზე ცენტრალიზაციისთვის.
  13. ქვედა მხარეს, მიაკვლიეთ და შეაერთეთ გარე SPDT პინზე + JST XH (OUT) ქინძისთავებზე.
  14. თუ არ იყენებთ SPDT- ს (ალტერნატიული გარე გადართვის გარღვევა) შედუღების ნაცვლად JST XH ქინძისთავებს (პოლარობაზე დაკვირვება არ არის საჭირო).

აღინიშნა, რომ TP4056– ის საბორტო USB დამტენი მიუწვდომელია ამ განლაგებით; რომელიც განხილული იქნება ამ პროექტის PCB ვერსიაში.

ნაბიჯი 3: ნაჭრების შეკრება

ცალი შეკრება
ცალი შეკრება
ცალი შეკრება
ცალი შეკრება
ცალი შეკრება
ცალი შეკრება

დაწყებამდე მე გირჩევთ გადაამოწმოთ TP4056 და გადამრთველი მუშაობს.

  1. აიღეთ ბატარეის დამჭერი და გაუშვით ორივე მავთული საბაზო ხვრელში ერთ ბოლოში
  2. შემდეგ გადააადგილეთ ეს მავთულები 3D დაბეჭდილ ბაზაზე შესატყვისი ხვრელის მეშვეობით
  3. გაასწორეთ ორივე ბაზა, ბრტყელი შეხება და შექმენით პილოტური ხვრელები მკვეთრი სწორი დაჭერით ბატარეის დამჭერში 4 კუთხის ხვრელში
  4. დააფიქსირეთ ფუძეები 4G x 6 მმ ტაფის ხრახნებთან ერთად (4)
  5. DRY RUN: მოათავსეთ წრე 3D დაბეჭდილ ბაზაზე და მოათავსეთ შესაბამისი 3D დაბეჭდილი სახურავი; გააკეთეთ უმნიშვნელო მოდიფიკაცია კარგი მორგებისთვის და ამოიღეთ სახურავი და წრე
  6. შედუღებული ბატარეა + და - B + და B- რელსები წრეზე მავთულხლართებით კარგი სიგრძით დამთავრებული საბოლოო შეკრებისთვის
  7. მოათავსეთ ცხელი წებოს კარგი მხარე 3D დაბეჭდილ ბაზაზე და მოათავსეთ წრეში; ხოლო წებო არის ცხელი მშრალი მორგებული სახურავი, რომელიც მოძრაობს წრედში სახურავის ხვრელებთან გასწორების მიზნით
  8. ნება მიეცით წებო გაშრეს და ამოიღეთ სახურავი
  9. ჩაასხით ციანოაკრილატის წვეთები სახურავის მხარეს, სადაც ისინი გამკვრივდება ფუძის შიდა კედლებში
  10. მოათავსეთ სახურავი, რომელიც გასწორებს ზედა ზედაპირს და ზედა კედლებს
  11. დაამატეთ შესაბამისი ეტიკეტი, რომელიც შეესაბამება თქვენს გამოყენებულ სახურავს
  12. ჯდება 18650 ბატარეა.

ნაბიჯი 4: ინტეგრირება თქვენს პროექტში

  1. 3 -მდე მზის პანელის სქემა შეიძლება იყოს დაკავშირებული მუხტის კონტროლერთან
  2. დარწმუნდით, რომ თითოეული მზის პანელის წრე არის V 5V, ხოლო ყველა სქემის მთლიანი დენი არის 200mA დან 300mA
  3. შეაფასეთ თქვენი საჭიროებების ენერგომოხმარება და გამოიყენეთ მხოლოდ მეორე სიმძლავრე, თუ დიაპაზონშია.
  4. თუ კვების ბლოკი დაფარულია და არ არის ადვილად მისაწვდომი, გამოიყენეთ გარე გადამრთველი და განათავსეთ საკუთარი გადამრთველი; იყავით ყურადღებით, რომ შეინარჩუნოთ ლიდერი რაც შეიძლება მოკლედ.

ნაბიჯი 5: შემდეგი ნაბიჯები

მოძებნეთ მომავალი CYCLING HELMET SOLAR PANELS.

გირჩევთ: