Სარჩევი:

NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი: 9 ნაბიჯი
NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი: 9 ნაბიჯი

ვიდეო: NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი: 9 ნაბიჯი

ვიდეო: NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი: 9 ნაბიჯი
ვიდეო: როგორ გადავაკეთოთ ნებისმიერი კომპიუტერის კვების ბლოკი - სქემა 2024, ნოემბერი
Anonim
NiCd - NiMH PC დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი
NiCd - NiMH PC დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი
NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი
NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი
NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი
NiCd - NiMH კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი - დამტენი

როგორ ავაშენოთ დაბალი ღირებულების დიდი მახასიათებლები კომპიუტერზე დაფუძნებული ჭკვიანი დამტენი-დამტენი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი NiCd ან NiMH ბატარეის პაკეტის დატენვა. არის ყველაზე ზუსტი და უსაფრთხო მეთოდი, ამ შემთხვევაში პაკეტები იტვირთება ტემპერატურის მონიტორინგით და ამუხრუჭებს მუხტს, როდესაც დამტენი გრძნობს დატვირთვის დასრულებას dT/dt, რაც დამოკიდებულია ბატარეის ტიპზე. ორი პარამეტრი გამოიყენება როგორც სარეზერვო საშუალება თავიდან აიცილეთ დატენვა: - მაქსიმალური დრო: დამტენი გაჩერდება წინასწარ განსაზღვრული დროის შემდეგ ბატარეის სიმძლავრის მიხედვით - მაქსიმალური ტემპერატურა: შეგიძლიათ დააყენოთ მაქს. ბატარეის ტემპერატურა დატენვის შესაჩერებლად, როდესაც ძალიან ცხელდება (დაახლოებით 50 გრადუსი).- დამტენი იყენებს კომპიუტერის სერიულ პორტს, მე შევქმენი პროგრამული უზრუნველყოფა Microsoft Visual Basic 6-ით, მონაცემთა ბაზის შესანახად ბატარეის პარამეტრებისა და დატენვის პროფილების შესანახად.- ჟურნალის ფაილი წარმოიქმნება თითოეული დატენვის პროცესში, რომელიც აჩვენებს დამუხტულ სიმძლავრეს, დატენვის დროს, გათიშვის მეთოდს (დრო ან მაქს. ტემპერატურა ან მაქს. ფერდობი)- დატენვის მახასიათებლები ნაჩვენებია ინტერნეტით გრაფიკის საშუალებით (დრო ტემპერატურის წინააღმდეგ) ბატარეის ტემპერატურის მონიტორინგისთვის.- თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ თქვენი პაკეტები, ასევე გაზომოთ მისი რეალური სიმძლავრე.

ნაბიჯი 1: სქემატური

სქემატური
სქემატური

მიკროსქემის დაყოფა შესაძლებელია ძირითად ნაწილებად: ტემპერატურის გაზომვა: ეს არის პროექტის ყველაზე საინტერესო ნაწილი, რომლის მიზანია გამოვიყენოთ დაბალი ღირებულების დიზაინი დაბალი ღირებულების კომპონენტებით და კარგი სიზუსტით. მე გამოვიყენე დიდი იდეა https://www.electronics-lab.com/projects/pc/013/– დან, გადახედე მას, ის შეიცავს ყველა საჭირო დეტალს. პროგრამის ცალკე მოდული დაიწერა ტემპერატურის გასაზომად, რადგან ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა მიზნებისათვის. დატენვის წრე: ===============- მე პირველად გამოვიყენე LM317 დიზაინი, მაგრამ ეფექტურობა ძალიან ცუდი იყო და დატენვის დენი შემოიფარგლებოდა 1.5A– ით, ამ წრეში გამოვიყენე მარტივი რეგულირებადი მუდმივი დენის წყარო, LM324 IC– ის ერთი შედარების გამოყენებით. და მაღალი დენის MOSFET ტრანზისტორი IRF520.- დენი მორგებულია ხელით 10Kohm ცვლადი რეზისტორის გამოყენებით. (მე ვმუშაობ პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით დენის შეცვლაზე).- პროგრამა აკონტროლებს დატენვის პროცესს Pin (7) –ის მაღალი ან დაბალი გაწევით. განმუხტვის წრე: =============== ====- მე გამოვიყენე IC– დან დარჩენილი ორი შედარება, ერთი ბატარეის დასატენად და მეორე ბატარეის ძაბვის მოსასმენად და შეჩერება დატვირთვის პროცესის დაწყებისთანავე წინასწარ განსაზღვრულ მნიშვნელობამდე (მაგ. 1 ვ თითოეული უჯრედისთვის)- პროგრამა აკონტროლებს პინს (8), ის გათიშავს ბატარეას და შეწყვეტს დატენვას, როდესაც ეს არის ლოგიკური დონე "0". აკონტროლებს გამონადენის დენს.

ნაბიჯი 2: წრე პურის დაფაზე

წრე პურის დაფაზე
წრე პურის დაფაზე

პროექტი შემოწმებულია ჩემი პროექტის დაფაზე PCB– ის გაკეთებამდე

ნაბიჯი 3: PCB- ის მომზადება

PCB- ის მომზადება
PCB- ის მომზადება

სწრაფი დატენვის პროცესისთვის დაგჭირდებათ მაღალი დენი, ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა გამოიყენოთ გამათბობელი, მე გამოვიყენე გულშემატკივარი თავისი გამაცხელებელი ძველი VEGA ბარათიდან. მშვენივრად მუშაობდა. წრეს შეუძლია გაუმკლავდეს დენებს 3A– მდე.

- მე დავაფიქსირე გულშემატკივართა მოდული PCB- ზე.

ნაბიჯი 4: MOSFET– ის დაფიქსირება

MOSFET– ის დაფიქსირება
MOSFET– ის დაფიქსირება

ტრანზისტორს უნდა ჰქონდეს ძალიან ძლიერი თერმული კონტაქტი გამათბობელთან, მე დავაფიქსირე იგი ვენტილატორის მოდულის უკანა მხარეს. როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

იყავით ფრთხილად, ნუ დაუშვებთ ტრანზისტორის ტერმინალებს, რომ შეეხონ დაფას.

ნაბიჯი 5: კომპონენტების შედუღება

კომპონენტების შედუღება
კომპონენტების შედუღება

შემდეგ დავიწყე კომპონენტების სათითაოდ დამატება.

ვიმედოვნებ, რომ დრო მაქვს პროფესიული PCB– ის შესაქმნელად, მაგრამ ეს იყო ჩემი პროექტის პირველი ვერსია.

ნაბიჯი 6: სრული წრე

სრული წრე
სრული წრე

ეს არის საბოლოო სქემა ყველა კომპონენტის დამატების შემდეგ

შეხედეთ შენიშვნებს.

ნაბიჯი 7: განმუხტვის ტრანზისტორის დაყენება

სამუხრუჭე ტრანზისტორის დაყენება
სამუხრუჭე ტრანზისტორის დაყენება
სამუხრუჭე ტრანზისტორის დაყენება
სამუხრუჭე ტრანზისტორის დაყენება

ეს არის დახურული სურათი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ დავაყენე განმუხტვის ტრანზისტორი.

ნაბიჯი 8: პროგრამა

Პროგრამა
Პროგრამა

ჩემი პროგრამის ეკრანის გადაღება

მე ვმუშაობ პროგრამული უზრუნველყოფის ატვირთვაზე (ის დიდია)

ნაბიჯი 9: დატენვის მოსახვევები

დატენვის მოსახვევები
დატენვის მოსახვევები

ეს არის სანიო 2100 mAH ბატარეის დატენვის მრუდი 0.5C (1A) დატენვით

შეამჩნევთ dT/dt მოსახვევზე. გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამა აჩერებს დატენვის პროცესს, როდესაც ბატარეის ტემპერატურა სწრაფად იზრდება ფერდობზე უდრის (.08 - 1 C/წთ)

გირჩევთ: